| Areas | |
|---|---|
| Serie de libros (97) |
1391
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| Nachhaltigkeit |
3
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| Gesundheitswesen |
1
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| Letra |
2383
|
| Ciencias Naturales |
5413
|
| Matemática | 228 |
| Informática | 320 |
| Física | 981 |
| Química | 1367 |
| Geociencias | 131 |
| Medicina humana | 243 |
| Estomatología | 10 |
| Veterinaria | 109 |
| Farmacia | 147 |
| Biología | 835 |
| Bioquímica, biología molecular, tecnología genética | 121 |
| Biofísica | 25 |
| Nutrición | 45 |
| Agricultura | 1005 |
| Silvicultura | 201 |
| Horticultura | 20 |
| Ecología y conservación de la tierra | 148 |
| Ciencias Ingeniería |
1809
|
| General |
98
|
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Leitlinien Unfallchirurgie
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This work presents the development and characterizati on of an aerated high-pressure
reactor for biotechnological applicati ons. Enzymati c oxidati on reacti ons are investi -
gated at pressures up to 15 MPa with the aim of overcoming oxygen mass transfer
limitati ons. Opti cal oxygen sensors are employed for reliable online measurements
under high-pressure conditi ons, and gas–liquid mass transfer is experimentally analyzed.
Based on the results, a scalable reactor concept for intensifi ed biotechnological
processes is proposed.
| ISBN-13 (Impresion) | 9783689524326 |
| ISBN-13 (E-Book) | 9783689524333 |
| DOI | 10.61061/ISBN_9783689524326 |
| Formato | B5 |
| Idioma | Inglés |
| Numero de paginas | 130 |
| Laminacion de la cubierta | mate |
| Edicion | 1. |
| Serie | Berichte aus dem Institut für Mehrphasenströmungen |
| Volumen | 16 |
| Lugar de publicacion | Göttingen |
| Lugar de la disertacion | Hamburg |
| Fecha de publicacion | 12.01.2026 |
| Clasificacion simple | Tesis doctoral |
| Area |
Química industrial e Ingeniería química
Ciencias Ingeniería Allgemeine Verfahrenstechnik |
| Palabras claves | High-Pressure, Aeration, Biotechnology, Oxygen Sensors, Multiphase Flows, Enyzmatic Reactions, Reactor Design Multiphase flows, High-pressure bioreactor, Aerated reactor systems, Biocatalytic oxidation, Enzymatic reactions under pressure, Process intensification, Gas–liquid mass transfer, Volumetric mass transfer coefficient (kLa), Bubble column reactor, High-pressure bubble dynamics, Bubble size distribution, Gas hold-up, Interfacial area, Hydrodynamics under pressure, Oxygen solubility, Oxygen mass transfer limitation, Dissolved oxygen measurement, Optical oxygen sensors, Fluorescence quenching, Optical sensor calibration, High-pressure sensor technology, Online process monitoring, Enzyme immobilization, Glucose oxidase, Enzyme kinetics, Multiphase reactor engineering, High-pressure batch reactor, Laboratory-scale reactor design, Reactor characterization, Pressure effects on enzymes, Oxygen availability, Reaction monitoring, Mass transport limitations, High-pressure biotechnology, Jet loop reactor, Reactor scale-up, Sustainable chemical processing, Green chemistry, Biotechnological process design, Advanced reactor concepts Mehrphasenströmungen, Hochdruckbioreaktor, Begaste Reaktorsysteme, Biokatalytische Oxidation, Enzymatische Reaktionen unter Druck, Prozessintensivierung, Gas-Flüssig-Stoffübergang, Volumenspezifischer Stoffübergangskoeffizient (kLa), Blasensäulenreaktor, Hochdruck-Blasendynamik, Blasengrößenverteilung, Gasgehalt, Phasengrenzfläche, Hydrodynamik unter Druck, Sauerstofflöslichkeit, Sauerstoff-Stofftransportlimitierung, Messung der gelösten Sauerstoffkonzentration, Optische Sauerstoffsensoren, Fluoreszenzlöschung, Kalibrierung optischer Sensoren, Hochdruck-Sensortechnik, Online-Prozessüberwachung, Enzymimmobilisierung, Glucoseoxidase, Enzymkinetik, Mehrphasenreaktortechnik, Hochdruck-Batchreaktor, Reaktorauslegung im Labormaßstab, Reaktorcharakterisierung, Druckeinfluss auf Enzyme, Sauerstoffverfügbarkeit, Reaktionsüberwachung, Stofftransportlimitierungen, Hochdruck-Biotechnologie, Treibstrahlschlaufenreaktor, Reaktorskalierung, Nachhaltige chemische Verfahrenstechnik, Grüne Chemie, Biotechnologische Prozessauslegung, Fortschrittliche Reaktorkonzepte |