纳米科技-国家科技部

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国家纳米科技发展纲要

国家纳米科技发展纲要

国家纳米科技发展纲要一、背景纳米科技是当今世界科技发展的前沿领域,在人类的各个领域都有着广泛的应用。

因此,加强国家纳米科技研发和应用,已成为推动国家经济持续增长与社会进步的必由之路。

为此,国家制定了国家纳米科技发展纲要,以推动我国纳米科技的创新发展,满足国家经济和社会发展的需要。

二、总体思路纳米科技是以纳米尺度为基础的一种新兴科技,实现对基础科学的深入探索和技术应用的广泛拓展。

在纳米科技应用的发展中,科学、技术、工程和应用的方方面面都起到了举足轻重的作用。

因此,推动国家纳米科技研发和应用,就必须立足于科学、技术、工程和应用四个方面,发挥专业人才的作用,整合全社会资源,全面推动国家纳米科技的创新和发展。

三、主要任务1.深入开展纳米科技基础研究。

加强纳米科技领域基础科学研究和前沿探索,掌握和发展纳米材料、纳米结构体和纳米器件等核心技术,提高纳米科技的基础理论和基础人才水平。

2.构建纳米科技研发平台。

建立和完善多领域、多学科交叉融合的纳米科技研发平台,推进纳米材料与系统集成技术、纳米工业化生产技术等关键技术突破,掌握和提高纳米科技研发的全过程管理能力。

3.推进纳米科技工程应用。

积极探索纳米科技在医学、能源、环保、信息、军事等领域的应用,并加强与现有企业、产业联合,推动纳米科技产品的研发和产业化,形成具有国际竞争力的纳米科技产业体系。

4.加强纳米科技人才培养和团队建设。

深入推进国家纳米科技人才培养和纳米科技团队建设,招揽和培养优秀的纳米科技人才,加强纳米科技领域高、精、尖人才培养,建立纳米科技人才流动机制。

四、落实途径1.加强科技政策引导。

制定中长期科技发展规划和实施细则,加大对纳米科技领域的扶持力度,优化行政审批程序,促进科技与经济深度融合。

2.加强财政投入保障。

加大财政投入力度,形成纳米科技研发和产业化的资金支持体系,提高科技资金使用效益。

3.组建专业纳米科技研发团队。

组建专业纳米科技研发团队,整合各领域的科技人才和资源,有计划地推进纳米科技的集成和应用,加快纳米科技研发的进程。

科技部关于发布国家重点研发计划纳米科技等重点专项2016年度项目申报指南的通知

科技部关于发布国家重点研发计划纳米科技等重点专项2016年度项目申报指南的通知

科技部关于发布国家重点研发计划纳米科技等重点专项2016年度项目申报指南的通知文章属性•【制定机关】科学技术部•【公布日期】2016.02.16•【文号】国科发资〔2016〕37号•【施行日期】2016.02.16•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】科技计划正文科技部关于发布国家重点研发计划纳米科技等重点专项2016年度项目申报指南的通知国科发资〔2016〕37号各省、自治区、直辖市及计划单列市科技厅(委、局),新疆生产建设兵团科技局,国务院各有关部门科技主管单位,各有关单位:《国务院关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革的方案》(国发〔2014〕64号,以下简称国发64号文件)明确规定,国家重点研发计划面向事关国计民生需要长期演进的重大社会公益性研究,以及事关产业核心竞争力、整体自主创新能力和国家安全的重大科学问题、重大共性关键技术和产品、重大国际科技合作,按照重点专项的方式组织实施,加强跨部门、跨行业、跨区域研发布局和协同创新,为国民经济和社会发展主要领域提供持续性的支撑和引领。

重点专项是国家重点研发计划组织实施的载体,是聚焦国家重大战略任务、围绕解决当前国家发展面临的瓶颈和突出问题、以目标为导向的重大项目群。

重点专项按程序报批后,交由相关专业机构负责具体项目管理工作。

按照国发64号文件的要求,科技部会同相关部门,根据“自上而下”和“自下而上”相结合的原则,遵循国家重点研发计划新的项目形成机制,面向2016年凝练形成了若干重点专项并研究编制了各重点专项实施方案,已经国家科技计划(专项、基金等)管理战略咨询与综合评审特邀委员会(以下简称“特邀咨评委”)和部际联席会议审议通过,并按程序报国务院批复同意。

