十二五-自然基金委工材学部优先发展领域
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2007 工程与材料科学部国家自然科学基金项目2007年,工程与材料科学部的国家自然科学基金项目立项了。
国家自然科学基金是中国最重要的科学基金之一,致力于支持和促进基础研究和创新性研究。
在2007年的项目中,工程与材料科学部关注了一系列与工程和材料科学相关的问题。
以下将详细介绍其中几个重要的项目。
首先,该年度项目中的一个关键课题是研究新型材料在工程领域的应用。
新材料的研发和应用对推动国家经济的发展和提升国内产业水平具有重要意义。
在这个项目中,科研人员致力于研究开发出一种特殊功能的材料,如高强度材料、高导热材料、低摩擦材料等,以满足不同工程领域的需求。
通过将这些新材料应用于建筑、航空航天、电子等行业,可以提高产品的性能和质量,增强我国工程技术的领先地位。
第二个重要项目是关于工程设计和优化的研究。
优化设计是现代工程领域非常重要的一部分,可以帮助工程师和设计师提高产品的性能和效率,减少资源的浪费。
在这个项目中,研究人员使用计算机模拟和数学分析的方法,对不同工程问题进行优化设计。
比如,在飞行器设计中,他们可以优化机翼的形状、材料和结构,以提高空气动力性能和飞行的效率。
除了材料和工程设计,2007年的国家自然科学基金项目还涉及到了其他的一些重要课题。
比如,研究人员进行了某个制造过程的模拟与优化。
通过模拟和优化,研究人员可以最大限度地提高制造过程的质量和效率,并减少资源的消耗。
他们利用计算机建立了精确的模型,模拟了制造过程中的物理和化学变化,然后通过优化算法来寻找最佳的工艺参数。
总的来说,2007年的工程与材料科学部国家自然科学基金项目涵盖了多个重要的领域,如新材料应用、工程设计与优化等。
这些项目的研究成果对我国的科技发展和工程技术的进步起到了积极的推动作用。
通过不断的研究和创新,我们可以不断提高我国的科学水平和工程技术能力,为国家的发展做出更大的贡献。
十二五安徽省自然科学基金项目指南前言按照《安徽省科技发展“十一五”规划纲要及2020年远景展望》的总体部署,安徽省自然科学基金委员会在科学评估、广泛征求意见的基础上,制定《十二五安徽省自然科学基金项目指南》(以下简称指南)。
本指南依据安徽省经济社会发展总体情况和国内外科技前沿动态,结合安徽省的优势学科、特色领域,以提升自主创新能力为主线,充分调动安徽省基础研究资源,引导广大科研人员从我省经济社会发展的现实需求中挖掘和凝炼具有前瞻性、战略性和基础性的科学问题,坚持有所为有所不为,突出重点,为今后我省在若干战略性重点领域实现突破以及培育国家级项目奠定技术和人才基础。
本指南突出以下原则:——突出重点,统筹兼顾。
着力推进全省科技资源整合,重点支持对学科发展有重要影响的优势研究领域。
兼顾学科均衡发展,鼓励开展基础理论研究和交叉学科研究,力求通过长期积累,促进原始创新能力的提升和多学科协调发展,提高全省基础研究整体水平。
——注重人才,培育团队。
积极发挥省自然科学基金培养人才的作用,以资助项目为载体,吸引、发现、培育、凝聚人才,注重青年人才和杰出人才培养,稳定基础研究队伍,培育优秀创新群体,为全省科技长远发展提供人才储备。
——结合省情,引领发展。
紧密结合全省经济和社会发展需求,注重自主创新能力和自主知识产权建设,解决主导产业中遇到的重大、关键和共性科学问题。
积极培育对主导产业自主创新能力提升有重要推动作用的基础研究和应用基础研究项目。
