В данной работе представлена разработка методики для проведения окислительных реакций в микрофлюидных системах, направленная на повышение их эффективности и безопасности. В качестве модельного процесса выбрано окисление пара ксилола. В рамках исследования был проведён многофакторный эксперимент, в котором исследованы влияния различных факторов, таких как температура, соотношение реагентов и выбор окислителя. На основании вышеперечисленных параметров, построены «тепловые карты», которые позволили определить оптимальные условия для протекания реакции. Использование микрофлюидных технологий позволило существенно снизить риски, присущие традиционным методам окисления, где часто используются высокие температуры до 800 ℃), повышенное давление (до 30 атмосфер) и существует значительная опасность возникновения пожаров и взрывов. Микрофлюидные устройства обеспечивают более точный контроль над параметрами реакции, что позволяет проводить окисление при более мягких условиях. Это способствует минимизации побочных реакций, улучшению управляемости процессом и повышению безопасности. Разработанная методика не только создает безопасные условия для проведения окислительных реакций, но и делает процесс более энергоэффективным и экологически безопасным. Это является важным аспектом для дальнейшего промышленного применения. Полученные результаты демонстрируют значительный потенциал микрофлюидных технологий как для лабораторного, так и для промышленного масштабов. Методика может быть адаптирована к различным окислительным процессам, что открывает возможности для синтеза производных п-ксилола и других органических соединений, обеспечивая универсальность и широкую применимость подхода в химической промышленности.