一脉相承的大连化物所与兰州化物所催化过程润滑剂研究室原址催化
兰州近代物理研究所

兰州近代物理研究所兰州近代物理研究所是我国兰州市的一所研究机构,成立于1958年,是我国最早建立的研究所之一。
目前,该研究所以开展近代物理研究为主,致力于探索物质世界的奥秘,推动科技创新和社会进步。
兰州近代物理研究所拥有一支优秀的科研团队,由一批知名的物理学家和研究员组成。
他们在物理学领域具有丰富的研究经验和深厚的学术造诣,通过各种实验和理论研究手段,探索和发展了许多具有重大意义的物理学理论和技术。
该研究所的研究方向涉及多个领域,其中包括凝聚态物理、高能物理、核物理、光学物理等。
在凝聚态物理领域,研究人员致力于研究新型材料的合成和物性研究,如石墨烯、超导材料等,为材料科学和器件应用提供了重要的理论和实验基础。
在高能物理和核物理领域,研究人员在具体实验基础上,开展了粒子物理、核物理和宇宙学等方面的研究,为我国加速器和粒子物理实验中心的建设和发展做出了重要的贡献。
除了研究工作,兰州近代物理研究所还积极参与国内外重大科研项目,加强学术交流合作。
该研究所与国内外数十个高校、科研机构建立了广泛的合作关系,同时在国际学术会议上频频展示研究成果并与国际同行进行交流,为我国物理学研究的国际化进程做出了积极贡献。
近年来,兰州近代物理研究所在科技创新和人才培养方面取得了显著的成绩。
该研究所不断加强科技创新能力,积极申请和获得了多项国家级科研项目和科技奖励,并在高水平期刊上发表了众多具有影响力的研究论文。
同时,该研究所还积极培养青年科研人才,为国家和地方培养了大批优秀的物理学人才,为我国物理学学科的建设和发展培养了一支优秀的科研队伍。
总之,兰州近代物理研究所是我国一所重要的物理学研究机构,具有较高的学术地位和影响力。
该研究所以开展近代物理研究为主,致力于探索物质世界的奥秘,为我国的科技创新和社会进步做出了重要贡献。
在未来,我们相信兰州近代物理研究所将继续发扬优良传统,不断推动物理学科学研究的发展,为建设科技强国和实现中华民族伟大复兴的中国梦做出更大贡献。
2025届湖南天壹名校联盟“长宁浏”高三10月大联考化学试题+答案

2025届高三10月联考化学注意事项:1.答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在本试卷和答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应的答案标号涂黑,如有改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案;回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
可能用到的相对原子质量:H1C12N14O16P31Cl355Co59.一、选择题:本题共14小题,每小题3分,共42分,在每小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求。
1.枞菌是松枞树下长出的菌子,是湘西特产之一,具有丰富的抗瘟、抗辐射、抗衰老的药物功效。
枞菌除富含蛋白质、糖类、脂肪外,还含有铁、磷、钙、钾等多种矿物质元素。
下列说法正确的是( ) A .枞菌中的蛋白质与鸡肉中的蛋白质水解的最终产物相同 B .糖类中纤维素与淀粉水解的最终产物相同 C .23Fe O 和34Fe O 常用于磁性材料 D .CaO 和25P O 常用于食品干燥剂2.近日,大连化物所江凌研究员团队采用自主研制的基于大连相干光源的气溶胶质谱实验方法,研究了α−蒎烯与x NO 和3NH 的光氧化反应过程,揭示了二次有机气溶胶(SOA)的形成机制。
下列叙述错误的是( )A .生活中常见的烟和雾均属于气溶胶B .羟基自由基·OH ()中的氧元素显1-价C .3NH 和x NO (氮的氧化物)在一定条件下很难反应D .汽车和工厂排放的22SO CO NO 、、均为人为污染物 3.下列化学用语表述正确的是( )A .异丁烷的键线式:B .HClO 的空间填充模型:C .2H 还原CuO 反应中电子的转移:D .用电子式表示2H S 的形成过程:4.24N H 可直接还原4HAuCl 制备具有荧光效应的纳米Au ,反应为2442N H HAuCl Au N HCl +→++(未配平)。
