Die Mechanische Verfahrenstechnik (MVT) hat das mechanische Einwirken auf disperse Systeme, meist Feststoffpartikeln, zum Gegenstand. Ihr internationaler Name ist daher Partikeltechnologie (engl. particle technology).
Die MVT basiert auf den verfahrenstechnischen Grundoperationen Trennen, Mischen, Zerkleinerung und Agglomeration. Das Arbeitsgebiet umfaßt die Herstellung, Umwandlung und Handhabung von dispersen Systemen. Hierbei werden physikalische Grundphänomene untersucht, wie Wechselwirkungen zwischen Partikeln, Wechselwirkungen von Partikeln mit Fluidströmungen sowie Grenzflächeneffekte. Die Gründung des Lehrstuhls für Mechanische Verfahrenstechnik an der Universität Erlangen-Nürnberg erfolgte 1968 mit der Berufung von Prof. Dr.-Ing. O. Molerus.
ForschungsschwerpunkteDie Schwerpunkte der Forschungsarbeit am Lehrstuhl für Mechanische Verfahrenstechnik liegen im Bereich der Charakterisierung von Gas-Feststoff-Strömungen und der Verbesserung des Handlings von feinsten Partikeln.
Aktuelle Arbeiten auf dem Gebiet der Gas-Feststoff-Strömungen sind:
Strömungsmechanik von vertikal-aufwärts gerichteten, hochbeladenen Gas-Feststoff-Strömungen
Strömungsmechanik von vertikal-abwärts gerichteten Gas-Feststoff-Strömungen
Gasphasenabscheidung in einer blasenbildenden Wirbelschicht
Im Rahmen der DFG-Forschergruppe "Reaktionslenkung durch Strömungsführung" wird in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Technische Chemie I, dem Lehrstuhl für Strömungsmechanik und dem Lehrstuhl Mechanische Verfahrenstechnik und Apparatetechnik der Universität Dortmund die Eignung von Gas-Feststoff-Reaktoren für die gezielte Reaktionsführung untersucht. Aktuelle Arbeiten auf dem Gebiet des Handlings feinster Partikel sind:
Forschungsrelevante apparative AusstattungPartikelmeßtechnik
Siebanalyse
Probenteiler
Laser-Beugungs-Spektroskopie: 0,1 - 1750 mm
Photonenkorrelationsspektroskopie (PCS, QELS): 3 nm - 1 mm
Elektroakustische Analyse (Zeta-Potential und Partikelgröße)
Sedimentationsanalyse (Sedigraph): > 0,5 µm
Coulter Multisizer II: > 0,5 µm
SMPS: 10 nm - 1 µm
Bildanalyse
Charakterisierung und Modifikation von Oberflächen
Analyse von Oberflächenladung und Strömungspotential
Zetasizer (Zeta-Potential)
Randwinkelmeßgerät
AFM
BET Analyse (Poren > 2 nm)
Hg-Porosimetrie (Poren > 2 nm)
Dip-coating-Apparatur einschl. Ultrapräzisionswaage
Chemische Analyse
Gaschromatographie (GC) mit FID, WLD, TCD, SMPE
High Performance Liquid Chromatography (HPLC) mit UV-VIS Detektor
UV-VIS - Spektroskopie
Materialeigenschaften
Röntgendiffraktometer (XRD)
Dichteschwinger
Pyknometer
Rotationsviskosimeter
Mikrohärteprüfgerät
Differential Scanning Calorimeter (DSC)
Dynamisch-Mechanischer Analysator (DMA)
Adsorption
Mikrowaagen: 0,1 mg - 10 g (einschl. Automatisierung)
Volumetrische Bestimmung von Adsorptionsgleichgewichten
i-HPLC zur Bestimmung von Adsorptionsgleichgewichten
i-GC zur Bestimmung von Adsorptionsgleichgewichten (im Aufbau)
Charakterisiserung von Mehrphasenströmumgen
Röntgen-Tomograph, Gamma-Tomograph
Phasen-Doppler-Anemometer
Laser-Doppler-Anemometer
Strömungsvisualisierung mittels Laserlichtschnitt
