大连化学物理研究所
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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。
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简介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,后几经更名,1962年正式命名为中国科学院大连化学物理研究所。
大连化物所是一个基础研究与应用研究并重、应用研究和技术转化相结合,以任务带学科为主要特色的综合性研究所。
六十多年来,大连化物所通过不断积累和调整,逐步形成了自己的科研特色。
1998年,大连化物所成为中国科学院知识创新工程首批试点单位之一。
2007年经国家批准筹建洁净能源国家实验室。
2010年8月,大连化物所在“创新2020”发展战略研讨会中将所发展战略修订为“发挥学科综合优势,加强技术集成创新,以可持续发展的能源研究为主导,坚持资源环境优化、生物技术和先进材料创新协调发展,在国民经济和国家安全中发挥不可替代的作用,创建世界一流研究所。
”大连化物所重点学科领域为:催化化学、工程化学、化学激光和分子反应动力学以及近代分析化学和生物技术。
大连化物所围绕国家能源发展战略于2011年10月启动了洁净能源国家实验室(DNL)的筹建工作,DNL是我国能源领域筹建的第一个国家实验室,共规划筹建化石能源与应用催化、低碳催化与工程、节能与环境、燃料电池、储能、氢能与先进材料、生物能源、太阳能、海洋能、能源基础和战略、能源研究技术平台等11个研究部。
大连化物所还拥有催化基础国家重点实验室和分子反应动力学国家重点实验室两个国家重点实验室、以及甲醇制烯烃国家工程实验室、国家催化工程技术研究中心、膜技术国家工程研究中心、燃料电池及氢源技术国家工程中心、国家能源低碳催化与工程研发中心等多个国家级科技创新平台。
大连化物所围绕国防安全、分析化学、精细化工和生物技术广泛开展基础性、战略性、前瞻性研究工作,设立化学激光研究室、航天催化与新材料研究室、仪器分析化学研究室、精细化工研究室和生物技术研究部等五个研究室。
另外,大连化物所还与国外著名大学、公司和研究机构联合设立了中法催化联合实验室、中法可持续能源联合实验室、中德催化纳米技术伙伴小组、中韩燃料电池联合实验室和DICP-BP能源创新实验室等十几个国际合作研究机构。
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
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第50卷第4期邵会生,等:不同运行周期重整催化剂性能对比539持氯能力良好。
5)从再生催化剂外观来看,催化剂颜色正常,说明铂分散较好,催化剂再生性能良好。
综上所述,本周期催化剂综合性能高于上周期,这得益于装置采取了以下措施优化催化剂性能:严 格控制重整进料杂质,避免硫中毒、重金属中毒、氮中毒、高水冲击、高干点进料等问题的影响。
适 当降低再生器氧质量分数,提高催化剂循环速率,提高氧氯化区温度,促进销分散,保证重整催化剂 的氢钿比不低于0.9。
抓好精准注氯注硫,注氯注硫泵人口增设标定柱,保证精准注氯注硫。
控制好催 化剂水氯平衡,减少氯损失;选择合理的重整反应 苛刻度,发挥催化剂最佳性能,保证重整产物芳烃 转化率和装置长周期运行。
参考文献:[I]徐承恩.催化®整r艺与工程[M].北京:中国石化出版社,2006.[2 ]蒋项羽.PS-VI *整催化剂运行初期勺末期性能分析[J].石油炼制与化工,2014, 45(3): 66-68.[3]王杰广,濮仲英,马爱增.连续重整催化剂严重硫中毒和积炭案例分析[J].炼油技术与工程,2015, 45(9): 56-60.Performance Comparison of Continous ReformingCatalysts in Different Operating PeriodsSHAO Hui-sheng,GAO Ying-chao, LI Ban(PetroChina Dalian Petrochemical Company, Dalian Liaoning 116033, China )Abstract: The 2.2 Mt a 1CCR of PetroChina Dalian petrochemical company renewed the PS-VI reforming catalysts developed by Sinopec research institute of petroleum processing in 2014 and 2017 respectively. In this paper, two groups of data with basically same service time were selected and compared from three aspects of catalyst activity, selectivity and regeneration. The results showed that the overall performance of the catalyst in this cycle was better than that in the previous cycle. At the same time, several measures were proposed to optimize the catalyst performance.Key words: Continuous catalytic reforming; Reforming catalysts; Activity; Selectivity大连化学物理研究所科研成果介绍甲醇制取低碳烯烃第二代(DMTO-II)技术负责人:刘中民电话:*************-6617联络人:沈江汉E-mai丨:**************.f_n学科领域:能源化工项目阶段:成熟产品项目简介及应用领域DMT0-II技术是在I)MTO技术基础上将甲醇制烯烃产物中的G+组分回炼,实现多产烯烃的新一代甲醇制烯烃工艺技术DMT0-I1技术的主要特点有:(1) C4+转化反应和甲醇转化反应使用同一催化剂;(2 )甲醇转化和C4+转化系统均采用流化床丁.