设A N 为阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是( ) A .375.6LH Cl 中含中子数目为A 5N B .1241mol L N H −⋅溶液中氮原子数目为A 2N C .该反应生成4molHCl ,转移电子数目为A 3N D .2432gN H 中含有共用电子对的数目为A 6N5.下列有关离子方程式或电极反应式书写正确的是( ) A .2Fe(OH)溶于稀硝酸:2H OH H O +−+=B .Fe 粉投入4CuSO 溶液:232Fe 3Cu 3Cu 2Fe ++=++C .减性锌锰干电池的负极反应式:2Zn 2OH 2e Zn(OH)−−+−=D .向漂白粉溶液通入过量22223CO :Ca 2ClO CO H O CaCO 2HClO +−+++=↓+ 6.下列实验操作能达到相应实验目的的是( )A .钠的燃烧B .验证氯气是否具有漂白性C .分离3Fe(OH)胶体和NaCl 溶液D .比较Mg Al 、金属性的强弱A .AB .BC .CD .D7.下列物质混合后,因发生氧化还原反应使溶液pH 减小的是( ) A .向浓盐酸中滴加少量的“84”消毒液 B .向NaHS 溶液中滴加少量的4CuSO 溶液 C .向3FeCl 溶液中通入2SO ,溶液棕黄色变浅D .向4NaHSO 溶液中滴加等体积等浓度的3NaHSO 溶液8.短周期主族元素X Y Z W 、、、的原子序数依次增大,Y 与W X 、与Z 的价电子数分别相等,X 与Z 两种元素能组成离子化合物M Y Z W 、、、三种元素能组成化合物N,N 的结构如图所示。
闵恩泽 中国催化剂之父

闵恩泽中国催化剂之父作者:暂无来源:《科学大观园》 2021年第19期◎ 编辑|任红雨在国家需要的时候,他站出来!燃烧自己,照亮能源产业。
把创新当成快乐,让混沌变得清澈,他为中国制造了催化剂。
闵恩泽,1924年2月出生于四川省成都市。
中国石油化工催化剂专家。
是我国炼油催化应用科学的奠基人,石油化工技术自主创新的先行者,绿色化学的开拓者。
半个世纪前,石油工业部北京石油炼制研究所(中国石化石油化工科学研究院前身,以下简称石科院)办公室只有几间小平房,实验设备只有从大连石油研究所搬来的几件旧设备,试验装置要靠自己制备,没有现成可循的技术资料,放眼周围是一片麦田。
如今这里已发生了翻天覆地的变化高楼林立,1000多名科研人员,多项石油炼制技术国际领先,被称为“中国石化的重点科技支撑机构”。
这里,就是闵恩泽半个多世纪科学人生的主战场。
结缘石油化工闵恩泽生于四川成都,自幼受“忠厚传家远,诗书继世长”的家风熏陶,喜爱读书。
1942年抗战时期,因高中会考成绩优异,闵恩泽被保送到重庆国立中央大学学习土木建筑;后来又在大二转到化工化学工程系。
1946年,闵恩泽大学毕业后,在上海第一印染厂学习、工作两年。
1948年3月,到美国俄亥俄州立大学攻读学位。
1948年暑假,闵恩泽刚去美国没多久,学校组织学生暑假去参观工厂,其中就有肯塔基州阿希兰德炼油厂。
当看到用流态化原理建设起来的催化裂化装置,见到那黑褐色的原油馏分在这套装置中神奇地变成清亮透明的汽油时,闵恩泽惊奇且激动不已。
在返程的路上,闵恩泽思绪万千:中国不知哪一天能建成这样的装置?1951年7月闵恩泽获得博士学位,在芝加哥纳尔科公司担任副化学工程师,生活宽松、富裕。
然而闵恩泽一心想要回国,用自己的所学报效祖国。
为了回到祖国,闵恩泽动用了一切可以动用的公私关系。
经过不懈努力,1955年10月,闵恩泽夫妻历经辗转,绕道香港,最终回到了阔别8年的祖国首都北京。
当时,中美关系处于紧张时期,周恩来总理《关于知识分子问题的报告》还没发表,这些从美国回来的知识分子多数单位不敢要。
大连化学物理研究所科研成果介绍 VOCs催化脱除技术

第49卷第7期李北,等:重组运动发酵单胞菌乙醇发酵效果的研究 14053 结束语采用安琪超级酿酒干酵母为对照,使用重组Z. mobilis,本实验分别以水稻和木薯为原料迚行了多批乙醇发酵,综合化学检测和液相检测结果分析,可得出如下结论:1)Z. mobilis乙醇发酵的指数期大约在0~40 h。
菌种活化期间不需要添加任何外来氮源也可以高产乙醇。
Z. mobilis发酵过程失重少,对安菌泰和青霉素有较强的耐受性。
2)以水稻或者木薯为原料发酵,Z. mobilis的乙醇发酵效果明显比安琪发酵效果更好,产酒量更高,淀粉出酒率和淀粉利用率更高。