根据“成熟一批、启动一批”的原则,现将“纳米科技”等9个重点专项2016年度项目申报指南予以公布,请根据指南要求组织项目申报工作。

有关事项通知如下:一、项目组织申报要求及评审流程1. 申报单位根据指南支持方向的研究内容以项目形式组织申报,根据项目不同特点可设任务(或课题)。

我国纳米科技发展十年巡礼

我国纳米科技发展十年巡礼
科技 若干 专 业支 撑平 台 , 并实 施 了一 批重 大和重 要方 向性项 目 ; 教育 部非 常重 视纳 米科 技教 育 和人 才培 养 , 设
料 廉价 、 高容 量 、 长寿命和 高效率 的要
求。 在 传统产业 方面 , 通过纳 米技术 改 性 的润滑油 , 同 中石油合 作 , 已经实现 了产 业化 。 2 0 0 4 年在 以“ 8 6 3 ” 纳米专项
家 自然科学基 金委员会 重大 、 重点 、 面 上项 目, 以及 中 国科学 院重大 、 重点 项
该 项 成 果被 评 为 1 9 9 8 年 度 中国 1 0 大 科技新 闻之 一 ; 中国科学 院金属研 究 所 卢 柯 带 领 的研 究 小组 首 次发 现 了
目的实施 , 纳米 科 技领 域形 成 了一 支
米量 级发 蓝光 的氮化 镓一 维 纳米棒 , 并提 出 了碳纳 米 管 限制反 应 的概 念。
属铟( I n ) 团簇的原子结构, 这是 目前
新仰料产业 N O. 3 2 0 1 3圃

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材料2 . 5 倍 的储锂容量 , 达到 6 5 0 mAh 的世 界领 先水 平 , 可 同时实 现 负极材
能够被 延展 超 过 5 O 倍 不断 裂 。 中国科 学 技术大学侯 建 国带领 的研 究小组 利
( 简称“ 科技部” ) “ 9 7 3 ” 计划 、 “ 8 6 3 ” 计 划 均设 立 了与 纳米 技 术有 关 的项 目。
中国科学 院和 教育部 也通过各 自的项 目支持 了纳米 科 技相 关 的研究 ( 见 图

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我 国纳 米科技发展 十年巡礼

中国科学院-国家科技部

中国科学院-国家科技部

中国科学院原值50万以上的对外提供共享服务的大型科学仪器设备总量为20333台(套),其中中国科学院的仪器的数量为3330台(套),占总量的16.4%。

中国科学院大型科学仪器中,分析仪器1858台(套),工艺实验设备491台(套),物理性能测试仪器282台(套),电子测量仪器172台(套),计量仪器130台(套),激光器122台(套),大气探测仪器54台(套),其他仪器50台(套),核仪器44台(套),地球探测仪器36台(套),海洋仪器34台(套),医学诊断仪器34台(套),天文仪器15台(套),特种检测仪器8台(套)。