一、生命科学生命科学是揭示生命现象,探索生命活动本质、特征和发生、发展规律,以及生物之间和生物与环境之间相互关系的科学,是21世纪全球最受关注的学科领域之一。
本学科结合我省的学科优势和资源优势,开展基础研究的同时,重点围绕我省现代农业发展中的重大科学问题和战略性新兴产业培育中的关键问题,重点开展农业动植物生产、农产品加工、食品安全、农业生态环境改善等方面的应用基础研究,为实现从农业大省向农业强省的跨越提供知识储备和技术支撑。
新材料产业“十二五”发展规划新材料是指在材料学和化学领域中,通过改变材料的结构和组成,赋予材料新的性能和功能的一类材料。
新材料具有轻量化、高强度、高温抗氧化、高导电、高导热、高比容、光学特性等特点,广泛应用于国防军工、电子信息、新能源、汽车航天航空、环保节能、生物医药等领域。
在当前全球经济竞争日益激烈的背景下,新材料产业的发展对于维护我国的国家利益和国际地位具有重要意义。
新材料产业在“十二五”规划中被列为重点支持发展的战略性新兴产业。
规划提出了新材料产业的总体目标:到2024年,新材料产业规模跃居世界前列,产业结构不断优化,取得一批具有自主知识产权的核心新材料技术,推动新材料应用水平明显提升。
为了实现这一目标,规划提出了一系列的重点任务和保障措施。
首先,加强新材料技术创新能力。
通过加大科研投入,提高技术创新能力,培育壮大一批具有国际竞争力的新材料企业和新材料技术创新团队。
其次,加强新材料产业化示范基地建设。
通过建设一批新材料产业化示范基地,推动新材料的产业化进程。
同时,积极探索新材料技术标准化、产业化规模化和市场化等问题。
此外,推动新材料与传统产业的深度融合,加快新材料在战略性新兴产业中的应用。
规划还强调要加强新材料产业的国际交流与合作,提高我国在国际新材料领域的话语权和影响力。
为了实现“新材料产业‘十二五’发展规划”的目标,国家还提出了一系列的政策扶持措施。
首先,加大对新材料科研和技术创新的资金支持力度。
国家将增加对新材料科研和技术创新的资金投入,并加大对高风险项目的支持。
其次,推动产学研合作,加强新材料科研机构与企业的合作,促进新材料的产业化进程。
同时,加快新材料人才的培养和引进,提高新材料产业的创新能力。
加强知识产权保护,提高我国的新材料核心技术的自主可控能力。
此外,国家还将加大对中小企业的扶持力度,鼓励其在新材料领域中的创新发展。
通过“新材料产业‘十二五’发展规划”的实施,我国的新材料产业将迎来快速发展的黄金时期。
国家自然科学基金工程与材料学部青年项目介绍一、项目背景1.1 国家自然科学基金概况国家自然科学基金是由国家自然科学基金委员会管理的科研资助项目,是我国基础科学研究的主要渠道之一,旨在支持基础研究和前沿技术研究,促进科技创新和人才培养。
1.2 工程与材料学部青年项目定义工程与材料学部青年项目是国家自然科学基金中专门面向35岁以下科技工作者的项目,旨在帮助青年科研人员在科学研究和学术成就方面取得突破,提升其学术水平和创新能力。
二、项目申请条件2.1 申请人资格申请人应为35周岁以下的工程与材料学部相关领域的科技工作者,具有博士学位,并在国内外正规学术期刊上以第一作者或通讯作者发表过学术论文,有一定的科研能力和潜力。
2.2 申请人研究内容申请人的研究内容应具有一定的学术创新性和重要科学问题,研究方向涉及工程与材料学部的相关领域,能够为我国相关行业的发展和科技进步做出贡献。
三、项目申请流程3.1 项目申请时间每年国家自然科学基金工程与材料学部青年项目的申请时间定为3月份,申请人需在规定时间内通过基金委全球信息站进行上线申请。
