EP1572335B1 - Statischer laminationsmikrovermischer - Google Patents

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EP1572335B1
EP1572335B1 EP03780105.7A EP03780105A EP1572335B1 EP 1572335 B1 EP1572335 B1 EP 1572335B1 EP 03780105 A EP03780105 A EP 03780105A EP 1572335 B1 EP1572335 B1 EP 1572335B1
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EP
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micro
aperture
plate
slot
mixer according
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EP03780105.7A
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Wolfgang Ehrfeld
Matthias Kroschel
Till Merkel
Frank Herbstritt
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Ehrfeld Mikrotechnik BTS GmbH
Original Assignee
Ehrfeld Mikrotechnik BTS GmbH
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Publication date
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F25/00Flow mixers; Mixers for falling materials, e.g. solid particles
    • B01F25/40Static mixers
    • B01F25/42Static mixers in which the mixing is affected by moving the components jointly in changing directions, e.g. in tubes provided with baffles or obstructions
    • B01F25/421Static mixers in which the mixing is affected by moving the components jointly in changing directions, e.g. in tubes provided with baffles or obstructions by moving the components in a convoluted or labyrinthine path
    • B01F25/422Static mixers in which the mixing is affected by moving the components jointly in changing directions, e.g. in tubes provided with baffles or obstructions by moving the components in a convoluted or labyrinthine path between stacked plates, e.g. grooved or perforated plates
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F25/00Flow mixers; Mixers for falling materials, e.g. solid particles
    • B01F25/40Static mixers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F25/00Flow mixers; Mixers for falling materials, e.g. solid particles
    • B01F25/20Jet mixers, i.e. mixers using high-speed fluid streams
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F33/00Other mixers; Mixing plants; Combinations of mixers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F33/00Other mixers; Mixing plants; Combinations of mixers
    • B01F33/30Micromixers
    • B01F33/301Micromixers using specific means for arranging the streams to be mixed, e.g. channel geometries or dispositions
    • B01F33/3012Interdigital streams, e.g. lamellae
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F33/00Other mixers; Mixing plants; Combinations of mixers
    • B01F33/30Micromixers
    • B01F33/301Micromixers using specific means for arranging the streams to be mixed, e.g. channel geometries or dispositions
    • B01F33/3012Interdigital streams, e.g. lamellae
    • B01F33/30121Interdigital streams, e.g. lamellae the interdigital streams being concentric lamellae
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S366/00Agitating
    • Y10S366/03Micromixers: variable geometry from the pathway influences mixing/agitation of non-laminar fluid flow

Definitions

  • the invention relates to a micromixer for mixing, dispersing, emulsifying or suspending at least two fluid phases, which must contain at least one slot plate with slot openings and an aperture plate arranged above it with blind slots.
  • the slot openings in the slot plate (s) and diaphragm plate (s) are designed as through holes.
  • Static micromixers are key elements of microreaction technology.
  • Statistical micromixers exploit the principle of multilamination to achieve rapid mixing of fluid phases by diffusion. By a geometrical configuration of alternately arranged lamellae, it is possible to ensure a good mixing in the microscopic range.
  • Multilamination mixers of structured and periodically stacked thin plates have already been extensively described in the literature; Examples of this can be found in the German patents DE 44 16 343 . DE 195 40 292 . DE 199 17 156 A1 and the German patent application DE 199 28 123 , The German patent application DE 199 27 554 also describes a micromixer for mixing two or more educts, in contrast to the multilamination mixers consisting of structured and periodically stacked thin plates, the micromixer having mixing cells.
  • Each of these mixing cells has a feed chamber to which at least two groups of channel fingers adjoin, which engage in a comb-like manner between the channel fingers to form mixing areas.
  • Above the mixing area are outlet slots that extend perpendicular to the channel fingers and through which the product exits. Due to the parallel connection in two spatial directions, a significantly higher throughput is possible.
  • the advantages achieved by the invention are that the static lamination micro mixing can be manufactured inexpensively, is easy to clean and the fluids to be mixed are mixed together quickly and effectively.
  • the pressure loss is so low that it can also be used for large throughputs.