艺;(3 )甲醇转化和C4+转化系统相互耦合。
1188 当 代 化 工 2020年6月响。
目前,加氢裂化催化剂中分子筛主要有Y型分子筛和β型分子筛,其中Y型分子筛具有开环选择性和裂解环状烃活性高的特点,可以用来是生产高链烷烃含量尾油和最大量生产中间馏分油。
β分子筛其开放式的结构使裂化产物容易脱附扩散,降低二次裂解的几率,可以提高航煤和柴油等中间馏分油的收率,同时得到的柴油的凝点较低,可以降低尾油的链烷烃含量,对直链烃异构和石蜡烃裂解选择性好。
复合分子筛通过分子筛的协同作用来提高分子筛的作用,从而提高催化剂的性能。
尽管Y型分子筛和β型分子筛在加氢裂化催化剂中得到了广泛的应用,但为了拓宽加氢裂化催化剂的产品灵活性和操作灵活性,延长装置的运行周期,越来越多的研究者将复合分子筛应用到加氢裂化催化中,通过增强分子筛之间的协同作用,发挥不同分子筛的优点,来满足不同产品的需求。
参考文献:[1]黎元生,马艳秋. 重馏分油加氢裂化工艺和催化剂的新进展[J]. 工业催化,2004,12(2):1-7.[2] 杜艳泽,关明华,马艳秋,等.国外加氢裂化催化剂研发新进展[J]. 石油炼制与化工,2012,43((4):93-97.[3] 方向晨.加氢裂化工艺与工程[M]. 北京:中国石化出版社,2016. [4] 董松涛. 加氢裂化催化剂选择性的研究[D]. 北京:石油化工科学研究院,2001.[5]CHANG X W, HE L F, LIANG H N. Screening of optimum condition for combined modification of ultra-stable Y zeolites using multihydro- xyl carboxylic acid and phosphate [J]. Catalysis Today,2010, 158: 198-204.[6]SHIMADA H, SATO K, HONNA K, et al. Design and development of Ti modified zeolite-based catalyst for hydrocracking heavy petroleum [J]. Catalysis Today, 2009, 141: 43-51.[7] CUI Q Y, ZHOU Y S, WEI Q. Performance of Zr- and P-modified USY-based catalyst in hydrocracking of vacuum gas oil[J]. FuelProcessing Technology, 2013, 106: 439-446.[8] 杜艳泽,王凤来,刘昶,等. FC-34单段高中间馏分油选择性加氢裂化催化剂的研制[J]. 石油炼制与化工,2013,44(7):43-48. [9] 秦波,柳伟,杜艳泽,等. FC-52 化工型加氢裂化催化剂的研制及分析[J]. 炼油技术与工程,2018,48(7):47-51.[10] VISSERS J P R, SCHEFFER B, DE BEER V H J. Effect of thesupport on the structure of Mo-based hydrodesulfurization catalysts:activated carbon versus alumina [J]. Journal of Catalysis, 1987, 105:277- 284.[11] 勍崔焱,张浩彬,魏强,等.Zr 改性Y 分子筛中油型加氢裂化催化剂设计制备[J].化工学报,2019,70(10): 3949-3955. [12] 杨俊杰,樊宏飞,赵崇庆,等.小晶粒Y型分子筛催化剂的加氢裂化反应性能[J].石油炼制与化工,2012,43(8):59-63. [13] TRIGUEIRO F E, MONTEIRO D F J, ZOTIN F M Z , et al.Thermal stability of Y zeolites containing different rare earthcations[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2002, 344:337-341. [14] 于善青,田辉平,代振宇,等. La或Ce增强Y型分子筛结构稳定性的机制[J]. 催化学报,2010,31(10):1263-1270. [15]孙敏,贺振富. 稀土改性Y型分子筛的酸性研究[J]. 石油炼制与化工,2011,42(5):36-39.[16] 黄静,范闽光,靳广洲,等.低钠含量LaHY分子筛的制备、表征及催化性能[J].广西大学学报(自然科学版),2013,38(3):609-616.[17] 郝文月,刘昶,曹均丰,等. 