Разработаны научные основы метода получения водорода из сероводорода, являющегося крупнотоннажным отходом предприятий по переработке нефти и природного газа.
Разработана и готова к внедрению технология, основанная на использовании вихревых аппаратов, преимуществом которых является высокая интенсивность взаимодействия газа и жидкости в закрученном газожидкостном потоке, а также высокая эффективность тепло- и массопереноса.
Разработаны технологии по связыванию диоксида углерода в виде ценных продуктов — соды, циклических карбонатов.
Разработаны научные основы технологии повышения нефтеотдачи месторождений при закачке диоксида углерода в пласты, отработана методология оценки рисков, связанных с её применением.
Разработана методология синтеза органических субстратов носителей водорода из каменноугольной смолы, являющейся крупнотоннажным отходом. Разработана методология синтеза отечественных платиновых катализаторов для процессов гидрирования/дегидрирования ЖОНВ. Разработан процесс запасания водорода в составе наиболее перспективного органического носителя — дибензилтолуола с использованием альтернативных никелевых катализаторов.
Проведена наработка укрупненных партий алюмоникелевых катализаторов для процессов тонкой очистки водорода от кислорода и орто-пара конверсии водорода и осуществлены предварительные исследования этих процессов. Разработан и создан экспериментальный стенд для исследования гидравлических характеристик катализатора орто-пара конверсии водорода, произведены исследования путем пропускания гелия через насыпной слой катализатора.
Разработана технология получения высокочистого порошкового гидроксида алюминия (ПГА) методом нитратно-аммиачного переосаждения. Разработана технология получения шарикового оксида алюминиия из ПГА. Введена в эксплуатацию линия опытного производства ПГА.