参考文献:[1]KREMER TA, LASARRE B, POSTO AL, et al. N2 gas is an effective fertilizer for bioethanol production by Zymomonas mobilis[J]. ProcNatl Acad Sci U S A,2015,112(7):2222-2226.[2]YANG S, FEI Q, ZHANG Y, et al. Zymomonas mobilis as a modelsystem for production of biofuels and biochemicals[J]. Microb Biotechnol, 2016,9(6):699-717.[3]曹尚志,黄乐滔,罗娟,等.响应面法优化重组运动发酵单胞菌极高密度乙醇发酵工艺[J].食品工业科技,2016,37(16):184-189. [4]李福才,曹尚志,邓颖,等.重组运动发酵单胞菌HYMX发酵葡萄糖产乙醇工艺的优化[J].中国酿造,2015,34(5):118-122. [5]周稳,付烈,王俊卿,等.重组运动发酵单胞菌发酵木糖产乙醇的研究[J].化学与生物工程,2011,28(5):23-27.[6]WANG H, CAO S, WANG WT, et al. Very high gravity ethanol and fatty acid production of Zymomonas mobilis without amino acid and vitamin[J]. J Ind Microbiol Biotechnol,2016,43(6):861-871.[7]ZHANG X, WANG T, ZHOU W, et al. Use of a Tn5-based transposon system to create a cost-effective Zymomonas mobilis for ethanol production from lignocelluloses[J]. Microb Cell Fact, 2013, 12:41. [8]JIA X, WEI N, WANG T, et al. Use of an EZ-Tn5-based random mutagenesis system to create a Zymomonas mobilis with significant tolerance to heat stress and malnutrition[J]. J Ind Microbiol Biotechnol,2013,40(8):811-822.[9]罗虎,孙振江,李永恒,等.产糖化酶酵母在木薯燃料乙醇生产中的应用研究[J].食品与发酵科技,2018,54(1):76-82.[10]罗虎,梁坤国,孙振江,等. 全水稻发酵生产食用酒精工艺研究[J]. 中国酿造,2018,37(3):107-110.大连化学物理研究所科研成果介绍VOCs 催化脱除技术负责人:王胜联络人:王胜甴话:135****0316传真:*************Email:*****************.cn学科领域:环保减排项目阶段:工业推广应用项目简介及应用领域挥发性有机气体(VOCs)是导致大气雾霾的重要诱因,VOCs 的排放涉及化工、喷涂、印刷、制药、塑料和橡胶加工等众多行业,其成分复杂,大体包括三苯类(芳香烃、多环芳香烃等)、含氧类VOCs(醇类、酮类、酚类、醛类和酯类等)、烃类(如烷烃、烯烃)、含杂原子VOCs(如卤代烃等)以及低碳烷烃类(如乙烷、丙烷等)。
二甲醚(DME)的主要用途和生产方法

二甲醚(DME)的主要用途1.1.1替代氯氟烃作气雾剂随着世界各国的环保意识日益增强,以前作为气溶工业中气雾剂的氯氟烃正逐步被其他无害物质所代替。
1.1.2.用作制冷剂和发泡剂由于DME的沸点较低, 汽化热大,汽化效果好,其冷凝和蒸发特性接近氟氯烃,因此DME 作制冷剂非常有前途。
国内外正在积极开发它在冰箱、空调、食品保鲜剂等方面的应用,以替代氟里昂。
DME作为作发泡剂,国外已相继开发出利用DME 作聚苯乙烯、聚氨基甲酸乙酯、热塑聚酯泡沫的发泡剂。
发泡后的产品,孔的大小均匀,柔韧性、耐压性、抗裂性等性能都有所增强。