3.2 申请材料申请人需要准备包括申请书、研究计划、研究基础、成果与奖励、推荐信等在内的一系列申请材料,严格按照基金委要求进行申请,并经过所在单位的审批后提交。
3.3 申请流程申请经过全球信息站提交、初审、受理、评审、决议和结果公布等多个环节,整个流程由国家自然科学基金委员会负责组织和管理。
四、项目资助标准4.1 资助经费获得国家自然科学基金工程与材料学部青年项目资助的项目,资助时间一般为2到3年,每年资助经费数额在10万元到30万元之间。
4.2 资助要求资助经费主要用于支持项目申请人的科研课题的实施,包括科研实验设备的购置、实验材料的消耗、科研团队的支持等方面。
五、项目成果与评价5.1 项目成果项目申请人在资助期间应按照研究计划完成科研任务,取得一定的研究成果,包括发表学术论文、申请专利、获得科研奖励等。
国家自然科学基金委员会关于印发《国家自然科学基金重点项目管理办法》的通知【法规类别】科技计统与财税【发文字号】国科金发计[2002]63号【失效依据】国家自然科学基金委员会关于印发《国家自然科学基金重点项目管理办法》的通知(2009)【发布部门】国家自然科学基金委员会【发布日期】2002.12.13【实施日期】2002.12.13【时效性】失效【效力级别】部门规范性文件国家自然科学基金委员会关于印发《国家自然科学基金重点项目管理办法》的通知(国科金发计[2002]63号)各有关单位:《国家自然科学基金重点项目管理办法》业经国家自然科学基金委员会2002年11月22日委务会议审定通过,现予印发,即日起执行。
二00二年十二月十三日国家自然科学基金重点项目管理办法第一章总则第一条为规范和加强国家自然科学基金重点项目(以下简称重点项目)管理,根据《国家自然科学基金项目管理规定》(以下简称《规定》),结合重点项目资助工作特点,制定本办法。
第二条重点项目支持科技工作者结合国家需求,把握世界科学前沿,针对我国已有较好基础和积累的重要研究领域或新学科生长点开展深入、系统的创新性研究工作,特别是:(一)对学科发展有重要推动作用的关键科学问题和科学前沿的研究;(二)对经济与社会可持续发展有重要应用前景和意义或能够充分发挥我国资源或自然条件特色的基础研究。
第三条重点项目要体现有限目标、有限规模和重点突出的原则,重视学科交叉与渗透,有效利用国家和部门现有重要科学研究基地的条件,充分发挥中青年学术带头人的作用,积极开展实质性的国际合作与交流。
重点项目一般由一个单位承担,确有必要时,合作研究单位不超过两个,研究期限一般为四年。
第四条国家自然科学基金委员会(以下简称自然科学基金委)按照五年规划对重点项目进行整体布局,每年确定受理申请的研究领域、发布指南引导申请、组织专家进行评审。
第五条重点项目通过审核年度进展报告、中期检查和结题验收等方式进行跟踪和动态管理。
国家自然科学基金“十二五规划”(十四)科学部优先发展领域。
在学科发展战略的基础上,兼顾“十一五”优先发展领域的继承性,按照以下原则遴选科学部优先发展领域:一要针对本科学部资助范围内科学发展的重要基础性问题,或学科发展的主流和重要前沿领域;二要针对能够体现国家战略发展需求或能够带动新技术发展的关键科学问题;三要针对有利于推动新兴交叉学科发展并形成新的学科生长点的基础科学问题或关键技术基础问题;四要针对我国具有较好的研究基础和人才队伍或地域和资源优势的研究领域,着眼于提升我国科研水平和国际地位。
1. 数理科学部数学和数据建模、分析与计算主要研究方向:新型材料的数学模型与数学理论;信息处理与信息控制;编码理论与信息安全;环境与能源科学中的数学建模与分析;生物信息与生命系统;传染病的发病机理与预防控制;工业与医学中的统计方法;数据挖掘与计算统计;经济预测与金融安全中的数学方法。
