<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Theoretical Foundations of Chemical Engineering</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Theoretical Foundations of Chemical Engineering</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Теоретические основы химической технологии</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0040-3571</issn><issn publication-format="electronic">3034-6053</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">The Russian Academy of Sciences</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">698153</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.7868/S3034605325040021</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Highly Efficient Continuous Microreactors for Controlled Synthesis of Nanoscale Particles of Functional Materials (Review)</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ МИКРОРЕАКТОРЫ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ КОНТРОЛИРУЕМОГО СИНТЕЗА НАНОРАЗМЕРНЫХ ЧАСТИЦ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ОБЗОР)</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Abiev</surname><given-names>R. Sh</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Абиев</surname><given-names>Р. Ш</given-names></name></name-alternatives><email>rufat.abiev@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">St. Petersburg State Technological Institute (Technical University)</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Санкт-Петербургский государственный технологический институт (Технический университет)</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2025-08-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>08</month><year>2025</year></pub-date><volume>59</volume><issue>4</issue><issue-title xml:lang="en">VOL 59, NO4 (2025)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">ТОМ 59, №4 (2025)</issue-title><fpage>14</fpage><lpage>22</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-12-08"><day>08</day><month>12</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2025, Russian Academy of Sciences</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2025, Российская академия наук</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Russian Academy of Sciences</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Российская академия наук</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" start_date="2026-08-15"/></permissions><self-uri xlink:href="https://transsyst.ru/0040-3571/article/view/698153">https://transsyst.ru/0040-3571/article/view/698153</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The current state and prospects of microreactor synthesis of functional materials in liquid phase – in single- and two-phase flows are analyzed. Microreactors allow fine control over the size, composition, as well as the structure and properties of synthesized particles in co-precipitation processes. In addition, high-quality homogenization of solutions at the molecular/ionic level is also important in the preparation of organometallic compounds, for example, in hydrolysis reactions. The results obtained by various teams give grounds to expect quite extensive possibilities of controlling the processes of nucleation and particle growth in microreactors by controlling pH, concentrations of reagents, quality of micromixing, and residence time in each of the reactor zones – nucleation zone and growth zone. The advantages of microreactor synthesis are demonstrated: high quality of micromixing in the volume of 0.2–0.5 ml, which provides obtaining nanoparticles without impurities (in terms of composition), stoichiometric ratio of atoms in the product, limitation of agglomerates growth due to short residence time (of the order of several milliseconds). The transition to industrial scale is caused by rather high productivity of a single microreactor (up to 10 m<sup>3</sup>/day for suspension, up to 200–300 kg/d for solid phase). Intensive mixing in microreactors with diameters of 2–4 mm and less, caused by Taylor vortices, contributed to the application of two-phase microreactors for the synthesis of both organic and inorganic substances. For organic compounds, obtaining of which is associated with the formation of explosive products, the use of microreactors has another advantage – diameter of channels can be taken less than critical for this group of substances. It should be noted that in an industrial microreactor several tens of thousands of parallel microchannels can be involved, i.e. the name here is conditioned by the transverse size of channels (about 2–4 mm or less), and the productivity is comparable to that for standard types of chemical equipment.