1.1.3.DME用作燃料由于DME具有液化石油气相似的蒸气压,在低压下DME 变为液体,在常温、常压下为气态,易燃、毒性很低,并且DME的十六烷值(约55) 高,作为液化石油气和柴油在汽车燃料方面的代用品,条件已经成熟。
由于它是一种优良的清洁能源,已日益受到国内外的广泛重视。
在未来十年里,DME 作为燃料的应用将有难以估量的潜在市场,其应用前景十分乐观。
可广泛用于民用清洁燃料、汽车发动机燃料、醇醚燃料。
1.1.4.DME用作化工原料DME 作为一种重要的化工原料, 可合成多种化学品及参与多种化学反应:与SO3 反应可制得硫酸二甲酯;与HCl 反应可合成烷基卤化物;与苯胺反应可合成N , N - 二甲基苯胺;与CO 反应可羰基合成乙酸甲酯、醋酐,水解后生成乙酸;与合成气在催化剂存在下反应生成乙酸乙烯;氧化羰化制碳酸二甲酯;与H2S 反应制备二甲基硫醚。
此外,利用DME 还可以合成低烯烃、甲醛和有机硅化合物。
目前合成DME有以下几种方法:(1)液相甲醇脱水法(2)气相甲醇脱水法(3)合成气一步法(4)CO2 加氢直接合成。
(5)催化蒸馏法。
其中前二种方法比较成熟,后三种方法正处于研究和工业放大阶段。
本设计采用气相甲醇脱水法。
下面对这几种方法作以介绍。
DME合成主要方法1)液相甲醇脱水法制DME甲醇脱水制DME 最早采用硫酸作催化剂, 反应在液相中进行, 因此叫做液相甲醇脱水法, 也称硫酸法工艺。
大连化学物理研究所科研成果介绍——甲醇制取乙醇技术

222 辽 宁化工2021年2月等减少粉尘抽除量,最终有效提高袋式除尘器对外 溢粉尘的控制处理。
参考文献:[1]邓鹏.布袋除尘器除尘效果的影响因素及对策[J].资源节约与环保,2018 ( 10): 35-36.[2]邹品健,雷蕴霆,王文娜.低压脉冲布袋除尘器在18.5MVA硅铁炉上的应用[J].甘肃冶金,2016, 38 (01 ): 129-130.[3]华超军.脉冲式布袋除尘器常见故障分析及处理措施m.工程技术研究,2019 ( 8): 122-123.[4]程文峰.布袋除尘器的应用[J].江西能源,2008 (2):42-44.[5]詹陶,张云伟.一种袋式除尘器的设计与应用[J].有色设备,2011(3): 28-31.Control of Spilled Dust by Bag Filter in Granulation ProcessTONG Bao-ting'2,ZHAO Hong-fu\ BAO Zheng-qi2(1. Xinjiang Tianli Petrochemical Holding Group Co., Ltd., Kelamayi Xinjiang 833699, China;2. Karamay Tianlihenghua Petrochemical Co., Ltd., Kelamayi Xinjiang 833699, China )Abstract: The bag filter is one of the equipments which can control dust effectively, its dust removal efficiency is very high. However, due to the difference in the degree of automation in the production process and the damage of materials to the equipment sealing materials, dust overflow cannot be completely avoided. Therefore, it is necessary to take countermeasures to study and solve the problem of dust overflow. From the introduction of pulse dust collector, the application of bag dust collector in granulating process, the control of the amount of spilled dust, and other factors affecting the dust removal efficiency, the