1 双光子激光扫描共聚焦显微镜系统FV1000MPE 分析仪器/显微镜及图像分析仪器国家纳米科学中心北京2 扫描近场光学/光谱系统Nanonics MV2000 Renishaw In Via 分析仪器/光谱仪器国家纳米科学中心北京3 x射线光电子能谱仪ESCALAB 250Xi 分析仪器/电子光学仪器国家纳米科学中心北京4 多光谱活体成像系统Maestro Dynamic 分析仪器/显微镜及图像分析仪器国家纳米科学中心北京5 120KV透射电子显微镜HT7700 分析仪器/电子光学仪器国家纳米科学中心北京6 电感耦合等离子体质谱仪NEXION300X 分析仪器/质谱仪器国家纳米科学中心北京7 多功能扫描成像仪TYPHOON TRIO 分析仪器/显微镜及图像分析仪器国家纳米科学中心北京8 培养细胞分析仪和多功能定量细胞Vi-Cell;Quanta SC 分析仪器/生化分离分析仪器国家纳米科学中心北京9 冷场发射扫描电镜S-4800 分析仪器/电子光学仪器国家纳米科学中心北京10 扫描探针显微镜NanomanII 分析仪器/显微镜及图像分析仪器国家纳米科学中心北京11 扫描电镜S-3400N 分析仪器/电子光学仪器国家纳米科学中心北京12 倒置显微镜系统TE2000U 分析仪器/显微镜及图像分析仪器国家纳米科学中心北京13 扫描探针显微镜测试系统NS3A-02 分析仪器/显微镜及图像分析仪器国家纳米科学中心北京14 扫描探针显微镜SPM1000HV 分析仪器/显微镜及图像分析仪器国家纳米科学中心北京15 SPM扫描探针显微镜Multimode Picoforce 分析仪器/显微镜及图像分析仪器国家纳米科学中心北京16 高效液相色谱仪2796 分析仪器/色谱仪器国家纳米科学中心北京17 园二色光谱仪J-810 分析仪器/光谱仪器国家纳米科学中心北京18 电子束蒸发仪AUTO500 分析仪器/光谱仪器国家纳米科学中心北京19 纳米压印机HEX01 分析仪器/样品前处理及制备仪器国家纳米科学中心北京20 高性能气质联用仪Trace DSQ 分析仪器/质谱仪器国家纳米科学中心北京21 扫描探针显微镜multimode-N3D-SPM 分析仪器/显微镜及图像分析仪器国家纳米科学中心北京22 物理吸附和化学吸附仪ASAP2020 M+C 分析仪器/样品前处理及制备仪器国家纳米科学中心北京23 离子阱质谱仪AMAZON SL 分析仪器/质谱仪器国家纳米科学中心北京24 X射线衍射仪TTRIII 分析仪器/X射线仪器国家纳米科学中心北京25 飞行时间质谱仪MALDI—TOF 分析仪器/质谱仪器国家纳米科学中心北京26 场发射高分辨扫描电子显微镜Nova Nano SEM 430 分析仪器/电子光学仪器国家纳米科学中心北京27 SPRi高通量生物分子间相互作用系PlexArray HT 分析仪器/生化分离分析仪器国家纳米科学中心北京28 差示扫描量热仪Diamond DSC 分析仪器/热分析仪器国家纳米科学中心北京29 拉曼光谱INVIA 分析仪器/光谱仪器国家纳米科学中心北京30 样品快速传递系统非标分析仪器/电子光学仪器中国科学技术大学安徽31 流式细胞仪Facscalibur 分析仪器/生化分离分析仪器中国科学技术大学安徽32 电子顺磁共振波谱仪JES-FA200 分析仪器/波谱仪器中国科学技术大学安徽33 差热扫描微量量热仪VP-DSC 分析仪器/热分析仪器中国科学技术大学安徽34 场发射扫描电镜JSM-6700F 分析仪器/电子光学仪器中国科学技术大学安徽35 四极质谱计同位素质谱仪分析仪器/质谱仪器中国科学技术大学安徽36 质谱仪GCT 分析仪器/质谱仪器中国科学技术大学安徽37 扫描探针显微镜Nanoscope 分析仪器/显微镜及图像分析仪器中国科学技术大学安徽38 制备型超速离心机Optima XL-100K 分析仪器/生化分离分析仪器中国科学技术大学安徽39 低能电子衍射仪BDL600 分析仪器/X射线仪器中国科学技术大学安徽40 透射式电子显微镜及图像采集系统H-7650 分析仪器/电子光学仪器中国科学技术大学安徽41 色谱质谱联用仪DSQII 分析仪器/质谱仪器中国科学技术大学安徽42 晶体衍射数据采集系统Mar 345 IP 分析仪器/X射线仪器中国科学技术大学安徽43 高温X射线测量系统TTR-III 分析仪器/X射线仪器中国科学技术大学安徽44 多功能X射线测量系统TTR-III 分析仪器/X射线仪器中国科学技术大学安徽45 红外热像仪TH5104 THERMO TRALER 分析仪器/热分析仪器中国科学技术大学安徽46 差热扫描量热分析系统PYRIS 1 DSC TA LAB 分析仪器/热分析仪器中国科学技术大学安徽47 X射线衍射仪X′Pert PRO 分析仪器/X射线仪器中国科学技术大学安徽48 X射线衍射仪X PERT PRO 分析仪器/X射线仪器中国科学技术大学安徽49 生物分子相互作用分析仪BIACORE3000 分析仪器/生化分离分析仪器中国科学技术大学安徽50 细胞遗传工作站Axioskop 2 plus 分析仪器/生化分离分析仪器中国科学技术大学安徽51 激光光散射仪DaWn Eos 分析仪器/光谱仪器中国科学技术大学安徽52 激光热导仪LFA457 分析仪器/热分析仪器中国科学技术大学安徽53 生物分子相互作用分析Biacorc X 分析仪器/生化分离分析仪器中国科学技术大学安徽54 三极管单色仪光谱系统500i/300i 分析仪器/光谱仪器中国科学技术大学安徽55 原子发射光谱仪Atomscan Advantage 分析仪器/光谱仪器中国科学技术大学安徽56 核磁共振波谱仪Bruker AVANCE- AV400 分析仪器/波谱仪器中国科学技术大学安徽57 稳定同位素气体质谱仪MAT523-Delta XP 分析仪器/质谱仪器中国科学技术大学安徽58 激光拉曼光谱仪系统LabRamHR 分析仪器/光谱仪器中国科学技术大学安徽59 快速蛋白纯化工艺开拓系统AKTA Explorer 100 分析仪器/生化分离分析仪器中国科学技术大学安徽60 