中国科学院大连化学物理研究所-大连化物所
中国科学院大连化学物理研究所岗位设置与岗位等级

附表1
中国科学院大连化学物理研究所岗位设置与岗位等级一、自然科学研究系列、工程技术系列岗位
*注:专业技术一级岗位仅在科技岗位设置。
二、实验技术系列、图书资料系列、编辑出版系列岗位
三、工勤技能系列岗位
四、职员系列岗位
附表2
中国科学院大连化学物理研究所岗位任职条件一、自然科学研究系列岗位
二、工程技术系列岗位
三、实验技术系列岗位
四、图书资料和出版系列岗位
学历学位、任职年限等基本任职条件,参照工程技术系列(支撑岗位)执行。
五、职员系列岗位
注:领导岗位中的三级、四级职员岗位的任职条件按照院有关规定执行。
六、工勤技能系列岗位。
大连化物所校训

大连化物所校训
(原创版)
目录
1.大连化物所简介
2.大连化物所的校训
3.校训的含义及其对学生的影响
正文
【大连化物所简介】
大连化物所,全名为中国科学院大连化学物理研究所,成立于 1949 年,位于中国辽宁省大连市,是我国化学和物理学领域的一所重要研究机构。
该所以推动化学和物理学领域的科技创新、培养高水平研究人才、服务国家经济和社会发展为主要任务,取得了世界领先的科研成果。
【大连化物所的校训】
大连化物所的校训是:“求实、创新、协作、奉献”。
【校训的含义及其对学生的影响】
“求实”是指追求真理,坚持真实,要求学生在学习和研究中严谨求实,不偏离事实,不虚构数据,做到真实可靠。
这是一种科学精神,也是学术研究的基本要求。
“创新”是指勇于创新,敢于突破,要求学生在学习和研究中勇于提出新问题、新观点,勇于尝试新方法、新途径,做到开拓创新。
这是一种科研精神,也是科学发展的动力。
“协作”是指团结协作,共同进步,要求学生在学习和研究中要善于与同学、老师、同事合作,共同解决问题,共同推动科研工作的进行,做到团结协作。
这是一种团队精神,也是科研工作的基本方式。
“奉献”是指无私奉献,服务社会,要求学生在学习和研究中要有社会责任感,将自己的知识和技能用于服务社会,为人类进步做出贡献,做到无私奉献。
这是一种社会责任感,也是科研工作的最终目的。
大连化物所的校训,既是对学生的要求,也是对学生的培养目标。
中国科学院大连化学物理研究所DMTO-Ⅲ技术通过科技成果鉴定

第3期曹丽媛,等.催化裂化汽油重馏分中烯烃结构及其加氢性能对重汽油馏分辛烷值的影响onoctanenumberofHCNwerestudied,andtheeffectsofhydrogenationperformanceofolefinsbyHDSprocessonoctanenumberofHCNwereanalyzedbymeansofcalculationandexperiment.Theresultsshowedthatwhentheconversionamountofolefinswithdifferentcarbonnumberswasthesame,theinfluencedegreeofcarbonnumbersonoctanenumberofHCNwasintheorderofC8>C7≈C9>C10.whentheolefincontentisconsideredcomprehensively,thesameconclusionwasdrawn.Theresultsofexperimentsalsoshowedthatunderthesameprocessconditions,withtheincreaseofolefincarbonnumber,thehydrogenationsaturationrateofolefindecreasedandthehydrogenationdifficultyincreased.ItisshowedthattheoctanelossofHCNwasmainlycausedbyhydrogenationsaturationofC8olefins.犓犲狔犠狅狉犱狊:olefins;hydrodesulfurization;FCCnaphtha;octanenumber;heavy櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐櫐殾殾殾殾fraction简 讯中国科学院大连化学物理研究所犇犕犜犗 Ⅲ技术通过科技成果鉴定2020年11月9日,中国科学院大连化学物理研究所第三代甲醇制烯烃(DMTO Ⅲ)技术通过由中国石油和化学工业联合会组织的科技成果鉴定。
中国科学院大连化学物理研究所

中国科学院大连化学物理研究所
佚名
【期刊名称】《当代化工》
【年(卷),期】2024(53)2
【摘要】中国科学院大连化学物理研究所(以下简称“大连化物所”)创建于1949年3月,当时定名为“大连大学科学研究所”,1961年底更名为“中国科学院化学物理研究所”,1970年正式定名为“中国科学院大连化学物理研究所”。
【总页数】1页(PI0002)
【正文语种】中文
【中图分类】G63
【相关文献】
1.中国科学院大连化学物理研究所开发基于固体氧化物电解池的乙烷电化学脱氢制乙烯技术
2.愿为祖国献一生——记全国优秀共产党员,中国科学院大连化学物理研究所党委书记、研究员,中国科学院化学激光重点实验室主任金玉奇
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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)。
大连化物所超高灵敏离子迁移谱研究取得新进展