Description

  • Die Erfindung betrifft einen Mikrovermischer zum Vermischen, Dispergieren, Emulgieren oder Suspendieren von mindestens zwei fluiden Phasen, wobei dieser mindestens eine Schlitzplatte mit Schlitzöffnungen und eine darüber angeordnete Blendplatte mit Blendschlitzen enthalten muss. Die Schlitzöffnungen in der/den Schlitzplatte(n) und Blendplatte(n) sind als durchgehende Öffnungen ausgeführt.
  • Bei statischen Mikrovermischem handelt es sich um Schlüsselelemente der Mikroreaktionstechnik. Statistische Mikrovermischer nutzen das Prinzip der Multilamination aus, um so ein schnelles Vermischen von fluiden Phasen durch Diffusion zu erreichen. Durch eine geometrische Ausgestaltung von abwechselnd angeordneten Lamellen ist es möglich, ein gutes Vermischen im mikroskopischen Bereich zu gewährleisten. Multilaminationsmischer aus strukturierten und periodisch gestapelten dünnen Platten sind bereits in der Literatur ausführlich beschrieben; Beispiele hierfür finden sich in den deutschen Patenten DE 44 16 343 , DE 195 40 292 , DE 199 17 156 A1 und der deutschen Patentanmeldung DE 199 28 123 . Die deutsche Patentanmeldung DE 199 27 554 beschreibt außerdem im Gegensatz zu den Multilaminationsmischern, die aus strukturierten und periodisch gestapelten, dünnen Platten bestehen, einen Mikrovermischer zum Mischen von zwei oder mehr Edukten, wobei der Mikrovermischer Mischzellen aufweist. Jede dieser Mischzellen weist eine Zuführkammer auf, an die mindestens zwei Gruppen von Kanalfingern angrenzen, die zur Bildung von Mischbereichen kammartig zwischen die Kanalfinger eingreifen. Über dem Mischbereich befinden sich Auslassschlitze, die sich senkrecht zu den Kanalfingern erstrecken und durch die das Produkt austritt. Durch die Parallelschaltung in zwei Raumrichtungen ist ein deutlich höherer Durchsatz möglich.
  • Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist der im Patenanspruch 1 beschriebene statische Laminationsmikrovermischer.
  • Die mit der Erfindung erzielten Vorteile bestehen darin, dass der statische Laminationsmikrovermischer kostengünstig gefertigt werden kann, leicht zu reinigen ist und die zu mischenden Fluide schnell und effektiv miteinander vermischt werden. Zudem ist der Druckverlust so gering, dass er auch für große Durchsätze Anwendung finden kann.
  • Ausführungsbeispiele der Erfindungen sind in den Zeichnungen dargestellt und werden im nachfolgenden näher beschrieben.
  • Es zeigen:
  • Fig. 1
    schematische Darstellung des statischen Mikrovermischers bestehend aus einer Schlitz- und einer Blendplatte;
    Fig. 2a
    Expolsionsdarstellung eines statischen Laminationsmikrovermisches bestehend aus Gehäuseunterteil (10), Zuführkanälen (11), Schlitzplatte (20) und Blendplatte (30);
    Fig. 2b
    Darstellung eines statischen Laminationsmikrovermischers bestehend aus Gehäuseunterteil (10), Zuführkanälen (11), Schlitzplatte (20) und Blendplatte (30);
    Fig. 3a
    Draufsicht auf die Zuführkanälen (11), Schlitzöffnungen (22a, 22b) und Blendschlitzen (31) eines statischen Laminationsmikrovermischers;
    Fig. 3b
    Draufsicht auf die Schlitzöffnungen unterschiedlicher Geometrie und Orientierung (22) in einer Schlitzplatte (20) eines statischen Laminationsmikrovermischers;
    Fig. 3c
    Draufsicht auf die Schlitzöffnungen unterschiedlicher Geometrie und Orientierung (22) in einer Schlitzplatte (20) eines statischen Laminationsmikrovermischers;
    Fig. 3e:
    Draufsicht auf die Schlitzöffnungen unterschiedlicher Geometrie und Orientierung (22) in einer Schlitzplatte (20), wobei die Schlitzöffnungen unterschiedliche Breiten und Formen haben;
    Fig. 3f:
    Draufsicht auf die Schlitzöffnungen unterschiedlicher Geometrie und Orientierung (22) in einer Schlitzplatte (20), wobei die Schlitzöffnungen, die Blendschlitze (31) und/oder die Zuführkanäle (11) unterschiedliche und variable Breiten und Formen haben;
    Fig. 4a
    Draufsicht auf einen statischen Laminationsmikrovermischer bestehend aus Gehäuseunterteil (10), Schlitzplatte (20) und Blendplatte (30);
    Fig. 4b
    Draufsicht auf einen statischen Laminationsmikrovermischer;
    Fig. 5
    Explosionsdarstellung eines statischen Mikrovermischers;
    Fig. 6
    Explosionsdarstellung eines statischen Mikrovermischers mit Betrachtungswinkel von unten;
    Fig. 7a
    schematische Darstellung des Gehäuseunterteils (10);
    Fig. 7b