Meßdatenerfassungsgeräte für Druck, Temperatur und Durchfluß
LIF-Anlage (laserinduzierte Fluoreszenz zur Bestimmung von Konzentrationsschwankungen, im Aufbau)
Zerkleinern / Klassieren / Abscheiden
Einzelkorn-Prallzerkleinerung
Einzelkorn-Walzenmühle
Einzelkornschleifapparatur
Multiprozeßanlage (AFG 100, ZPS 50, ATP 50)
Rührwerkskugelmühle mit on-line Messtechnik
Zyklon
Elektrofilter
Schlauchfilter
Partikelsynthese/Kristallisation
Kristallisatoren: MSMPR, Batch, Fluid bed, Y-Mischer
Ultraschall - Dichtemessung
Dichteschwinger
Übersättigungssensoren
Reaktoren für die Gasphasensynthese
Plasmareaktor
Hochtemperatur-Kurzzeit-Sinteranlage mit Heißwandreaktor
Technikumsanlagen
Hydraulische Förderung
Vibrationsinduzierte pneumatische Förderung
diverse Druckwirbelschichten für statische Drücke bis 64 bar
Suspendierrührkessel im halbtechnischen Maßstab
Software
Computational Fluid Dynamics (CFX)
DFT (Dichtefunktionalprogramm, Gaussian, COSMO-RS)
Labview basierter Löser für Populationsbilanzen (in Kooperation mit BASF)
PARSIVAL (Populationsbilanz)
MD (Molekulardynamik, DL-Poly)
MC für Adsorption (Monte-Carlo-Verfahren)
Sonstiges
Hochspannnungsaggregate
Ringschergerät, Jenike-Scherzelle
Labor- und Technikumsanlagen zum Sichten, Sieben, Agglomerieren (Wirbelschicht), Mischen von Feststoffen
| Leitung Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Peukert
Professor Prof. Dr.-Ing. Andreas Bück Prof. Robin N. Klupp Taylor, MEng, DPhil (Oxon) Prof. Dr.-Ing. Otto Molerus, (Emeritus) Prof. Dr. rer. nat. Nicolas Vogel Prof. Dr.-Ing. habil. Karl-Ernst Wirth
Sekretariat Julia Seekatz Dipl.-Ing. Paula Hoppe
Postdocs Dr. rer. nat. Cornelia Damm Dr. Monica Distaso Saman Hosseinpour, Ph.D. Dr. Christian Lübbert Dr Giulia Magnabosco Reza Mohammadi Eslami, Ph.D. Dr. Georgy Onishchukov Dr.-Ing. Stefan Romeis Dr. rer. nat. Jochen Schmidt Dr.-Ing. Johannes Walter
Wiss. Mitarbeiter Muhammad Saad Ali, M. Sc. (Hons.) Markus Biegel, M. Sc. Gudrun Bleyer, M. Sc. Herbert Canziani, M. Sc. Salvatore Chiera, M. Sc. (Hons.) Maximilian Dechet, M. Sc. Dipl.-Ing. Maximilian Domaschke Björn Düsenberg, M. Sc. Julian Esper, M. Sc. Uwe Frank, M. Sc. Yaraset Galvan, M. Sc. Juan Gomez, M. Sc. Eric Görlitzer, M. Sc. (Hons.) Vanessa Götz, M. Sc. Lukas Gromotka, M. Sc. Dipl.-Biophys. Tobias Guckeisen Johannes Harrer, M. Sc. Nicolas Hesse, M. Sc. Zhaochen Jiang, M. Sc. Vanessa Lautenbach, M. Sc. Ahmed Mahmoud, M. Sc. (Hons.) Frederik Mayer, M. Sc. Christina Menter, M. Sc. Vanessa Michaud (geb. Hinterberger), M. Sc. Mark Michaud, M. Sc. Elisabeth Reinhardt, M. Sc. Dipl.-Ing. Marcel Rey Florentin Riedel, M. Sc. Maria-Melanie Sattes, M. Sc. Tobias Schikarski, M. Sc. Fabian Schilfarth, M.Sc. Jan Schwenger, M. Sc. Alexander Strobel, M. Sc. Umair Sultan, M. Sc. (Hons.) Nabi Traoré, M. Sc. Holger Trzenschiok, M. Sc. Laura Unger, M. Sc. Maximilian Uttinger, M. Sc. (Hons.) Andreas Völkl, M. Sc. Teresa Walter, M. Sc. Junwei Wang, M. Sc. Simon Wawra, M. Sc. Lukas Wergen, M. Sc. Sayali Zarekar, M. Sc.
IT-Administration Tarek Alkhuja
Auszubildende Alexander Feilke
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