(5)复杂环境下材料与结构的力学响应与破坏机理主要研究方向:变形体强度理论与破坏机理;多场耦合理论与智能材料及结构力学;材料及结构的多尺度力学;超常环境下结构响应与爆炸冲击力学;重大工程结构的完整性和耐久性。
(10)受限及关联量子系统的新现象和新效应主要研究方向:受限、介观系统的量子现象和宏观量子效应;强关联和低维凝聚态系统基本物理问题及新理论方法;拓扑量子相变与拓扑元激发,超冷原子、分子体系的量子性质及其应用基础;微纳量子器件与单原子、单分子器件的关键物理问题;高性能复合材料或器件物性的表征与优化;磁性材料及结构中的物理问题。
(14)物理学实验仪器与实验方法、新技术及其应用主要研究方向:新型加速器关键物理问题;核技术和同步辐射先进实验技术方法及其应用;量子结构材料的新制备技术与新方法;高时间、空间、能量分辨探测与分析方法与技术;高精密物理量测量、控制方法与关键技术,极端条件下的表征与分析技术。
(15)量子信息与未来信息器件的物理基础主要研究方向:量子信息形态转换及测量的物理问题;量子纠缠和多组分关联的物理实现和度量;基于具体物理系统的量子信息处理和固体量子计算;单光子产生、探测及量子相干器件物理;量子模拟的理论、方案与实验。
自然科学基金主要研究领域自然科学基金是中国科学技术部所属的一个重要资助机构,旨在支持和推动我国自然科学领域的基础研究和创新成果。
自然科学基金成立于1986年,至今已经资助了大量的科学研究项目,为我国自然科学的发展做出了重要贡献。
本文将介绍自然科学基金的主要研究领域,包括物理学、化学、数学、生物学和地学等方面的研究。
一、物理学物理学是自然科学基金的一个重要研究领域。
该领域主要研究物质和能量之间的相互作用关系,包括基本粒子物理学、宇宙学、天体物理学、量子物理学等方面的研究。
自然科学基金资助的物理学项目涵盖了从最基本的粒子物理学到宏观的宇宙学研究,包括粒子物理学、核物理学、凝聚态物理学、光学、电子学、热学、声学、流体力学等领域。
二、化学化学是自然科学基金的另一个重要研究领域。
该领域主要研究物质的结构、性质和变化规律,包括无机化学、有机化学、物理化学、分析化学、生物化学等方面的研究。
自然科学基金资助的化学项目涵盖了从基础的化学反应机理研究到应用化学领域的研究,包括新型催化剂的设计与合成、有机合成反应的研究、材料化学、纳米材料合成、高分子材料研究等。
三、数学数学是自然科学基金的另一个重要研究领域。
该领域主要研究数学的基础理论、方法和应用,包括数学分析、代数学、几何学、拓扑学、概率统计学等方面的研究。
自然科学基金资助的数学项目涵盖了从数学基础理论研究到应用数学领域的研究,包括代数几何、微分几何、拓扑学、动力系统、数值计算、随机过程、偏微分方程等。
四、生物学生物学是自然科学基金的另一个重要研究领域。
该领域主要研究生命现象及其规律,包括分子生物学、细胞生物学、发育生物学、遗传学、生态学、生物化学等方面的研究。
自然科学基金资助的生物学项目涵盖了从生命起源到生命发展演化的全过程,包括基因调控机制、细胞信号转导、细胞凋亡、蛋白质结构与功能、生物化学、生态系统稳定性等。
五、地学地学是自然科学基金的另一个重要研究领域。
该领域主要研究地球系统的物理、化学和生物过程,包括大气科学、海洋科学、地球物理学、地质学、环境科学等方面的研究。
