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Das größte Hemmnis bei der Anwendung mikrostrukturierter Apparate seitens der Industrie sind Fouling- und Verblockungserscheinungen, welche desto folgenschwerer sind, je kleiner die zugrundeliegenden Dimensionen sind. Diese Arbeit untersucht die Anwendung eben dieser mikrostrukturierten Apparate für anspruchsvolle und partikelbeladene Stoffsysteme. Als Beispielsystem dient die kontinuierliche Kristallisation von Lipidnanopartikeln in einem Mikrowärmeübertrager. Besonders untersucht werden die Detektion und die Beherrschung von Fouling in mikrostrukturierten Apparaten.

Produktbeschreibung
Das größte Hemmnis bei der Anwendung mikrostrukturierter Apparate seitens der Industrie sind Fouling- und Verblockungserscheinungen, welche desto folgenschwerer sind, je kleiner die zugrundeliegenden Dimensionen sind. Diese Arbeit untersucht die Anwendung eben dieser mikrostrukturierten Apparate für anspruchsvolle und partikelbeladene Stoffsysteme. Als Beispielsystem dient die kontinuierliche Kristallisation von Lipidnanopartikeln in einem Mikrowärmeübertrager. Besonders untersucht werden die Detektion und die Beherrschung von Fouling in mikrostrukturierten Apparaten.
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Autorenporträt
Martin Schoenitz was a Ph.D. student at the Institute for Chemical and Thermal Process Engineering, Technische Universität Braunschweig, Germany from 2010 ¿ 2015. In 2010 he received his Dipl.-Ing. Degree from Technical University of Braunschweig. He is currently working on the transfer of pharmaceutical macro-batch processes to continuous processes in microstructured devices with the focus on fouling phenomena.