    Querschnitt durch Gehäuseunterteil (10) entlang der Ebene B-B;
    Fig. 7c
    Querschnitt durch Gehäuseunterteil (10) entlang der Ebene C-C;
    Fig. 8a
    schematische Darstellung eines statischen Mikrovermischers mit zwei unterschiedlichen Schlitzplatten und versetzt zueinander angeordneten Schlitzöffnungen (22, 23);
    Fig. 8b
    schematische Darstellung eines zusammengesetzten statischen Laminationsmikrovermischers mit zwei unterschiedlichen Schlitzplatten;
    Fig. 9a
    Explosionsdarstellungen von Laminationsmikrovermischern mit parallel versetzter Anordnung der Kanäle zur Auftrennung der Fluide im Gehäuse;
    Fig. 9b
    Explosionsdarstellungen von Laminationsmikrovermischern mit radial konzentrischer Anordnung der Kanäle zur Auftrennung der Fluide im Gehäuse;
    Fig. 10
    Laminationsmikrovermischer (60) (vgl. Fig. 9a) als Bestandteil einer integrierten Prozessanordnung zusammen mit einer Wärmetauscheinheit (70).
    • Fig. 1 zeigt die schematische Darstellung eines statischen Laminationsmikrovermischers bestehend aus Unterteil 10, einer Schlitzplatte 20 und einer Blendplatte 30. Das Unterteil 10 enthält für das Fluid A den Zuführkanal 11a und für das Fluid B den Zuführkanal 11b. Die Schlitzplatte 20 weist für die Fluide A und B Schlitzöffnungen 22a und 22b auf, die aus dem Zuführkanal 11a und 11 b gespeist werden. Oberhalb der Schlitzplatte 20 befindet sich die Blendplatte 30 mit einem Blendschlitz 31. Die Blendplatte 30 deckt hierbei den äußeren Bereich der Schlitzöffnungen 22a und 22b ab, während der mittlere Bereich der Schlitzöffnungen 22a und 22b mit dem Blendschlitz 31 überlappt und dadurch frei bleibt.
    • Fig. 2a zeigt die Explosionsdarstellung eines statischen Mikrovermischers bestehend aus Unterteil 10, Zuführkanälen 11a und 11 b, Schlitzplatte 20 und Blendplatte 30. Die Zuführkanäle 11a und 11b enthalten jeweils die Fluide A und B; über diesen Zuführkanälen befindet sich die Schlitzplatte 20 mit den Schlitzöffnungen 22 a und 22b. Oberhalb dieser befindet sich die Blendplatte 30, deren Blendschlitze in einem Winkel von 90° zu den Schlitzöffnungen 22a und 22b angeordnet sind.
    • Fig. 2b zeigt eine schematische Darstellung eines statischen Mikrovermischer, wie in Fig. 2a dargestellt, bestehend aus Unterteil 10, Schlitzplatte 20 und Blendplatte 30.
    • Fig. 3a zeigt als Doppelreihen angeordnete Schlitzöffnungen 22a und 22b in Form von Schlitzbereichen 21. Diese Schlitzbereiche 21 werden durch die Zuführkanäle 11a und 11 b mit Fluiden gespeist. Die eine Hälfte der Schlitzöffnungen 22a überlappt mit den Zuführkanälen 11a, die andere mit den Zuführkanälen 11b. In mittleren Bereich der Doppelreihen überlappen die Schlitzöffnungen 22 mit dem darüber angebrachten Blendschlitz 31. Die Schlitzöffnungen 22 können, wie hier dargestellt, auch schräg angeordnet sein.
    • Fig. 3b, Fig. 3c, Fig. 3e und Fig. 3f zeigen Schlitzöffnungen 22 mit unterschiedlicher geometrischer Ausgestaltung und Orientierung. Unterhalb der Schlitzöffnungen befinden sich die Zuführkanäle 11. Oberhalb der Schlitzöffnungen befinden sich die Blendschlitze 31. Die Querschnitte der Zuführkanäle 11 und der Blendschlitze 31 können entlang ihres Verlaufs variieren (Fig. 3f). Die Schlitzöffnungen 22 können trichterförmig in erweitert sein. Die Breite und Form der Schlitzöffnungen 22 kann zwischen den Fluiden (Fig. 3e) und innerhalb der Fluide (Fig. 3f) variieren.
    • Fig. 4a zeigt die Draufsicht auf ein Gehäuseunterteil 10. Das Gehäuseunterteil 10 ist mit zahlreichen schlitzförmigen Zuführkanälen 11 a und 11 b versehen, die abwechselnd rechts oder links verlagert dargestellt sind. In der darüber angeordneten Schlitzplatte 20 befinden sich der als schwarze Balken dargestellte Schlitzbereich 21; der Schlitzbereich 21 ist hierbei jeweils zwischen zwei Zuführkanälen 11a und 11 b positioniert, sodass dieser von zwei Zuführkanälen überlappt wird. Die Blendschlitze 31 der darüber liegenden Blendplatte 30 befinden sich mittig über den Schlitzbereichen 21 der Schlitzplatte 20.
    • Fig. 4b zeigt eine schematische Anordnung aus Zuführkanälen 11a und 11 b, Schlitzbereichen 21 und Blendschlitzen 31.