园二色光谱仪SFM-400/QS 分析仪器/光谱仪器中国科学技术大学安徽61 扫描式电子显微镜NI-25583C 分析仪器/电子光学仪器中国科学技术大学安徽62 环境扫描电子显微镜XL30 ESEM 分析仪器/电子光学仪器中国科学技术大学安徽63 转靶X光发生器RA-MICR07 分析仪器/X射线仪器中国科学技术大学安徽64 500M超导核磁共振波谱仪AV-500 分析仪器/波谱仪器中国科学技术大学安徽65 加速量热仪THT ACR001 分析仪器/热分析仪器中国科学技术大学安徽66 扫描式电子显微镜JEOL LTD 分析仪器/电子光学仪器中国科学技术大学安徽67 成像板探测器Mar345 分析仪器/X射线仪器中国科学技术大学安徽68 电感耦合等离子体发射光谱仪1211905/INV 分析仪器/光谱仪器中国科学技术大学安徽69 能量分析系统R3000 分析仪器/电子光学仪器中国科学技术大学安徽70 红外与远红外光束线主件非标分析仪器/光谱仪器中国科学技术大学安徽71 红外光焦平面陈列探测器D364 分析仪器/光谱仪器中国科学技术大学安徽72 AKTA纯化系统AKTA PRIMER PURIFIER 分析仪器/生化分离分析仪器中国科学技术大学安徽73 角分辨光电子能谱仪系统非标分析仪器/电子光学仪器中国科学技术大学安徽74 傅里叶变换红外光谱仪Nicolet 870 分析仪器/光谱仪器中国科学技术大学安徽75 八圆衍射仪480 六圆X射线衍射仪分析仪器/X射线仪器中国科学技术大学安徽76 圆二色光束线非标分析仪器/光谱仪器中国科学技术大学安徽77 元素分析仪(C/H/N模式)Vario EL cube CHN 分析仪器/生化分离分析仪器中国科学技术大学安徽78 伽玛辐照仪BIOBEAM200D 分析仪器/生化分离分析仪器中国科学技术大学安徽79 精诺真荧光检测系统IVIS Lumina 分析仪器/显微镜及图像分析仪器中国科学技术大学安徽80 原子分子物理光束线主件非标分析仪器/电子光学仪器中国科学技术大学安徽81 磁性圆二色分析室非标分析仪器/光谱仪器中国科学技术大学安徽82 场发射透射电镜JEM-2100F 分析仪器/电子光学仪器中国科学技术大学安徽83 射线式分析仪器MXP18AHF 分析仪器/X射线仪器中国科学技术大学安徽84 元素分析仪(CHNS-O模式)Vario EL cube CHNS-O 分析仪器/生化分离分析仪器中国科学技术大学安徽85 全自动高效液相层析系统AKTA pilot 分析仪器/色谱仪器中国科学技术大学安徽86 X射线衍射和散射光束线非标分析仪器/X射线仪器中国科学技术大学安徽87 全数字动态红外热像仪系统Research-N1 分析仪器/热分析仪器中国科学技术大学安徽88 角分辨电子能量分析仪R4000 分析仪器/电子光学仪器中国科学技术大学安徽89 高真空快速进样系统非标分析仪器/电子光学仪器中国科学技术大学安徽90 透射电子显微镜及发射枪体EM-20145 分析仪器/电子光学仪器中国科学技术大学安徽91 角分辨光电子能谱站非标分析仪器/电子光学仪器中国科学技术大学安徽92 傅立叶变换光谱仪IFS 66V/S 分析仪器/光谱仪器中国科学技术大学安徽93 等离子体质谱/冷却循环和流量控Elan DRCII 分析仪器/质谱仪器中国科学技术大学安徽94 声扫描显微镜350TM 分析仪器/显微镜及图像分析仪器中国科学技术大学安徽95 双光子显微镜LSM510 meta 分析仪器/显微镜及图像分析仪器中国科学技术大学安徽96 微量量热仪C80 分析仪器/热分析仪器中国科学技术大学安徽97 稳态/瞬态荧光光谱仪Fluorolog-3-Tau 分析仪器/X射线仪器中国科学技术大学安徽98 TEM用能谱仪INCA TEM200 分析仪器/电子光学仪器中国科学技术大学安徽99 原子分子物理实验站主体系统非标分析仪器/质谱仪器中国科学技术大学安徽100 超导数字化液体核磁共振波谱仪AVANCE III 400 分析仪器/波谱仪器中国科学技术大学安徽101 高真空样品制备与处理系非标分析仪器/电子光学仪器中国科学技术大学安徽102 原子吸收光谱仪Aanalyst 800 分析仪器/光谱仪器中国科学技术大学安徽103 电子能谱仪ESCALAB 250 分析仪器/电子光学仪器中国科学技术大学安徽104 高能电子衍射系统非标分析仪器/X射线仪器中国科学技术大学安徽105 X射线衍射仪TTR III 分析仪器/X射线仪器中国科学技术大学安徽106 透射电子显微镜JEOL--2010 分析仪器/电子光学仪器中国科学技术大学安徽107 X射线单晶衍射仪Gtemini satra 分析仪器/X射线仪器中国科学技术大学安徽108 超导数字化固体核磁共振波谱仪AVANCE III 400 分析仪器/波谱仪器中国科学技术大学安徽109 平行光X射线光源ICT-IMS-CU-SAXS 分析仪器/X射线仪器中国科学技术大学安徽110 光电子能谱光束线非标分析仪器/电子光学仪器中国科学技术大学安徽111 高分辨透射电子显微镜JEM-2010 分析仪器/电子光学仪器中国科学技术大学安徽112 600M超导核磁共振波谱仪Avance-600 分析仪器/波谱仪器中国科学技术大学安徽113 热电离质谱计MAT 262 分析仪器/质谱仪器中国科学技术大学安徽114 生物制药分析系统PA 800plus 分析仪器/生化分离分析仪器中国科学技术大学安徽115 液相色谱-分子量测定联用仪Agilent 1260-6460 分析仪器/色谱仪器中国科学技术大学安徽116 组合型傅立叶变换静电场轨道阱高Orbitrap XL 分析仪器/质谱仪器中国科学技术大学安徽117 磁悬浮天平XP205 分析仪器/热分析仪器中国科学技术大学安徽118 等离子光谱仪Optima 7300 DV 分析仪器/光谱仪器中国科学技术大学安徽119 离子色谱仪ICS-3000 分析仪器/色谱仪器中国科学技术大学安徽120 等离子体质谱仪X Series 2 分析仪器/质谱仪器中国科学技术大学安徽121 