Modelování a optimalizace enzymového separačního mikroreaktoru.
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F60461373%3A22340%2F05%3A00014598" target="_blank" >RIV/60461373:22340/05:00014598 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Modelling and optimization of enzymatic separating microreactor
Popis výsledku v původním jazyce
A mathematical model of an enzymatic separating microreactor with the electro-osmotic control of reaction component transport rates is analysed. The micro-reactor is considered in a form of a thin channel filled with a gel containing an immobilised enzyme and an adsorbent where the enzyme reaction, the molecular diffusion, the electro-osmotic flux and the adsorption take place. The substrate inhibited enzyme reaction splitting a non-ionic substrate to two non-ionic products is considered. The reactor operates in a periodic regime, when the channel entry is exposed to the periodic substrate concentration pulses. A chromatographic separation of reaction components, therefore, proceeds in the channel. Effects of principal operational parameters of the reactor system - the reaction channel length, the electric current density, the substrate inlet concentration, the rate of adsorption, and the enzyme activity - on resolution of the products at reactor outlet are analysed. The existence of o
Název v anglickém jazyce
Modelling and optimization of enzymatic separating microreactor
Popis výsledku anglicky
A mathematical model of an enzymatic separating microreactor with the electro-osmotic control of reaction component transport rates is analysed. The micro-reactor is considered in a form of a thin channel filled with a gel containing an immobilised enzyme and an adsorbent where the enzyme reaction, the molecular diffusion, the electro-osmotic flux and the adsorption take place. The substrate inhibited enzyme reaction splitting a non-ionic substrate to two non-ionic products is considered. The reactor operates in a periodic regime, when the channel entry is exposed to the periodic substrate concentration pulses. A chromatographic separation of reaction components, therefore, proceeds in the channel. Effects of principal operational parameters of the reactor system - the reaction channel length, the electric current density, the substrate inlet concentration, the rate of adsorption, and the enzyme activity - on resolution of the products at reactor outlet are analysed. The existence of o
Klasifikace
Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GA104%2F01%2F1319" target="_blank" >GA104/01/1319: Studium multifunkčních chemických a biochemických reaktorů - modelování a experimenty</a><br>
Návaznosti
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)
Ostatní
Rok uplatnění
2005
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Bioprocess and Biosystems Engineering
ISSN
1615-7591
e-ISSN
—
Svazek periodika
28
Číslo periodika v rámci svazku
2
Stát vydavatele periodika
DE - Spolková republika Německo
Počet stran výsledku
8
Strana od-do
123-130
Kód UT WoS článku
—
EID výsledku v databázi Scopus
—