
催化加氫與裂化:廣泛應用于石油化工、煤化工及精細化工領域的催化加氫、Fischer-Tropsch合成及催化裂化反應。設備能夠提供密閉的高溫高壓環境,力求為催化劑的活性評價、壽命考察及工藝參數優化提供可靠的實驗平臺。
高壓有機合成:適用于酯化反應、香料合成、藥物中間體的高壓合成及均相與非均相反應研究。通過精準調控反應條件,力求提升目標產物的收率與純度,加速新化合物與新藥物的研發轉化進程。
納米材料可控生長:在水熱合成及溶劑熱反應中,設備能夠為納米材料、功能陶瓷及新能源材料的制備提供均勻的高溫高壓環境。力求實現材料顆粒形貌與微觀結構的定向設計與可控生成。
高分子與特種材料聚合:適用于聚烯烴、特種工程塑料及乳液聚合等高分子材料的合成。通過強勁的攪拌與高效的移熱系統,力求避免局部過熱或暴聚風險,保障聚合物分子量分布的均一性。
超臨界水氧化處理:在環境工程領域,設備可用于模擬超臨界水氧化反應,為工業廢水、廢氣的綠色無害化處理提供工藝驗證支持。力求以安全、綠色的技術路徑,助力環保治理與循環經濟的發展。
氫能技術與燃料電池:在新能源領域,適用于儲氫材料的性能測試、燃料電池催化劑的開發及新型儲能材料的研發。力求為清潔能源技術的突破提供堅實的裝備保障。
濕法冶金提取:適用于特種礦物、稀有金屬的高溫高壓浸出與提取工藝研究。力求在工況下,為綠色高效的資源回收技術提供可靠的實驗數據。
材料耐腐蝕性能評估:可模擬反應堆工作條件或化工環境,用于原位測量金屬材料在高溫高壓水環境下的耐腐蝕性能。力求全面評估材料在環境下的腐蝕行為,為材料科學提供關鍵參考。
反應動力學檢測:系統支持實時采集并存儲溫度、壓力等關鍵工藝參數,力求為反應動力學研究、熱力學性質探究提供真實、可靠、可追溯的數據支撐。
中試放大與工藝優化:作為連接實驗室小試與工業化生產的關鍵橋梁,設備能夠真實模擬核心反應過程。力求為工藝條件的深度優化、過程放大驗證及工業示范裝備的設計積累關鍵數據,降低產業化風險。