    • Fig. 5 zeigt die Explosionsansicht eines statischen Laminationsmikrovermischers; der Mikrovermischer besteht aus Gehäuseunterteil 10 und Gehäuseoberteil 40. Zwischen dem Gehäuseunterteil 10 und Gehäuseoberteil 40 befinden sich die Schlitzplatten 20 und die Blendplatten 30. In dem Gehäuseunterteil 10 befindet sich eine Nut 13, in die ein Dichtungsring 50 eingelegt werden kann, um so den Mikrovermischer gegen die Umgebung abzudichten. Das Gehäuseunterteil 10 und das Gehäuseoberteil 40 sind jeweils mit Öffnungen für Befestigungselemente 44 versehen, durch die beide gegeneinander fixiert werden können. Das Gehäuseunterteil 10 enthält an der Außenfläche zwei Fluideinlasskanäle 12a und 12b für die zu mischenden Fluide A und B. Auf der Oberseite des Gehäuseunterteils 10 sind zahlreiche schlitzförmige Zuführkanäle 11a und 11 b eingearbeitet, die abwechselnd zu der einen oder der anderen Seite verlängert ausgestaltet sind und so vom Fluid A oder vom Fluid B gespeist werden können. Die Schlitzplatte 20 enthält zahlreiche Schlitzbereiche 21; oberhalb der Schlitzplatte 20 ist die Blendplatte 30 angebracht, die eine Vielzahl von Blendschlitzen 31 aufweist. Das Gehäuseoberteil 40 enthält einen Fluidauslass 42 zur Ableitung des gewonnenen Gemisches.
    • Fig. 6 zeigt in Analogie zu Fig. 5 eine Explosionsdarstellung eines statischen Laminationsmikrovermischers mit Betrachtungswinkel von der Unterseite. Das Gehäuseoberteil 40 enthält eine große Mischkammer 45, in die alle Blendschlitze 31 der Blendplatte 30 münden. Zur Abstützung der Blendplatte 30 sind mehrere Stützstrukturen 41 im Gehäuseoberteil 40 angebracht.
    • Fig. 7a zeigt die schematische Darstellung des Gehäuseunterteils 10. Das Gehäuseunterteil 10 ist mit Zuführkanälen 11a und 11b für die zu mischenden Fluide A und B versehen. An den Außenseiten des Gehäuseunterteils sind Fluideinlässe 12a und 12b vorhanden. Die Aussparungen 44 an den vier Ecken des Gehäuseunterteils 10 gestatten dessen Fixierung.
    • Fig. 7b zeigt den Querschnitt durch das Gehäuseunterteil 10 entlang der Linie B-B in Fig. 7a. Der Fluideinlass 12a setzt sich in dem Fluideinlasskanal 14 für das Fluid A fort. Auf der Oberseite des Fluideinlasskanals 14 befinden sich die Zufuhrkanäle 11 a für das Fluid. Auf der Oberseite des Gehäuseunterteils 10 befindet sich eine Nut 13 für das Einlegen eines Dichtungsrings.
    • Fig. 7c zeigt den Querschnitt durch das Gehäuseunterteil 10 entlang der Linie C-C in Fig. 7a. Die Zuführkanäle 11a für das Fluid A und 11 b für das Fluid B verlaufen abwechselnd parallel, ohne dass es eine Querverbindung zwischen diesen beiden Zuführkanälen gibt. Auf der Oberseite des Gehäuseunterteils 10 befindet sich wieder eine Nut 13 für das Einlegen eines Dichtungsrings.
    • Fig. 8a zeigt die schematische Darstellung eines statischen Laminationsmikrovermischers mit den zwei unterschiedlichen Schlitzöffnungen 22a/22b und 23a/23b. Die Schlitzöffnungen 22a und 22b der ersten Schlitzplatte bilden die Zuführkanäle für die zweite Schlitzplatte mit kleinen Schlitzöffnungen 23a und 23b. Die Schlitzöffnungen 22a/22b und 23a/23b sind jeweils um 90° zueinander verdreht angeordnet.
    • Fig. 8b zeigt die Draufsicht eines solchen statischen Mikrovermischers nach Fig. 8a bestehend aus zwei unterschiedlichen Schlitzplatten, deren Schlitzöffnungen zueinander um 90° gedreht sind.
    • Fig. 9a und Fig. 9b zeigen zwei Ausführungsbeispiele für Laminationsmikrovermischer in der Explosionsdarstellung. Danach können die Schlitzöffnungen in der Schlitzplatte, die Schlitzöffnungen in der Blendplatte sowie die Kanäle zur Verteilung der Fluide kreisförmig oder parallel versetzt angeordnet sein.
    • Fig. 10 zeigt ein Ausführungsbeispiel zum Einsatz eines Laminationsmikrovermischers als Bestandteil einer integrierten Anordnung zur Durchführung physikalisch-chemischer Umwandlungen. Im aufgeführten Fall wurden Laminationsmikrovermischer (60) und Rohrbündelwärmeübertrager (70) in ein Bauteil integriert.
    Bezugszeichenliste:
  • 10, 10a Gehäuseunterteil
    11a Zuführkanal für Fluid A
    11b Zuführkanal für Fluid B
    12a Fluideinlass für Fluid A
    12b Fluideinlass für Fluid B
    13 Nut für Dichtungsring
    14 Fluideinlasskanal
    20 Schlitzplatte
    21 Schlitzbereich
    22a Schlitzöffnung für Fluid A
    22b Schlitzöffnung für Fluid B
    23a Schlitzöffnung für Fluid A
    23b Schlitzöffnung für Fluid B
    30 Blendplatte
    31 Blendschlitz
    40, 40a Gehäuseoberteil
    41 Stützstruktur
    42 Fluidauslass
    44 Öffnung für Befestigungselement
    45 Mischkammer
    50 Dichtungsring
    60 Mikrovermischer
    70 Rohrbündelwärmeübertrager