高速数据图像采集系统GATAN GATAN 832.20B 分析仪器/显微镜及图像分析仪器中国科学技术大学安徽122 扫描探针显微镜Innova 分析仪器/显微镜及图像分析仪器中国科学技术大学安徽123 蛋白质层析系统Explorer100 分析仪器/生化分离分析仪器中国科学技术大学安徽124 7元高纯锗阵列探测器Gl0110S 分析仪器/X射线仪器中国科学技术大学安徽125 红外傅立叶光谱仪IFS 66/S 分析仪器/光谱仪器中国科学技术大学安徽126 气相色谱-质谱联用仪7890A-5975C 分析仪器/色谱仪器中国科学技术大学安徽127 热差量分析系统Diamond TG/DTA 分析仪器/热分析仪器中国科学技术大学安徽128 等温滴定量热仪ITC 200 分析仪器/热分析仪器中国科学技术大学安徽129 分子结构分析波谱仪Avance III 分析仪器/生化分离分析仪器中国科学技术大学安徽130 扫描探针显微镜Multimode V 分析仪器/显微镜及图像分析仪器中国科学技术大学安徽131 Mar345 X射线成像板系统Mar Research 345 分析仪器/X射线仪器中国科学技术大学安徽132 大型锥形量热仪自制分析仪器/热分析仪器中国科学技术大学安徽133 X射线多目的测量系统Multi-Purpose 分析仪器/X射线仪器中国科学技术大学安徽134 激流式生物反应器AP200-II 分析仪器/生化分离分析仪器中国科学技术大学安徽135 氦灯SPECS271-10 分析仪器/电子光学仪器中国科学技术大学安徽136 激光共聚焦显微镜FV1000 分析仪器/显微镜及图像分析仪器中国科学技术大学安徽137 等温滴定微量热仪VP-ITC 分析仪器/热分析仪器中国科学技术大学安徽138 流式细胞仪FACSVERSE 分析仪器/生化分离分析仪器中国科学技术大学安徽139 X射线光谱仪XRF-1800 分析仪器/X射线仪器中国科学技术大学安徽140 红外付里叶变换光谱仪系统DA8 分析仪器/光谱仪器中国科学技术大学安徽141 流式细胞分选仪FacsAria 分析仪器/生化分离分析仪器中国科学技术大学安徽142 透射电镜样品前制备设备FEM 2100F 分析仪器/电子光学仪器中国科学技术大学安徽143 紫外、可见、近红外分光光度计Solidspc3700-DUV 分析仪器/光谱仪器中国科学技术大学安徽144 扫描探针显微镜系统Multimode sdm 分析仪器/显微镜及图像分析仪器中国科学技术大学安徽145 红外光谱反射镜23000LC 分析仪器/光谱仪器中国科学技术大学安徽146 二维液相色谱多级质谱联用仪LTQ 分析仪器/质谱仪器中国科学技术大学安徽147 二维纳米成像系统NanoXCT S-60-3D 分析仪器/显微镜及图像分析仪器中国科学技术大学安徽148 X射线发生器Genix 分析仪器/X射线仪器中国科学技术大学安徽149 全自动倒置荧光显微镜DMI6000 分析仪器/显微镜及图像分析仪器中国科学技术大学安徽150 活细胞工作站AF60 分析仪器/生化分离分析仪器中国科学技术大学安徽151 烟密度箱FTT0064 分析仪器/环境与农业分析仪器中国科学技术大学安徽152 高速摄影机FASTCAM SA5 1000K-M3 分析仪器/光谱仪器中国科学技术大学安徽153 活细胞工作站AF6000LX 分析仪器/生化分离分析仪器中国科学技术大学安徽154 扫描电子显微镜Sirion200 分析仪器/电子光学仪器中国科学技术大学安徽155 金相制样系统CitoPress-10 分析仪器/样品前处理及制备仪器中国科学技术大学安徽156 AVANCE300MHZ核磁共振谱仪AVANCE 300MHZ 分析仪器/波谱仪器中国科学技术大学安徽157 共聚焦显微拉曼光谱仪DXR Raman microscope 分析仪器/光谱仪器中国科学技术大学安徽158 锥形量热仪FTT0007 分析仪器/热分析仪器中国科学技术大学安徽159 阴极荧光谱仪MONOCL3 分析仪器/光谱仪器中国科学技术大学安徽160 等离子体原子发射光谱仪Optima 7000DV 分析仪器/光谱仪器中国科学技术大学安徽161 气相色谱-质谱联用仪Thermo Trace GC/ISQ MS 分析仪器/色谱仪器中国科学技术大学安徽162 超高效液相色谱仪Waters H-Class 分析仪器/色谱仪器中国科学技术大学安徽163 二氧化碳激光探针融样分析系统无分析仪器/样品前处理及制备仪器中国科学技术大学安徽164 制备型超速离心机Optima L-100XP 分析仪器/生化分离分析仪器中国科学技术大学安徽165 高速摄像机及软件V710 分析仪器/光谱仪器中国科学技术大学安徽166 稳定同位素能谱仪Finnigan MAT 253 分析仪器/其他中国科学院、教育部水土保持与生态陕西167 原子吸收分光光度计ICE3500 分析仪器/光谱仪器中国科学院、教育部水土保持与生态陕西168 三维激光扫描仪scanstation2 分析仪器/光谱仪器中国科学院、教育部水土保持与生态陕西169 光合与呼吸作用测定仪Li-6400 分析仪器/环境与农业分析仪器中国科学院、教育部水土保持与生态陕西170 原子吸收光谱仪ZL-5100 分析仪器/光谱仪器中国科学院、教育部水土保持与生态陕西171 多槽清洗机60-32070-VLF 分析仪器/样品前处理及制备仪器中国科学院半导体研究所北京172 片盒清洗系统ULTRA-2410 分析仪器/样品前处理及制备仪器中国科学院半导体研究所北京173 二次离子质谱仪TOF-SIMS-IV 分析仪器/质谱仪器中国科学院半导体研究所北京174 晶片清洗机EVG 320 分析仪器/样品前处理及制备仪器中国科学院半导体研究所北京175 废水处理系统TF-10 分析仪器/环境与农业分析仪器中国科学院半导体研究所北京176 纯水处理设备CC-IP 分析仪器/环境与农业分析仪器中国科学院半导体研究所北京177 低温探针台EMP4-HF 