科学技术部、国家自然科学基金委员会关于印发国家基础研究发展十二五专项规划的通知文章属性•【制定机关】科学技术部,国家自然科学基金委员会•【公布日期】2012.02.17•【文号】国科发计[2012]115号•【施行日期】2012.02.17•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】科学技术综合规定正文科学技术部、国家自然科学基金委员会关于印发国家基础研究发展十二五专项规划的通知(国科发计〔2012〕115号)各省、自治区、直辖市、计划单列市科技厅(委、局),新疆生产建设兵团科技局,国务院有关部门科技主管单位:“十二五”是我国基础研究发展的重要战略机遇期。
为深入贯彻落实国家中长期科技、人才和教育规划纲要,推动基础研究繁荣发展,按照《国家“十二五”科学和技术发展规划》的部署,科学技术部联合国家自然科学基金委员会,并会同有关部门制定了《国家基础研究发展“十二五”专项规划》。
现将该规划印发你们,请结合本地区、本部门的实际情况,认真贯彻落实。
附件:国家基础研究发展“十二五”专项规划科学技术部国家自然科学基金委员会二○一二年二月十七日国家基础研究发展“十二五”专项规划中华人民共和国科学技术部国家自然科学基金委员会2012年2月目录一、形势与需求二、发展思路与目标(一)发展思路(二)发展目标三、发展重点和主要任务(一)学科发展布局(二)基础科学前沿领域的重点方向1. 生命过程的定量研究与系统整合2. 凝聚态物质与新效应3. 物质深层次结构和宇宙大尺度物理学规律4. 核心数学及其在交叉领域的应用5. 地球系统过程与资源、环境和灾害效应6. 新物质创造与转化的化学过程7. 脑科学与认知科学8. 科学实验与观测方法、技术和设备的创新(三)国家重大战略需求中的基础研究重点领域1.农业科学领域2.能源科学领域3.信息科学领域4.资源环境科学领域5.健康科学领域6.材料科学领域7.制造与工程科学领域8. 综合交叉科学领域(四)国家重大科学研究计划和专项1.纳米研究2. 量子调控研究3.蛋白质研究4.发育与生殖研究5.干细胞研究6.全球变化研究7. 磁约束核聚变能研究(五)基础研究创新基地1.国家(重点)实验室体系2. 国家重大科技基础设施3. 国家野外科学观测研究台站(网络)体系(六)科技基础性工作1.科学考察与调查2.科技资料整编与科学典籍、志书、图集的编研3.标准物质与科学规范研制4.科学数据共享(七)基础研究人才队伍1.高层次创新人才2.青年科学家3.创新团队4.实验技术人才四、保障措施(一)加强统筹协调(二)深化科技计划管理改革(三)营造有利于原始创新的环境(四)保持基础研究投入较快增长(五)加强基础研究国际合作(六)推动区域和行业创新发展基础研究以深刻认识自然现象、揭示自然规律,获取新知识、新原理、新方法和培养高素质创新人才等为基本使命,是人类文明进步的动力、科技进步的先导、人才培养的摇篮。
国家自然科学基金委工程与材料学部
“十二五”优先发展领域
光电功能材料:
主要研究方向:高效光—电/电—光转换的基本过程和新机理;光电材料的设计与制备;表界面工程与微纳结构及其功能调控;光电功能材料和器件的理论与模拟;光电原型器件的制备及性能表征。
能源材料:
主要研究方向:高效能源转换与储存新机制;高效低成本太阳能电池相关材料及其关键技术;质子交换膜燃料电池材料和中低温固体氧化物燃料电池关键材料;高容量储氢材料;高效二次电池材料及关键技术;超级电容器关键材料及制备技术;反应堆核能材料。
环境材料:
主要研究方向:新型环境治理材料的设计及反应机理研究;有毒有害元素替代材料的生态设计;固体废弃物的资源化利用技术;可完全降解高分子材料的设计及降解机理;调光、调温、调湿功能材料的设计;材料环境负荷的表征及评价方法。
高性能结构材料:
主要研究方向:宏观、介观和微观多尺度上结构和力学性能的相互关系;材料在耐极端苛刻服役条件下的组织和性能演化;先进复合材料的组织和界面结构控制;材料的强韧化和长寿命设计;材料制备过程中形态结构的控制;结构功能一体化材料。
材料科学基础理论、制备与表征技术:
主要研究方向:材料模拟和材料计算;材料成分和结构、制备加工工艺、性质和使用性能之间的协同关系;材料设计与制备的新理论和新方法;材料表征与测试的新原理和新技术;材料器件一体化设计。
资源高效开采与环境的相互作用规律:
主要研究方向:深部裂隙岩体工程力学特性;煤层气与煤共采理论与方法;深部钻井的基础理论;提高煤炭、石油、天然气采收率的物理化学基础理论;资源开采中的重大灾害形成机理及控制;矿区生态保护与复垦的基础理论与方法。
冶金与材料制备过程中的界面科学:
主要研究方向:冶金过程界面的基础理论;有价组分高效利用与循环冶金理论与方法;外场及特殊条件下的冶金及加工过程理论;金属凝固过程与控制;高纯净、高性能、高附加值冶金及材料制备工程;
高效、节能、减排冶金理论。
复杂机电系统的功能原理与集成科学:
主要研究方向:复杂真实机构的集成设计理论与方法;机械驱动与传动中的能量传递、转换与精密复合运动的创成;复杂机电系统功能生成中的界面效应、行为规律与调控;复杂机电系统物质流、能量流与信息流融合协同设计;复杂机电系统多学科设计优化与集成设计理论;极端服役条件下系统的结构损伤与系统可靠性。
化石能源高效清洁利用:
主要研究方向:燃煤污染物综合防治理论与技术;低碳排放的煤基多联产利用;化石能源利用中的温室气体捕获与资源化利用;化石能源的高效洁净利用新方法;燃烧化学反应机理与燃烧过程检测。
二氧化碳捕获与封存(CCS):
主要研究方向:能源动力系统中燃烧前、纯氧燃烧、燃烧后捕获CO2的理论与方法;煤基化工动力多联产系统与CO2分离过程的一体化控制原理与方法;低能耗捕获CO2的革新技术与方法;CO2分离溶剂变化过程与热能转换过程的耦合方法与规律;CO2液化与运输过程的热物理问题。
智能电网基础:
主要研究方向:大规模可再生能源电力输送及接入基础;智能电网多信息融合自愈理论与技术;电力信息与控制的安全及其支撑技术理论与方法;智能电网互动机制与实现的理论与方法、智能电网的电力市场机制与实现等。
城乡建筑节能设计原理与技术体系:
主要研究方向:建筑热、湿环境热力学分析新方法;高品质建筑声、光、热环境设计理论和方法;我国典型气候带建筑室内热湿环境营造机理;乡村建筑节能和人居环境改善技术基础理论和评价体系;工业建筑污染物控制通风理论及应用方法等。
环境变迁中的城市科学:
主要研究方向:工程结构与工程系统的环境作用模型;大规模工程系统中、长尺度灾害危险性分析方法;环境变迁中的地域人居环境设计理论;历史建筑的损毁机理、防护技术与保护策略;城市形态变迁、交通模式演变、交通需求演化相互作用规律;城市交通系统的供需平衡机理与平衡控制理论。
海洋工程基础理论与前沿技术:
主要研究方向:深海浮式结构物系统环境载荷与动力响应;深海装备安全设计和测试的前沿技术;船舶航行性能与多学科优化设计;水下探测与通信;先进轮机系统的性能优化理论与方法;新概念海洋装备与设施的开发方法与设计理论;结构安全性综合分析方法与风险分析。
工程结构的全寿命设计与控制:
主要研究方向:环境与荷载耦合作用下工程结构性能演变机理;工程结构与工程系统的灾害作用物理模型;基于微结构演化的材料-结构多尺度寿命预测理论和方法;工程结构寿命全过程精细化分析理论与性能评定理论及方法;工程结构与工程系统的基于整体可靠度的性态优化与性能设计理论;工程结构的性能监测与性能控制。