加氢裂化催化剂研发新进展[J]. 当代石油化工,2018,26(7):29-35.[18]NEWSAM J M, TREACY M M J, KOETSIER W T, et al. Structural characterization of zeolite beta[J]. Proc. R. Soc. Lond. 1988, A420:375-405.[19] HIGGINS J B, LAPIERRE R B, SCHLENKER J L, et al. The frame-work to pology of zeolite beta[J]. Zeolites,1988,8(5):446-452.[20] HIGGINS J B, LAPIERRE R B, SCHLENKER J L, et al. The frame-work to pology of zeolite beta-A correction[J]. Zeolites,1989,9:1358-1363.[21] 袁晓亮,王书芹,鲁旭,等. Beta 分子筛加氢裂化催化剂的研制与性能评价[J]. 石化技术与应用,2016,34(1):20-24. [22] 杜艳泽,乔楠森,王凤来,等. β分子筛在加氢裂化反应中催化性能特点研究[J]. 石油炼制与化工,2011,42(8):22-27. [23] 张学军,王刚,孙发民,等. 新型微孔-介孔复合分子筛加氢裂化催化剂[J].大庆石油学院学报,2008,32(2):75-82. [24]董松涛. 加氢裂化催化剂选择性的研究[D]. 北京:石油化工科学研究院,2001.[25] 王志翔. HZSM-5/SAPO-5复合分子筛的水热和离子热合成及其异丁烷芳构化性能研究加氢裂化催化剂选择性的研究[D]. 太原:太原理工大学,2018.[26] PELET R, COUGHLLN P, SPRINGER A.Micmporons crystalline composites A : US4861739[P]. 1989-08-29. [27] GOTO Y, FUKUSHIMA Y, RATU P, et al.Zeolite/mesoporous molecular sieve composites (ZMC) are made using zeolites assilica-alumina source[J]. J. Porous Mater., 2002,9(1):43-48.大连化学物理研究所科研成果介绍长直链烷烃脱氢催化剂技术负责人:孙承林 联络人:孙承林Eail:*************.cn学科领域:精细化工 项目阶段:成熟产品项目简介及应用领域长直链烷基苯是洗涤活性剂、表面活性的一种有机原料,其烷基苯磺酸盐具有去污、导热油、润滑油等工业中最基本强,泡沫力和泡沫稳定性好,生物可降解等优点,是优良洗涤剂和泡沫剂。
中国科学院大连化学物理研究所
2008年博士研究生招生专业目录
中国科学院大连化学物理研究所是一个应用研究与基础研究并重、具有较强技术开发实力、以承担国家和企业重大项目为主的化学化工研究所。
有博士学位授予权的一级学科两个:化学、化学工程与技术,分为二级学科六个:分析化学、有机化学、物理化学、化学工程、生物化工和工业催化。
63位博士生导师中有中科院院士10人,工程院院士4人。
一九九八年我所以其雄厚的整体实力被中国科学院批准首批进入知识创新工程试点。
本所具有一流的研究生公寓和科研条件,自2000年开始招收与企业联合培养的博士生,欢迎有志青年及大、中型企业的科研骨干到中国科学院大连化学物理研究所攻读博士学位!
1.本所2008年博士生公开招考为一次(秋季入学),预计招生博士生112人(含硕博连读生);
2.报名时间:2007年12月至2008年2月(具体详见网上通知)
3.报名方式:网上报名,详见博士生报考须知;
4.考试地点:大连化学物理研究所
5.助学金:10,000—18,000元/年
6.有关详细情况请与我所研究生部招生办联系。
7.欢迎访问我所主页:
研究生部主页:招生E-mail信箱:sxs@
单位代码:80038 地址:大连市中山路457号邮政编码:116023
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联系部门:研究生部联系电话:(0411)84669170 84379006 联系人:孙晓珊熊博晖
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大连物化所质子交换膜
大连物化所,即中国科学院大连化学物理研究所,在质子交换膜(PEM)领域有着深入的研究和显著的贡献。
该所研制的兆瓦级质子交换膜(PEM)水电解制氢系统在国家电网安徽公司氢综合利用站成功实现满功率运行,经过专家现场测试,该系统具有优秀的产氢能力,并且展现出PEM水电解技术的多种技术优势,如低能耗、高电流密度、高产气压力、设备占地面积小以及强抗波动性等。
此外,大连化物所的研究人员还在质子交换膜燃料电池微通道内的气液两相流方面进行了深入研究。
他们利用改进的扩散模型对液态水在质子交换膜内的传递过程进行了数学描述,并研究了不同流道壁面特性对液态水传递和电池性能的影响。
然而,尽管大连化物所在PEM领域取得了诸多成果,但在质子交换膜的研究和开发方面仍面临挑战。
当前,该所使用的关键膜材料主要依赖进口,独立设计开发质子交换膜的研究报道较少,尤其是在低成本质子交换膜的研究方面。
总的来说,大连物化所在质子交换膜及相关技术领域的研究和开发方面取得了显著进展,但仍需继续努力以实现关键材料的国产化,并推动PEM技术的进一步发展。