分析仪器/电子光学仪器中国科学院半导体研究所北京178 激光共聚焦扫描显微镜OLS4000 分析仪器/显微镜及图像分析仪器中国科学院半导体研究所北京179 场发射扫描电镜sem 650 分析仪器/电子光学仪器中国科学院半导体研究所北京180 变温(高温)霍尔测试系统ECMS 分析仪器/热分析仪器中国科学院半导体研究所北京181 离心机WEB9051 分析仪器/生化分离分析仪器中国科学院半导体研究所北京182 拉曼光谱仪Labram HR 800 分析仪器/光谱仪器中国科学院半导体研究所北京183 荧光光谱仪IK3301R-G 分析仪器/X射线仪器中国科学院半导体研究所北京184 探针台PM8 分析仪器/电子光学仪器中国科学院半导体研究所北京185 低温探针台CR6-4K 分析仪器/电子光学仪器中国科学院半导体研究所北京186 三维光学磁体系统SM4000-5/1/1 分析仪器/波谱仪器中国科学院半导体研究所北京187 LABHR-紫外-可见-近红外显微拉曼JY HR800 分析仪器/光谱仪器中国科学院半导体研究所北京188 电化学CV测试仪PN4300PC 分析仪器/电化学仪器中国科学院半导体研究所北京189 光热电离谱仪HR IFS120 分析仪器/光谱仪器中国科学院半导体研究所北京190 双光栅光谱仪HRD1 分析仪器/光谱仪器中国科学院半导体研究所北京191 光谱仪Agilent 81642B 分析仪器/光谱仪器中国科学院半导体研究所北京192 拉曼光谱仪HR800 分析仪器/光谱仪器中国科学院半导体研究所北京193 拉曼光谱仪HR800 分析仪器/光谱仪器中国科学院半导体研究所北京194 等离子清洗系统Plasma System300 分析仪器/样品前处理及制备仪器中国科学院半导体研究所北京195 高分辩率扫描电镜JSM-6301F 分析仪器/电子光学仪器中国科学院半导体研究所北京196 时间分辨光谱仪2080/3941 分析仪器/光谱仪器中国科学院半导体研究所北京197 扫描透射电镜2080/3941 分析仪器/电子光学仪器中国科学院半导体研究所北京198 付里叶光谱仪Nicolet 760 分析仪器/光谱仪器中国科学院半导体研究所北京199 近场微区光谱仪SUPER IABKA 分析仪器/光谱仪器中国科学院半导体研究所北京200 近场微区光谱仪(II)NSOM 分析仪器/光谱仪器中国科学院半导体研究所北京201 X射线衍射仪BEDE D1 分析仪器/X射线仪器中国科学院半导体研究所北京202 低温杜瓦系统SRDK-415 分析仪器/样品前处理及制备仪器中国科学院半导体研究所北京203 扫描电子显微镜S4800 分析仪器/电子光学仪器中国科学院半导体研究所北京204 条纹相机系统C2909 分析仪器/显微镜及图像分析仪器中国科学院半导体研究所北京205 荧光测试系统LabRam-Infinity 分析仪器/光谱仪器中国科学院半导体研究所北京206 X光双晶衍射仪SOP125 分析仪器/X射线仪器中国科学院半导体研究所北京207 芯片兆声清洗系统CL200 分析仪器/样品前处理及制备仪器中国科学院半导体研究所北京208 激光拉曼光谱仪T6400 分析仪器/光谱仪器中国科学院半导体研究所北京209 遥感图像处理系统PCI 分析仪器/显微镜及图像分析仪器中国科学院测量与地球物理研究所湖北210 便携式地物光谱仪FieldSpec 3(350-2500mm)/A100590 分析仪器/光谱仪器中国科学院测量与地球物理研究所湖北211 停流仪SX20 分析仪器/生化分离分析仪器中国科学院长春应用化学研究所吉林212 多角度激光光散射系统EOS 分析仪器/光谱仪器中国科学院长春应用化学研究所吉林213 电化学测试系统PGSTAT30 分析仪器/电化学仪器中国科学院长春应用化学研究所吉林214 流式细胞仪FACSARIA 分析仪器/生化分离分析仪器中国科学院长春应用化学研究所吉林215 DNA合成仪POLYGEN 12 分析仪器/生化分离分析仪器中国科学院长春应用化学研究所吉林216 氙灯老化仪ci3000 分析仪器/环境与农业分析仪器中国科学院长春应用化学研究所吉林217 质谱联用仪6890N/5975 分析仪器/质谱仪器中国科学院长春应用化学研究所吉林218 同步热分析仪SDT STA449F3 分析仪器/热分析仪器中国科学院长春应用化学研究所吉林219 等温滴定微量热仪NANO ITC 分析仪器/热分析仪器中国科学院长春应用化学研究所吉林220 升温淋洗分级装置s100 分析仪器/其他中国科学院长春应用化学研究所吉林221 色质谱联用仪s103 分析仪器/质谱仪器中国科学院长春应用化学研究所吉林222 差热/热重分析系统TGA 分析仪器/热分析仪器中国科学院长春应用化学研究所吉林223 差示扫描量热分析仪DSC 分析仪器/热分析仪器中国科学院长春应用化学研究所吉林224 热分析仪7系列分析仪器/热分析仪器中国科学院长春应用化学研究所吉林225 动态热机械分析仪DMA450 分析仪器/热分析仪器中国科学院长春应用化学研究所吉林226 动态热机械分析仪DMA-86LE 分析仪器/热分析仪器中国科学院长春应用化学研究所吉林227 动态热机械分析仪DMA-SDTA861E 分析仪器/热分析仪器中国科学院长春应用化学研究所吉林228 超临界萃取及反应系统R100MF 分析仪器/样品前处理及制备仪器中国科学院长春应用化学研究所吉林229 超高效液相色谱系统样机Acquity 分析仪器/色谱仪器中国科学院长春应用化学研究所吉林230 高温凝胶渗透色谱仪PL-220 分析仪器/色谱仪器中国科学院长春应用化学研究所吉林231 二维高压制备液相色谱系统2D-250 分析仪器/色谱仪器中国科学院长春应用化学研究所吉林232 凝胶渗透色谱仪GPC-120 分析仪器/色谱仪器中国科学院长春应用化学研究所吉林233 高温凝胶色谱仪PL-GPC220 分析仪器/色谱仪器中国科学院长春应用化学研究所吉林234 循环制备液相色谱LC-9104 分析仪器/色谱仪器中国科学院长春应用化学研究所吉林。