目前 , 国家大力 实施 的检验检测 认证 机构整合 改革 , 既 为各个检验检测认证机 构 “ 打造具 有竞 争力的认 证检验检测
重大创 成果 的产业化 , 快速推进基 因检测 临床应用 以及 基
因检测仪器试 剂的国产化。 在资金扶持方 面, 此前 国家发改委新 闻发 言人李朴 民 曾 介绍 , 今 年新推 出的工程包 , 发改委将协调有关金融机构加大 支持 , 并鼓励和 引导社会 资本参与 。国内从事基 因检 测技术 以及仪器 、 设备 、 试剂研发 的企业 , 将迎来黄金发展 的契机。
健康 惠民工程包 中 , 将重点发展基 因检测等新型 医疗技术 。 根据规 划 , 发 改委将 在 2 0 1 5 — 2 0 1 7年 3年 内建设 3 0 个
据介 绍 , 分子实验室是 近年来化学传感器领域 的研究 热 点之一 , 它突破 了传 统意义上化学传感器对检测物 “ 一对一 ” 的检测模式 , 可实现单一传感 器对多种分析物互不干 扰的正
际一 流 品牌 , 任重道远 。
的高压脉 冲。在离子 门开启 的时间间隔 内, 该高压脉 冲将 电 离区 的电场强度快 速提高 1 0到 2 O倍 , 驱动其间 的离子全 部
通过离子 门进入 到离子迁移管 中。实验结果显示 , 该技术 可
以在保证离子迁移谱原 有分辨能力 的前提下 , 将离子源 中离 子 的利用效率 由原来的 1 %提高 到 2 0 %左右 , 极大地提高灵 敏度 。例 如对 S a i t n毒剂模 拟剂 D MMP的检 测灵敏 度提高 了2 5倍 。该技术 实施简 单 , 无 需对 已有离子 迁移管 进行任
苑 国强 , 等: H y d r aⅡC测汞仪的 日 常维护及故障排除
大连物理化学研究所

大连物理化学研究所大连物理化学研究所位于中国辽宁省大连市,是一所致力于物理化学领域研究的国家重点实验室。
下面将介绍一些关于该研究所的基本情况和主要研究方向。
大连物理化学研究所成立于1949年,是中国科学院下属的研究机构之一。
研究所拥有一支由优秀科研人员组成的跨学科、多领域的研究团队,拥有先进的实验设备和研究条件。
研究所的主要研究方向包括:纳米材料与纳米技术、光、电、磁功能材料与器件、新能源材料与器件、界面与表面科学、电化学与催化、超分子化学、生物无机化学和环境化学等。
在纳米材料与纳米技术领域,研究所致力于先进纳米材料的合成、表征、性能调控等方面的研究,开展纳米材料的应用研究,推动纳米技术在能源、环境等领域的发展。
在光、电、磁功能材料与器件领域,研究所着重研究具有光、电、磁功能的材料的合成、性能表征、器件制备与应用研究。
研究所的研究成果在光电子器件、传感器、储能材料等方面具有重要应用价值。
在新能源材料与器件领域,研究所研究新型的能源材料、储能材料的合成与性能调控,开展太阳能电池、锂离子电池、燃料电池等新型能源器件的研究与开发。
在界面与表面科学领域,研究所主要研究材料的表面结构与性质,开展表面化学反应动力学、电子结构与光谱学等方面的研究,推进材料表面性能的优化与应用。
在电化学与催化领域,研究所研究电化学储能材料和器件,开展催化剂的设计与制备,研究催化反应机理,推动催化技术在能源、环境等领域的应用。
在超分子化学领域,研究所开展超分子自组装、超分子识别与识别化学反应等方面的研究,探索超分子化学在药物、材料等领域的应用。
在生物无机化学和环境化学领域,研究所开展与生物体系和环境相关的无机化学研究,研究环境污染物的净化与处理,推动环保技术的发展。
大连物理化学研究所一直致力于物理化学领域的前沿研究,取得了许多重要的研究成果,为国家和社会的发展做出了重要贡献。
研究所将继续努力,推动物理化学领域的研究和创新,为科技进步和经济发展做出更大的贡献。
中科院大连化学物理研究所科研成果介绍:甲醇制取乙醇技术