Claims (13)

  1. Statischer Laminationsmikrovermischer zum Mischen, Dispergieren, Emulgieren oder Suspendieren von mindestens zwei fluiden Phasen umfassend.
    ein Gehäuseunterteil (10) mit getrennten, zur Oberseite des Gehäuseunterteils to offenen Zuführkanälen (11a/b) für mindestens zwei Fluide,
    eine auf dem Gehäuseunterteil aufliegende Schlitzplatte (20) mit darin paarweise angeordneten, als durchgehende Öffnungen mit geschlossenem Rand und einer Breite von weniger als 500 Mikrometern ausgebildeten Schlitzöffnungen (22a/b),
    eine auf der Schlitzplatte aufliegende Blendplatte (30) mit wenigstens einer schlitzförmigen, als durchgehende Öffnung mit geschlossenem Rand und einer Breite von weniger als 500 Mikrometern ausgebildeten Blendöffnung (31) sowie
    einen oberhalb der Blendplatte befindlichen Mischraum (45),
    wobei innerhalb eines Paares von Schlitzöffnungen in der Schlitzplatte (20) jeweils eine Schlitzöffnung des Paars mit ihrem einen Ende mit einem der Zuführkanäle (11) im Gehäuseunterteil (10) überlappt, während die andere Schlitzöffnung des Paars mit ihrem einen Ende mit einem anderen Zuführkanal (11) im Gehäuseunterteil (10) überlappt und beide Schlitzöffnungen des Paares mit derselben Blendöfnung (31) in der Blendplatte jeweils genau eine Überlappungsfläche bilden.
  2. Mikrovermischer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Querschnitt der Schlitzöffnungen in der Platte trichterförmig oder keulenförmig ausgestaltet ist.
  3. Mikrovermischer nach den Ansprüchen 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Blendschlitze in der Blendplatte parallel zueinander versetzt und/oder in einem periodischen Muster zueinander angeordnet sind.
  4. Mikrovermicher nach den Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Schlitzöffnungen in der Schlitzplatte und die Blendschlitze in der Blendplatte in einem Winkel von 90° zueinander verdreht angeordnet sind.
  5. Mikrovermischer nach den Ansprüchen 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Schlitzöffnungen in der Schlitzplatte und die Blendschlitze in der Blendplatte eine Breite von weniger als 100 µm aufweisen.
  6. Mikrovermischer nach den Ansprüchen 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Schlitz- und Blendplatte teilweise oder vollständig aus Metall, Glas, Keramik und Kunststoff oder aus einer Kombination dieser Materialien bestehen.
  7. Mikrovermischer nach den Ansprüchen 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Schlitz- und Blendplatten durch Stanzen, Prägen, Fräsen, Erodieren, Ätzen, Plasmaätzen, Laserschneiden, Laserablatieren oder durch die LIGA-Technik, vorzugsweise aber durch Laserschneiden oder LIGA-Technik, hergestellt worden sind.
  8. Mikrovermischer nach den Ansprüchen 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Schlitz- und Blendplatten aus einem Stapel mikrostrukturierter, dünner Platten bestehen.
  9. Mikrovermischer nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die dünnen, mikrostrukturierten Platten stoffschlüssig durch Löten, Schweißen, Diffusionsschweißen oder Kleben oder kraftschlüssig durch Verschrauben, Verpressen oder Vernieten miteinander verbunden sind.
  10. Mikrovermischer nach den Ansprüchen 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Mikrovermischer in einem dafür vorgesehenen Gehäuse untergebracht ist.
  11. Mikrovermischer nach den Ansprüchen 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse Kanäle enthält, die eine räumliche Aufteilung der fluiden Phasen gestatten.
  12. Mikrovermischer nach den Ansprüchen 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Kanäle zur Aufteilung der Fluide im Gehäuse parallel zueinander versetzt, radial, konzentrisch oder hintereinander angeordnet sind.
  13. Verfahren zum Mischen, Dispergieren, Emulgieren oder Suspendieren von mindestens zwei fluiden Phasen, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein statischer Laminationsmikrovermischer nach einem der Ansprüche 1 bis 12 eingesetzt wird.
EP03780105.7A 2002-12-07 2003-12-03 Statischer laminationsmikrovermischer Expired - Lifetime EP1572335B1 (de)

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DE20218972U DE20218972U1 (de) 2002-12-07 2002-12-07 Statischer Laminationsmikrovermischer
DE20218972U 2002-12-07
PCT/EP2003/013603 WO2004052518A2 (de) 2002-12-07 2003-12-03 Statischer laminationsmikrovermischer

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Publication Number Publication Date
EP1572335A2 EP1572335A2 (de) 2005-09-14
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US (1) US7909502B2 (de)
EP (1) EP1572335B1 (de)
JP (2) JP4847700B2 (de)
KR (1) KR100806401B1 (de)
CN (1) CN100360218C (de)
AU (1) AU2003288216A1 (de)
DE (1) DE20218972U1 (de)
WO (1) WO2004052518A2 (de)