国家重点研发计划纳米科技重点专项度拟立项项目

国家重点研发计划纳米科技重点专项度拟立项项目
国家重点研发计划“纳米科技”重点专项2016年度拟立项项目公示清单
序号
项目编号
项目名称
项目牵头承担单位
项目
负责人
中央财政经费 (万元)
项目实施周期(年)
1
2016YFA0200100
纳米碳材料产业化关键技术及重大科学前沿
北京大学
张锦
*
2
2016YFA0200200
石墨烯宏观体材料的宏量可控制备及其在光电等方面的应用研究
上海科技大学
宁志军
*
41
2016YFA0204100
二维催化材料的表界面调控及C1分子高效转化研究
中国科学院大连化学物理研究所
邓德会
*
42
2016YFA0204200
电荷空间分离技术同步光催化降解重金属-有机污染物废水的研究
华东理工大学
邢明阳
150.00
5
43
2016YFA0204300
生物-化学复合纳米催化剂体系应用基础研究
新型有机/无机杂化纳米靶向药物
中国科学院上海硅酸盐研究所
陈雨
*
38
2016YFA0203800
面向三维集成的阻变存储器纳米尺度效应研究
中国科学院微电子研究所
吕杭炳
*
39
2016YFA0203900
二维原子晶体的能带工程及其电子和光电器件研究
复旦大学
包文中
*
40
2016YFA0204000
高稳定性、全光谱、高效率太阳能电池材料探索和器件实现
天津大学
马建国
2500.00
5
23
2016YFA0202300
半导体二维原子晶体材料的制备与器件特性