究 [J].科学技术 创 新 ,2020 ( 3 0 ) : 20-21.
[23] T H A N H H V ,龙 伟 ,刘 华 国 ,等基于有限元的含均匀腐蚀缺陷
[ 3 4 ] 孙 东 旭 ,赵 玲 ,吴 明 ,等.应用有效面积法评价管道剩余强度实用
油气管道剩余强度[J].油 气 储 运 ,2018, 37 ( 2 ) : 157-161. [ 2 4 ] 马明 利 ,刘 扬 ,于 心 沈 ,等.面缺陷尺寸对管道承压能力的影响分
负责人:刘 中 民 联 络 人 :朱文良 电话: 84379418 传真: 84379289 E-mail: wlzhu@(丨irp.ar.rn
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: 目前,全世界乙醇产量约1 亿 t , 主要由美国和巴西利用粮食、甘蔗等生物原料生产,而我国乙醇产量只有7 0 0 万 t , 主要利 用陈粮进行生产。长期以来,利用化石资源生产乙醇一直是全世界努力的目标。 煤经合成气直接制乙醇是一项世界性的挑战,因难以回避贵金属催化剂、效率较低及设备腐蚀等问题,一直难以实现工 业化。大连化物所提出以煤基合成气为原料,经甲醇、二甲醚羰基化、加氢合成乙醇的工艺路线,采用非贵金属催化剂,可 以直接生产无水乙醇,是一条独特的环境友好型新技术路线。 2 0 1 7 年 1 月 1 1 日,采用中科院大连化学物理研究所(简 称 “大连化物所” )自主知识产权技术的陕西延长石油集团 丨0 万 t/a 合成气制乙醇装置成功打通全流程,产出合格无水乙醇,标志着全球首套煤基乙醇工业示范项目一次试车成功。此 项目被列为中科院“低阶煤清洁高效梯级利用关键技术与示范” A 类战略先导专项重大任务,也被列人国家能源局《能源 技术革命创新行动计划(2016-2030年)》 2 0 1 6 年底项目开始试车,2 0 1 7 年 1 月 1 1 日产出合格产品,主要指标均达到或优 于设计值。 该示范项目的成功, 标志着我国将率先拥有设计和建设百万吨级大型煤基乙醇工厂的能力,对于缓解我国石油供应不足, 石油化工原料替代. 油品清洁化、缓解大气污染及煤炭清洁化利用具有战略意义。煤基乙醇的成本(大型化后全成本约35 000 元/ t ) 远低于粮食乙醇,颠覆传统生物制乙醇方式,避免粮食乙醇所带来的粮食安全问题。同时,该技术还可以用于将现有 大量过剩的甲醇厂改造成乙醇工厂,调整产业构,释放产能。另外,乙醇便于运输和储存,可以方便灵活地生产乙烯,促进 下游精细化工行业的发展。 合作方式 :技术许可 投资规模:2 亿 ~ 3 0 亿
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被推荐集体名称
直接醇类燃料电池
研究组
负责人姓名
孙公权
申报冠名奖奖工:33名;研究生:10名;返聘职工:1名
主要事迹:(800字,小四宋体,单倍行距。有获奖、专利、专著、论文等,请复印首页附后)
2014年,研究组承担973、863、预研等国家任务,基础研究和技术开发取得重要进展。获国家奖1项、大连市奖1项、鉴定成果1项,完成正样研制2项。
2、高比能镁/空气(氧气)电池关键技术及应用
针对金属空气电池实用化难题进行技术攻关,提出了阳极副产物氢气再利用新思路,创建了新型多层复合阴极及其制备工艺,发明了阴极电催化剂控制制备方法,开发了电解液水热管理与产物在线分离技术。研制的电池系统比能量达到世界领先水平,并实现应用。该成果入选“中科院2014创新成果巡回展”、获大连市技术发明一等奖。
3、甲醇燃料电池系列
承担的我国首个燃料电池型谱项目通过正样确认。研制的三种电源系统可靠性、安全性大幅提升,冲击、震动、盐雾、淋雨、高低温等环境适应性通过权威机构测试,形成设计、工艺和检测文件90余份,建立了产品标准体系,并获得国标立项。在应用考核中满足了十余种设备的实际需求,得到一致好评。所研制的电源系统经中科院组织专家鉴定,达到国际领先水平。
1、直接醇类燃料电池电催化剂应用基础研究
围绕醇类燃料电池电催化剂毒化、甲醇渗透等国际难题,建立了高负载、高分散纳米电催化剂粒径、合金度、晶面等的控制制备方法;提出Pt与MeOx(Me=Sn, Ru)协同催化乙醇电氧化机理;发现Pt纳米合金电催化剂对阴极氧还原反应的电子效应和耐甲醇行为本质;构筑了以碳纳米管为载体的新型表面功能化电催化材料体系。上述发现点有力促进了醇类燃料电池的应用研究,丰富了纳米材料、电化学、催化化学等学科的理论体系,引领和带动了我国相关行业的发展。本项目8篇代表论文共被他引1766次,单篇最高他引631次。该成果获2014年国家自然科学二等奖。
4、锌/空燃料电池
为某重点项目配套研制了锌/空燃料电池系统,可为设备在野外提供安静、安全的持续电源,保障其8小时不断电(现有化学电源均不能满足此要求)。2014年实现正样交付,被主管部门誉为“亮点新技术”。
5、其它
孙公权研究员获首届汤森路透中国引文桂冠奖、大连市特等劳动模范,当选首届中国电器工业协会燃料电池分会理事长。研究组申请发明专利54件、获授权专利8件,在ACS Catalysis, Applied Catalysis B, J. Power Sources, ACS Nano等期刊发表论文17篇。