research countermeasures of bag dust collector in granulating process on the control of spilled dust were put forward, so as to improve the removal efficiency of spilled dust.Key words: Spilt dust; Bag filter; Dust removal efficiency; Equipment seal大连化学物理研究所科研成果介绍甲醇制取乙醇技术负责人:刘中民联络人:朱文良电话:84379418 传真:84379289 E-mail:*************.cn学科领域:能源化工项目阶段:工业生产项目简介及应用领域乙醇是世界公认的优良汽油添加剂和重要的基础化学品,可以部分替代乙烯用作化工原料,也可以方便地转化为乙烯。
二甲醚的工艺流程 和 用途

2 工艺技术分析二甲醚的生产方法有一步法和二步法。
一步法是指由原料气一次合成二甲醚,二步法是由合成气合成甲醇,然后再脱水制取二甲醚。
● 一步法该法是由天然气转化或煤气化生成合成气后,合成气进入合成反应器内,在反应器内同时完成甲醇合成与甲醇脱水两个反应过程和变换反应,产物为甲醇与二甲醚的混合物,混合物经蒸馏装置分离得二甲醚,未反应的甲醇返回合成反应器。
一步法多采用双功能催化剂,该催化剂一般由2类催化剂物理混合而成,其中一类为合成甲醇催化剂,如Cu-Zn-Al(O)基催化剂,BASFS3-85和ICI-512等;另一类为甲醇脱水催化剂,如氧化铝、多孔SiO2-Al2O3、Y型分子筛、ZSM-5分子筛、丝光沸石等。
● 二步法该法是分两步进行的,即先由合成气合成甲醇,甲醇在固体催化剂下脱水制二甲醚。
国内外多采用含γ-Al2O3/SiO2制成的ZSM-5分子筛作为脱水催化剂。
反应温度控制在280~340℃,压力为0.5-0.8MPa。
甲醇的单程转化率在70-85%之间,二甲醚的选择性大于98%。
一步法合成二甲醚没有甲醇合成的中间过程,与两步法相比,其工艺流程简单、设备少、投资小、操作费用低,从而使二甲醚生产成本得到降低,经济效益得到提高。
因此,一步法合成二甲醚是国内外开发的热点。
国外开发的有代表性的一步法工艺有:丹麦Topsφe工艺、美国Air Products工艺和日本NKK工艺。
二步法合成二甲醚是目前国内外二甲醚生产的主要工艺,该法以精甲醇为原料,脱水反应副产物少,二甲醚纯度达99.9%,工艺成熟,装置适应性广,后处理简单,可直接建在甲醇生产厂,也可建在其它公用设施好的非甲醇生产厂。
但该法要经过甲醇合成、甲醇精馏、甲醇脱水和二甲醚精馏等工艺,流程较长,因而设备投资较大。
但目前国外公布的大型二甲醚建设项目绝大多数采用两步法工艺技术,说明两步法有较强的综合竞争力。
2.1 国外主要工艺技术(1)Topsφe工艺Topsφe的合成气一步法工艺是专门针对天然气原料开发的一项新技术。
科协2023前沿科技竞赛题库含答案

市科协2023前沿科技竞赛题库一、判断题1.水稻可以进行航天育种吗?(可以)2.生态农业中不能使用化肥农药杀虫吗?(是)3.雷达的发明创造与仿生学是否有关?(是)4.散裂中子源可以“看穿”材料的微观结构吗?(可以)5.量子计算是否将超越传统计算机的计算能力?(是)6.很多天文照片其实本来是黑白的吗?(是)7.航天员睡觉时开个小风扇是为了凉快吗?(不是)8.航天员在太空会洗衣服吗?(不会)9.月球上能种菜吗?(不能)10.航天器退役后会回收吗?(不会)11.航天与航空一样吗?(不一样)12.火星可能存在生命或适宜生命繁衍?(是)13.空间站上很安静吗?(不是)14.在地球轨道上,是否有大量的太空垃圾?(是)15.大多数卫星都有天线和电池板?(是)16. “天宫”空间站设计寿命不少于10年吗?(是)17.航天器发射需要考虑发射窗口吗?(是)18.空间站选址位置越高越好吗?(不是)19.空间站的水会循环使用吗?(是)20.人类目前可以探测太阳系边界吗?(不可以)21.月球上是否存在水源?(是)22.如果木星的轨道发生改变,是否会影响地球?(是)23.航天员出舱活动是否要看天气预报?(是)24. “海丝二号”卫星拍到的2.6万多张图片,都是拍摄的地球上的海洋吗?(是)25.