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Проанализированы современное состояние и перспективы микрореакторного синтеза функциональных материалов в жидкой фазе – в одно- и двухфазных потоках. Микрореакторы позволяют осуществлять тонкий контроль за размерами, составом, а также за структурой и свойствами синтезируемых частиц в процессах соосаждения. Кроме того, высококачественная гомогенизация растворов на молекулярном/ионном уровне важна и при получении металлоорганических соединений, например, в реакциях гидролиза. Полученные различными коллективами результаты дают основание рассчитывать на достаточно обширные возможности управления процессами нуклеации и роста частиц в микрореакторах посредством контроля pH, концентраций реагентов, качества микросмешения, времени пребывания в каждой из зон реактора – в зоне нуклеации, зоне роста. Продемонстрированы преимущества микрореакторного синтеза: высокое качество микросмещения в объеме 0.2–0.5 мл, что обеспечивает получение наночастиц без примесей (по составу), стехиометрическое соотношение атомов в продукте, ограничение роста агломератов за счет короткого времени пребывания (порядка нескольких миллисекунд). Переход к промышленному масштабу обусловлен довольно высокой производительностью единичного микрореактора (до 10 м<sup>3</sup>/сут по суспензии, до 200–300 кг/сут по твердой фазе). Интенсивное смещение в микрореакторах диаметром 2–4 мм и менее, обусловленное тейлоровскими вихрями, способствовало применению двухфазных микрореакторов для синтеза как органических, так и неорганических веществ. Для органических соединений, получение которых сопряжено с образованием взрывоопасных продуктов, применение микрореакторов имеет еще одно преимущество – диаметр каналов может быть принят меньше критического для данной группы веществ. Отметим, что в промышленном микрореакторе может быть задействовано несколько десятков тысяч параллельных микроканалов, т.е. название здесь обусловлено поперечным размером каналов (порядка 2–4 мм или менее), а производительность сопоставима с таковой для стандартных видов химического оборудования.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>microreactors</kwd><kwd>inorganic materials</kwd><kwd>synthesis</kwd><kwd>process intensification</kwd><kwd>micromixing</kwd><kwd>co-precipitation</kwd><kwd>oxides</kwd><kwd>phosphates</kwd><kwd>fluorides</kwd><kwd>composite materials</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>микрореакторы</kwd><kwd>неорганические материалы</kwd><kwd>синтез</kwd><kwd>интенсификация процессов</kwd><kwd>микросмещение</kwd><kwd>соосаждение</kwd><kwd>оксиды</kwd><kwd>фосфаты</kwd><kwd>фториды</kwd><kwd>композиционные материалы</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Kawase M., Suzuki T., Miura K. Growth mechanism of lanthanum phosphate particles by continuous precipitation //Chem. Eng. Sci. 2007. № 62. P. 4875.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Marchisio D.L., Barresi A.A., Garbero M. Nucleation, growth, and agglomeration in barium sulfate turbulent precipitation // AIChE J. 2002. V. 48. № 9. P. 2039. https://doi.org/10.1002/aic.690480917</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Marchisio D.L., Rivautella L., Barresi A.A. Design and scale-up of chemical reactors for nanoparticle precipitation // AIChE J. 2006. V. 52. P. 1877. https://doi.org/10.1002/aic.10786</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Patil S., Kate P.R., Deshpande J.B., Kulkarni A.A. Quantitative understanding of nucleation and growth kinetics of silver nanowires// Chem. Eng. J. 2021. V. 414. Iss. 128711, https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.128711</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Физическая химия: учебное пособие // Под ред. Бумафоровой Г.В., Галамешовская Ю.Г., Ярошеевский Х.М., Барабанова В.П._ Казань : КНИТУ, Лань, 2012.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Abiev R.S., Alnijasheva O.V., Popkov V.I., Proskurina O.V. Microreactor synthesis of nanosized particles: The role of micromixing, aggregation, and separation processes in heterogeneous nucleation// Chem. Eng. Res. &amp; Des., 2022. V. 178. P. 73.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Falk L., Commenge J.-M. Performance comparison of micromixers// Chem. Eng. Sci. 2010. V. 65. P. 405.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Abiev R.Sh., Makusheva I.V., Mironova A.I. Comparison of hydrodynamics and micromixing quality in two-stage microreactor with intensely swirled flows and in a T-mixer// Chem. Eng. &amp; Proc.: Proc. Intens. 2024. V. 202. Iss. 109829.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Abiev R.Sh., Makusheva I.V. Two-stage microreactor with intensely swirling flows: Comparison of three methods of liquids feeding// Chem. Eng. &amp; Proc.: Proc. Intens. 2024. V. 205. Iss. 109991.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Baldyga J., Bourne J.R. Simplification of micro-mixing calculations: I. Derivation and application of a new model// Chem. Eng. J. 1989. V. 42. P. 83.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Baldyga J., Bourne J.R. Turbulent Mixing and Chemical Reactions. Wiley, Chichester, 1999. 864 p.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