Families Citing this family (69)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7014835B2 (en) 2002-08-15 2006-03-21 Velocys, Inc. Multi-stream microchannel device
DE20218972U1 (de) 2002-12-07 2003-02-13 Ehrfeld Mikrotechnik Ag Statischer Laminationsmikrovermischer
US7294734B2 (en) 2003-05-02 2007-11-13 Velocys, Inc. Process for converting a hydrocarbon to an oxygenate or a nitrile
US8580211B2 (en) 2003-05-16 2013-11-12 Velocys, Inc. Microchannel with internal fin support for catalyst or sorption medium
US7220390B2 (en) 2003-05-16 2007-05-22 Velocys, Inc. Microchannel with internal fin support for catalyst or sorption medium
US7485671B2 (en) 2003-05-16 2009-02-03 Velocys, Inc. Process for forming an emulsion using microchannel process technology
DE10333922B4 (de) * 2003-07-25 2005-11-17 Wella Ag Bauteile für statische Mikromischer, daraus aufgebaute Mikromischer und deren Verwendung zum Mischen, zum Dispergieren oder zur Durchführung chemischer Reaktionen
WO2005032693A2 (en) 2003-08-29 2005-04-14 Velocys Inc. Process for separating nitrogen from methane using microchannel process technology
US7029647B2 (en) 2004-01-27 2006-04-18 Velocys, Inc. Process for producing hydrogen peroxide using microchannel technology
US9023900B2 (en) 2004-01-28 2015-05-05 Velocys, Inc. Fischer-Tropsch synthesis using microchannel technology and novel catalyst and microchannel reactor
US7084180B2 (en) 2004-01-28 2006-08-01 Velocys, Inc. Fischer-tropsch synthesis using microchannel technology and novel catalyst and microchannel reactor
US8747805B2 (en) 2004-02-11 2014-06-10 Velocys, Inc. Process for conducting an equilibrium limited chemical reaction using microchannel technology
US7934865B2 (en) 2004-02-17 2011-05-03 Ehrfeld Mikrotechnik Bts Gmbh Micromixer
DE102005003965A1 (de) * 2005-01-27 2006-08-10 Ehrfeld Mikrotechnik Gmbh Mikromischer
CA2557822C (en) 2004-03-02 2010-06-15 Velocys, Inc. Microchannel polymerization reactor
US20070140042A1 (en) * 2004-06-04 2007-06-21 Gerhard Schanz Multicomponent packaging with static micromixer
DE102004035462A1 (de) * 2004-07-22 2006-03-16 Ehrfeld Mikrotechnik Bts Gmbh Vorrichtung und Verfahren zur kontinuierlichen Durchführung chemischer Prozesse
CA2574113C (en) 2004-07-23 2014-02-18 Anna Lee Tonkovich Distillation process using microchannel technology
US7305850B2 (en) 2004-07-23 2007-12-11 Velocys, Inc. Distillation process using microchannel technology
CA2575165C (en) 2004-08-12 2014-03-18 Velocys Inc. Process for converting ethylene to ethylene oxide using microchannel process technology
WO2006039568A1 (en) 2004-10-01 2006-04-13 Velocys Inc. Multiphase mixing process using microchannel process technology
CN101128257B (zh) 2004-11-12 2010-10-27 万罗赛斯公司 使用微通道技术进行烷化或酰化反应的方法
CA2587546C (en) 2004-11-16 2013-07-09 Velocys Inc. Multiphase reaction process using microchannel technology
WO2006107206A2 (en) * 2005-04-06 2006-10-12 Stichting Voor De Technische Wetenschappen Inlet section for micro-reactor
KR100695151B1 (ko) 2005-05-18 2007-03-14 삼성전자주식회사 교차 채널을 이용한 유체 혼합 장치
CA2608400C (en) 2005-05-25 2014-08-19 Velocys Inc. Support for use in microchannel processing
US7935734B2 (en) 2005-07-08 2011-05-03 Anna Lee Tonkovich Catalytic reaction process using microchannel technology
CN100345617C (zh) * 2005-09-22 2007-10-31 上海交通大学 磁电式循环混合器
JP4855471B2 (ja) * 2005-09-26 2012-01-18 エルジー・ケム・リミテッド 積層反応装置
DE102005049294C5 (de) * 2005-10-14 2012-05-03 Ehrfeld Mikrotechnik Bts Gmbh Verfahren zur Herstellung organischer Peroxide mittels Mikroreaktionstechnik
DE102005060280B4 (de) * 2005-12-16 2018-12-27 Ehrfeld Mikrotechnik Bts Gmbh Integrierbarer Mikromischer sowie dessen Verwendung