相比一般卫星,海洋卫星的轨道定位精度要求更高吗?(是)26. 2022年9月2日凌晨,韦布空间望远镜拍摄的第一张系外行星图像被公布,这颗系外行星的编号为“HIP 65426 b” 吗?(是)27.大模型是指一种参数规模非常大的人工神经网络吗?(是)28.中国无人机产业快速发展,已广泛应用于快速物流、应急救援、农林植保、航空测绘吗?(是)29.通过分子选育,可以筛选获得以葡萄糖为原料能够高产细菌纤维素的菌株吗(是)30.帆电池不可能走出实验室开始商业应用吗?(不是)31. “夸父一号”卫星采用的是高度720千米左右、周期约99分钟的太阳同步晨昏轨道吗?(是)32.目前,几乎所有蛋白质的结构都可以通过AI智能平台来进行预测吗?(是)33.登陆火星的好奇号探测器是否使用了一台多用途放射性同位素温差同位素电池?(是)34.水产养殖的智能化依靠设施的现代化吗?(是)35.高分十二号03星是高分辨率对地观测系统国家科技重大专项安排的微波遥感卫星,主要用于国土普查、城市规划、土地确权、路网设计、农作物估产和防灾减灾等领域吗?(是)36.如今,在免疫学分析技术及全基因组学技术的助力下, 可以很方便地从人的血液或淋巴结中获得免疫组分信息吗?(是)37. “中国天眼”是全球最大且最灵敏的双口径射电望远镜吗?(不是)38.液氧甲烷发动机是可重复使用的吗?(是)39.中国科学院空间应用工程与技术中心研制建设的电磁弹射微重力实验装置是亚洲首个电磁弹射微重力实验装置吗?(是)40. 2023年7月12日,NatUre重磅发布来自中国科学家的成果:发现镁氧化物中压力诱导的80 K左右超导电性。
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张大煜先生塑像落成典礼(2002年9月)
左起:徐筠 俞惟乐 金振声 包信和 徐康 袁权
老友相聚 2002年9月
左起 俞惟乐 徐筠于大连
老友相聚 2002年9月
左起 陈爱莲,徐筠,俞惟乐,杨亚书,林励吾,袁权在林家
老友相聚 2007年5月
左起 徐筠 徐康 江天籁
老友相聚 2007年5月
左起 袁权 楼南泉 徐康 江天籁 陈庆道
又认真细致、一丝不苟的研究作风,使我终身收益! 徐筠
向兰州化学物理所 致以由衷的祝贺! 同根同行,携手共进!
——大连化物所
杨亚书
我是1958年随大化所催化室 到兰州化物所的,1959年回大 连。我忘不了当时创建实验室 的愉快和艰辛,也忘不了同志 们的热情和相互关怀。
祝贺兰化所成立五十周年!
陈希文
感恩兰化所教诲
祝福兰化所腾飞
1961年在兰州化物所催化研究室
作毕业论文
王公慰
曾在兰州化物所石油化学室工作四年,那里是我受到从事科 研工作启蒙教育和训练以及战斗过的地方,我永远记得在那 搬迁、初建过程以及国家经济和技术极端困难时期,老师和 同事们的团结、乐观、奋进的精神和勤俭朴实、因陋就简但
石油化学研究室原址
石油化学研究室原址
石油研究所第一届学术委员会(1955.9)
前排右四:张大煜 所长 后排左三:张明南 石油化学研究室主任
北海道大学访问大连化物所(1981年)
右一为王弘立研究员 1983—1986年 担任兰州化物所所长
朱德同志视察兰州分所(1958.8)
在兰州分所的老照片(1958-1959)
在兰州分所的老照片(1958-1959)
在兰州分所的老照片(1958-1959)
在兰州分所的老照片(1958-1959)
在兰州分所的老照片(1958-1959)
左为俞贤达
在兰州分所的老照片(1958-1959)
在法兰克福相聚(1980德国色谱报告会)
左起:李浩春、卢佩章、欧庆俞 当时欧庆俞已在兰州化物所工作
曾在兰化所工作的老研究员向兰化所问好
2008年10月8日于大连化物所生物楼前
左起:陈希文 杨亚书 徐筠 王公慰
我是1958年跟着催化室进入兰州化 物所的,当时虽是只身前往,但是 在申松昌所长的关怀和室里同志们 的爱护下,愉快地在兰州工作了8个 月,现在事隔半个世纪,回顾起这 段短暂的经历,兰州化物所的领导 和同志给予我的关怀仍历历在目。
一脉相承的大连化物所与兰州化物所
1958年6月,中国科学院石油研究所将 石油化学、催化过程、润滑剂三个研究室 迁至兰州,成立了兰州化物所的前身—— 中国科学院石油研究所兰州分所。
1962年 ,中国科学院石油研究所改为 中国科学院大连化学物理研究所。
催化过程、润滑剂研究室原址
催化过程、润滑剂研究室原址