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服務理念

以客戶的滿意為本 · 全心全意為您服務

康寧反應器技術有限公司
康寧公司是一家有著170多年創新歷史的美國財富500強企業,總部位于美國紐約州,是玻璃、陶瓷和光學物理領域的廠商,成功開發了眾多創新行業,并改變人類生活的技術和產品。康寧公司自2002年就開始了高通量-微通道Advanced-Flow®Reactor(AFR®)關鍵組件“微通道流體模塊”的應用普適性開發,致力于向客戶提供高品質的產品和高質量服務,并持續加大反應器系列和系統集成技術的開發投入。康寧反應器技術2010年進入中國,非常注重在華的長遠發展。康寧反應...
2019

公司成立于
2019年

750

公司注冊資金
750萬美元

365

用心服務每一天
365天

NEWS AND INFORMATION

新聞資訊

  • 2025-9 22
    光化學反應器的材料選擇與反應條件控制

    在現代化學的發展進程中,光化學反應器宛如一把神奇的鑰匙,為科學家們開啟了光化學世界的大門,讓化學研究和工業生產邁向新的高度。光化學反應器是一種專門用于進行光化學反應的設備。它的核心原理是利用特定波長的光照射反應物,引發化學反應。光作為一種獨特的能源,具有清潔、高效、選擇性強等優點,能夠使一些傳統方法難以實現的化學反應得以發生。光化學反應器具有多種類型,以滿足不同的實驗和生產需求。常見的有間歇式光化學反應器和連續式光化學反應器。間歇式光化學反應器適用于小規模的實驗研究,它可以精...

  • 2025-9 18
    碳化硅反應器在半導體行業中的關鍵作用

    在化工行業蓬勃發展的今天,反應器作為核心設備之一,其性能優劣直接影響著化工生產的效率與質量。碳化硅反應器憑借突出的性能,在眾多反應器中脫穎而出,成為化工領域的性能先鋒。碳化硅反應器之所以備受青睞,主要得益于其物理和化學特性。從物理特性來看,碳化硅具有高的熱導率。這意味著在反應過程中,它能夠快速、高效地進行熱量傳遞。當發生劇烈的放熱或吸熱反應時,碳化硅反應器可以迅速將熱量擴散或吸收,精準地控制反應溫度,避免因局部溫度過高或過低而影響反應結果。在一些對溫度要求極為苛刻的化學反應中...

  • 2025-9 5
    【康寧案例】康寧反應器如何實現阿司匹林全流程連續合成與純化?

    研究背景阿司匹林(ASA)作為一種廣泛應用的藥物,其生產工藝優化對于提高效率、降低成本和減少環境影響具有重要意義。隨著制藥行業從傳統間歇式生產向連續制造模式轉變,連續制造因其減少副產物、提高原料利用率、增強過程控制及提升能源效率的優勢而備受關注。然而,集合連續合成,下游分離純化步驟,尤其是液-液萃取分離,仍是實現全流程連續化的關鍵技術瓶頸。針對這一挑戰,中國臺灣大學機械工程系蔣雅郁教授團隊與國立中興大學研究人員合作,開發了一種集成康寧連續流反應器和新型核-環液-液相分離器的全...

  • 2025-8 26
    Lab反應器系統:推動現代化學實驗邁向智能化與高效化

    在現代化學研究與工業生產中,反應器系統是實驗過程的核心載體。隨著科學技術的不斷進步,傳統的反應裝置已難以滿足精準控制、數據采集與多參數協同優化的需求。Lab反應器系統作為一種集自動化控制、在線監測與數據管理于一體的智能化實驗平臺,正成為推動化學實驗向高效化、精準化、標準化方向發展的關鍵工具。它不僅廣泛應用于科研機構、高校實驗室及企業研發中心,還在新材料合成、藥物研發、催化反應等領域展現出巨大的應用潛力。Lab反應器系統通常由反應釜、溫控模塊、攪拌裝置、加料系統、傳感器組、數據...

  • 2025-8 24
    微反應教學系統:開啟化學教育智能化新篇章

    在傳統化學實驗教學中,試劑用量大、反應時間長、安全隱患多等問題長期制約著教學效果與學生創新能力的培養。微反應教學系統作為一種基于微流控技術的新型教學平臺,通過微型化、集成化的反應裝置,實現了化學實驗的精準控制、高效運行與安全操作,正在成為推動化學教育改革的重要力量。微反應教學系統的核心在于微流控芯片技術,該技術通過在微米級通道內精確控制流體的流動與混合,實現化學反應的高效進行。與傳統燒瓶、試管等宏觀反應裝置相比,微反應器的通道尺寸通常在幾十至幾百微米之間,具有比表面積大、傳質...

  • 2025-8 22
    實驗室研發微反應器:開啟化學合成新時代

    在當今的化學研究領域,實驗室研發的微反應器正逐漸嶄露頭角,成為推動化學合成技術革新的關鍵力量,開啟了化學合成的新時代。微反應器,簡單來說,是一種內部具有微結構的反應設備,其通道尺寸通常在微米級別。實驗室研發微反應器需要綜合考慮流體力學、傳熱學、化學動力學等多學科知識,以設計出性能優良的反應器。實驗室研發微反應器具有諸多顯著優勢。首先,它擁有出色的傳質和傳熱性能。由于微反應器的通道尺寸極小,反應物之間的接觸面積大幅增加,使得傳質過程加快。同時,微小的通道也有利于熱量的快速傳遞,...

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