CN1800161B (zh) * 2006-01-16 2010-11-10 华东理工大学 一种用于连续生产过氧化甲乙酮的方法和微反应装置
JP2009537687A (ja) * 2006-05-23 2009-10-29 ビーエーエスエフ ソシエタス・ヨーロピア ポリエーテルポリオールの製造方法
WO2010009239A2 (en) * 2008-07-18 2010-01-21 3M Innovative Properties Company Tortuous path static mixers and fluid systems including the same
US8764279B2 (en) * 2008-07-18 2014-07-01 3M Innovation Properties Company Y-cross mixers and fluid systems including the same
US20110158852A1 (en) * 2008-07-18 2011-06-30 Castro Gustavo H Offset path mixers and fluid systems includng the same
CN102355942B (zh) 2009-03-06 2014-09-24 埃尔费尔德微技术Bts有限责任公司 同轴紧凑静态混合器以及它的用途
DE102009038019B4 (de) * 2009-08-12 2011-11-17 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. 3D Mikro-Strukturierung zur Erzeugung von Misch- und Kanalstrukturen in Multilayertechnologie zur Verwendung in oder zum Aufbau von Reaktoren
JP5212313B2 (ja) * 2009-08-24 2013-06-19 株式会社日立プラントテクノロジー 乳化装置
CN101716473B (zh) * 2009-11-04 2011-11-30 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 芯片内微混合器及其制作方法
US9138696B2 (en) 2009-11-30 2015-09-22 Corning Incorporated Honeycomb body u-bend mixers
EP2383245A3 (de) 2010-04-20 2012-02-22 Bayer Technology Services GmbH Verfahren zur kontinuierlichen Oxidation von Thioethern
KR101324405B1 (ko) * 2010-06-28 2013-11-01 디아이씨 가부시끼가이샤 마이크로 믹서
WO2012025548A1 (en) 2010-08-27 2012-03-01 Solvay Sa Process for the preparation of alkenones
JP5642488B2 (ja) * 2010-10-04 2014-12-17 株式会社神戸製鋼所 流路構造体
JP2012120962A (ja) * 2010-12-07 2012-06-28 Kobe Steel Ltd 流路構造体
ES2645960T3 (es) 2011-12-21 2017-12-11 Bellerophon Bcm Llc Procedimiento para fabricar una solución de alginato parcialmente reticulada
JP5832282B2 (ja) * 2011-12-28 2015-12-16 株式会社フジクラ マイクロミキサ
EP2664607A1 (de) 2012-05-16 2013-11-20 Solvay Sa Fluorierungsverfahren
GB201214122D0 (en) 2012-08-07 2012-09-19 Oxford Catalysts Ltd Treating of catalyst support
CN103977720B (zh) * 2013-09-10 2016-01-13 中国中化股份有限公司 一种组合式层状流体配分混合装置及其应用
JP6142002B2 (ja) * 2014-01-09 2017-06-07 株式会社日立ハイテクノロジーズ 液体混合装置、および液体クロマトグラフ装置
US10161690B2 (en) * 2014-09-22 2018-12-25 Hamilton Sundstrand Space Systems International, Inc. Multi-layer heat exchanger and method of distributing flow within a fluid layer of a multi-layer heat exchanger
US9937472B2 (en) 2015-05-07 2018-04-10 Techmetals, Inc. Assembly operable to mix or sparge a liquid
GB2554618B (en) 2015-06-12 2021-11-10 Velocys Inc Synthesis gas conversion process
KR101688419B1 (ko) * 2016-08-11 2016-12-21 (주)케이클라우드 가상개인정보를 이용한 보안 운송장 발급관리 시스템 및 방법
CN106423006A (zh) * 2016-10-31 2017-02-22 山东豪迈化工技术有限公司 一种对冲微反应单元及微反应器
CN106823946B (zh) * 2017-01-19 2022-08-16 南京理工大学 一种振荡流微混合器
JP7186213B2 (ja) 2017-07-14 2022-12-08 スリーエム イノベイティブ プロパティズ カンパニー 複数の液体ストリームを搬送するためのアダプタ
WO2019018637A1 (en) * 2017-07-20 2019-01-24 Hydra-Flex Inc. DILUTION DEVICE FOR DISPENSING A FLUID
US20210001340A1 (en) * 2018-02-28 2021-01-07 Tokyo Institute Of Technology Microdroplet/bubble-producing device
CN108273456B (zh) * 2018-03-29 2023-07-04 睦化(上海)流体工程有限公司 一种微孔涡流板式混合反应器及其应用
CN110433876B (zh) * 2018-05-03 2022-05-17 香港科技大学 微流控装置及其制造方法、口罩和过滤悬浮颗粒的方法
GB201817692D0 (en) * 2018-10-30 2018-12-19 Ge Healthcare Mixing device
US11633703B2 (en) 2020-04-10 2023-04-25 Sonny's Hfi Holdings, Llc Insert assembly for foaming device
US11938480B2 (en) * 2020-05-14 2024-03-26 The Board Of Trustees Of The University Of Illinois Urbana, Illinois Microfluidic diagnostic device with a three-dimensional (3D) flow architecture
CN116457079A (zh) * 2020-11-20 2023-07-18 国立研究开发法人科学技术振兴机构 微两相液滴生成装置
WO2022197506A1 (en) 2021-03-15 2022-09-22 Sonny's Hfi Holdings, Llc Foam generating device
CN114534652A (zh) * 2022-02-08 2022-05-27 上海天泽云泰生物医药有限公司 波形微结构混合单元及其用途

