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La technologie des micro-réactions pénètre de plus en plus dans l'ingénierie des procédés chimiques et la chimie, complétant les technologies existantes. Les avantages des réacteurs microstructurés, tels que l'amélioration du transfert de masse et de chaleur, la définition du temps de séjour, et des profils d'écoulement connus et très réguliers, permettent d'intensifier les procédés en suivant les protocoles chimiques standards. Cependant, ces caractéristiques uniques peuvent accomplir davantage, à savoir permettre la chimie de procédés avec des caractéristiques nouvelles. Cela inclut la manipulation des intermédiaires instables, le traitement sûr en régime explosif, le réglage de la température de réaction à un niveau anormalement élevé, et plus encore. De cette manière, les avantages en ingénierie modifient la chimie ; ainsi, elle a été désignée comme chimie novatrice ici. Bien que cela ait été fait de manière heuristique par le passé, des approches déductives ont été récemment développées, basées sur des calculs de diffusion-réaction et des profils d'énergie potentielle qui fournissent une compréhension mécaniste de ce que le nouvel outil peut faire. Dans ce contexte, de nombreux exemples de réactions organiques dans des réacteurs microstructurés sont décrits pour souligner les moyens possibles de chimie novatrice grâce à l'utilisation de réacteurs microstructurés. Mots-clés : techniques de microstructuration, microfluidique, réacteurs, conception de processus de micro-réacteur, réacteurs à jet en impaction, refroidissement de chaîne mécaniste, tige, couplage de Sonogashira, réaction de Mizoroki-Heck, couplage de Suzuki.
Hessel et al. (Samedi,) ont étudié cette question.