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US422671A (en) * 1890-03-04 willis
US3881701A (en) * 1973-09-17 1975-05-06 Aerojet General Co Fluid mixer reactor
US5534328A (en) * 1993-12-02 1996-07-09 E. I. Du Pont De Nemours And Company Integrated chemical processing apparatus and processes for the preparation thereof
US5887977A (en) * 1997-09-30 1999-03-30 Uniflows Co., Ltd. Stationary in-line mixer
DE10041823A1 (de) * 2000-08-25 2002-03-14 Inst Mikrotechnik Mainz Gmbh Verfahren und statischer Mikrovermischer zum Mischen mindestens zweier Fluide

Family Cites Families (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL6710428A (de) 1967-07-27 1969-01-29
US4222671A (en) * 1978-09-05 1980-09-16 Gilmore Oscar Patrick Static mixer
JPS55147729A (en) 1979-05-08 1980-11-17 Sharp Corp Data inpt unit
JPS5662120A (en) * 1979-10-25 1981-05-27 Hitachi Chem Co Ltd Production of unsaturated polyester molded object having high surface hardness
JPS5710752Y2 (de) * 1980-10-16 1982-03-02
DE3782044T2 (de) * 1987-04-10 1993-03-25 Chugoku Kayaku Mischapparat.
US5016707A (en) * 1989-12-28 1991-05-21 Sundstrand Corporation Multi-pass crossflow jet impingement heat exchanger
DE4416343C2 (de) 1994-05-09 1996-10-17 Karlsruhe Forschzent Statischer Mikro-Vermischer
US5595712A (en) * 1994-07-25 1997-01-21 E. I. Du Pont De Nemours And Company Chemical mixing and reaction apparatus
JP2587390B2 (ja) * 1994-10-03 1997-03-05 特殊機化工業株式会社 液体の超微粒化混合装置
DE19511603A1 (de) 1995-03-30 1996-10-02 Norbert Dr Ing Schwesinger Vorrichtung zum Mischen kleiner Flüssigkeitsmengen
US5932100A (en) 1995-06-16 1999-08-03 University Of Washington Microfabricated differential extraction device and method
DE19540292C1 (de) 1995-10-28 1997-01-30 Karlsruhe Forschzent Statischer Mikrovermischer
DE19541266A1 (de) 1995-11-06 1997-05-07 Bayer Ag Verfahren und Vorrichtung zur Durchführung chemischer Reaktionen mittels eines Mikrostruktur-Lamellenmischers
JPH10314566A (ja) * 1997-05-19 1998-12-02 Sumitomo Heavy Ind Ltd マイクロスタティックミキサー
DE19917156B4 (de) * 1999-04-16 2006-01-19 INSTITUT FüR MIKROTECHNIK MAINZ GMBH Verfahren zur Herstellung einer Wasser-in-Dieselöl-Emulsion als Kraftstoff sowie dessen Verwendungen
CN2376326Y (zh) * 1999-05-24 2000-05-03 倪新宇 多孔波纹静态混合器
US6485690B1 (en) * 1999-05-27 2002-11-26 Orchid Biosciences, Inc. Multiple fluid sample processor and system
DE19927554C2 (de) 1999-06-16 2002-12-19 Inst Mikrotechnik Mainz Gmbh Mikromischer
DE19928123A1 (de) * 1999-06-19 2000-12-28 Karlsruhe Forschzent Statischer Mikrovermischer
US7223364B1 (en) * 1999-07-07 2007-05-29 3M Innovative Properties Company Detection article having fluid control film
JP4284841B2 (ja) * 2000-08-07 2009-06-24 株式会社島津製作所 液体混合器
DE10055856C2 (de) 2000-11-10 2003-04-10 Kundo Systemtechnik Gmbh Vorrichtung zum Herstellen von mit Kohlendioxid versetztem Tafelwasser
JP3694877B2 (ja) 2001-05-28 2005-09-14 株式会社山武 マイクロ混合器
JP3694876B2 (ja) * 2001-05-28 2005-09-14 株式会社山武 マイクロ乳化器
JP3727594B2 (ja) * 2002-01-18 2005-12-14 富士写真フイルム株式会社 マイクロミキサー
DE20218972U1 (de) 2002-12-07 2003-02-13 Ehrfeld Mikrotechnik Ag Statischer Laminationsmikrovermischer

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US422671A (en) * 1890-03-04 willis
US3881701A (en) * 1973-09-17 1975-05-06 Aerojet General Co Fluid mixer reactor
US5534328A (en) * 1993-12-02 1996-07-09 E. I. Du Pont De Nemours And Company Integrated chemical processing apparatus and processes for the preparation thereof
US5887977A (en) * 1997-09-30 1999-03-30 Uniflows Co., Ltd. Stationary in-line mixer
DE10041823A1 (de) * 2000-08-25 2002-03-14 Inst Mikrotechnik Mainz Gmbh Verfahren und statischer Mikrovermischer zum Mischen mindestens zweier Fluide

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
DE BELLEFON C ET AL: "Microreactors for dynamic high throughput screening of fluid-liquid molecular catalysis", ANGEWANDTE CHEMIE, WILEY - V C H VERLAG GMBH & CO. KGAA, DE, vol. 19, 1 January 2000 (2000-01-01), pages 3584 - 3587, XP003022882, ISSN: 0044-8249 *
EHRFELD W ET AL: "CHARACTERIZATION OF MIXING IN MICROMIXERS BY A TEST REACTION: SINGLE MIXING UNITS AND MIXER ARRAYS", INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH, AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, US, vol. 38, no. 3, 1 January 1999 (1999-01-01), pages 1075 - 1082, XP000940846, ISSN: 0888-5885, DOI: 10.1021/IE980128D *
HAVERKAMP V ET AL: "The potential of micromixers for contacting of disperse liquid phases", FRESENIUS JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY, SPRINGER, BERLIN, DE, vol. 364, 1 January 1999 (1999-01-01), pages 617 - 624, XP002260622, ISSN: 0937-0633, DOI: 10.1007/S002160051397 *

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