我国将进一步加强纳米科技研究

我国将进一步加强纳米科技研究
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Hale Waihona Puke 2o 年 第 1 O7 I 期
时,粘度为 7 mP s 1 0 a・ ,周速度为 5 m s时、粘度为 3 0 mP S 0 0/ 2 0 a・ 。而利用原来的混合 装置混合 3 后粘度为 3 0 a・ ,新开发的装置只需 3 s即可达到相 同粘度。 h 8 0mP s 0 还可防止杂质混入 新开发的装置 中,用来混合 电极材料的容器的内径在数百毫米 以内,比原来 的混合装置要小得多。因此 ,容器和高速旋转 的旋转搅拌轮可用较低价位的 SC材料替换。这样,便于防止金属粉末等杂质混入 电极材料,同时可以减少 电压下降以及 i 内部短路现象的产生。原来的混合装置 ,大多采用容积高达 4 0 0 L的大容器 ,容器及搅拌用 部件难 以用金属以外的材料进行替换 。 日本 Pi i r x计划在车载锂电池的生产等工序使用新开发 的装置。还适用于使 目 m 前正在
中 国家标 准 1 项 、行 业 标准 4项 。 1 纳米科学和技术是当今世界公认的几大前沿领域之一, 纳米科技也被认为是中国有望实
21
维普资讯
现代材料动态
20 年 第 8 07 期
现跨越式发展的领域之一,《 国家中长期科学和技术发展规划纲要》中设有 “ 纳米研究 ”重 大科学研究计划 。 程津培提出, 十一五”期间。 “ 要围绕 “ 纳米研究 ”重大科研计划 ,加强纳 米科学技术平台建设和人才 团队的培养, 大力促进成果转化 , 加强国际合作与交流,推动 中 国纳米科技真正实现跨越式发展 。
研发的正极材料磷酸铁锂(ie O ) L P4 F 与导 电材料和黏合剂实现均匀分散 。 本 田子公司开始销售 CG 型太阳能电池 IS 本 田子公司本田 S l c 2 0 年 6月宣布开始销售“ I S型’ oe 于 07 t CG , 薄膜太阳能 电池 。 IS CG 型是在光的吸收层中利用 c ( 、I( 、G ( 、S ( 化合物的太 阳能电池 。在世界市 u铜) n铟) a镓) e硒) 场上,德国等国已经供应过该产品,但在 日本 国内本 田 S lc还是首家。正在开发同一种 oe t CGS太阳能电池的昭和壳牌石油 “ I 只是试验性地提供 ,还没有正式销售” 。 本 田 S l c 出的模块尺寸为每枚 1 1 m×0 9 m×03 m。在太 阳位于天顶角 4 oe 推 T .7 4 . 1 7 . 7 8 度、日照强度为 1W/ m 、模块温度为 2 ℃的条件下,最大输出功率可达 1 5 。模块转换 k 5 W 2 效率为 1 .%,稍稍低于 目前主流的单结晶硅型及 多结晶硅型太阳能电池的 1 %~1%这 1 2 3 9

刘忠范 为了从高原到高峰的飞跃

刘忠范为了从高原到高峰的飞跃作者:戴红来源:《中华儿女》2013年第23期他是我国纳米技术先行者、国家科技部纳米重大研究计划项目“准一维半导体材料的结构调控、物性测量及器件基础”首席科学家,长期从事低维碳材料与纳米结构器件研究,在碳纳米管、石墨烯等碳基电子材料的控制生长和器件加工方法、基于扫描探针技术的超高密度信息存储研究方面取得一系列成果,2011年11月当选为中科院化学部院士。

纳米是什么?纳米其实是-个度量单位,一个纳米长度相当于十亿分之一米。

但现代高科技赋予纳米技术的含义又不仅仅是度量单位。

物质到了纳米级后,物理、化学性质便会发生根本性变化。

物质在纳米世界里的神奇变化使科学家们产生了很大兴趣,他们设法把纳米材料用到飞机上,用以吸收雷达波,于是,隐形飞机问世了;将镍或铜锌化合物加工成纳米颗粒,可以代替昂贵的铂或钯作催化剂;在高分子塑料中加入纳米材料制成的刀具,比钻石刀具还硬;将电脑芯片和光盘加工成纳米级,其运算速度和记录密度高出几个数量级;用纳米技术造出的计算机芯片可以植入到大脑;将来也可能用纳米技术制成从地球通往月球的天梯……纳米科技带给人们无限遐想。

童年故事:贫穷梦想追求1962年冬,刘忠范出生在吉林九台的一个农民家庭。

家里很穷,兄弟姐妹又多,但母亲坚持送几个孩子读书。

家里穷,作业本写完后用橡皮擦干净了再用,反复几次。

有一次他和哥哥赌气撕了一页,还挨了打。

上高中时刘忠范离开村校到乡里,离家有15里地,付不出住宿钱,也买不起自行车,每天就走路上学。

他是没钱住校的极少数学生之一,每天要走30里路,来回三个小时,不管刮风下雨,他都坚持去学校。

路上要经过一条河,下雨了河水涨了,他就把衣服和书包顶在头上游过去……最辛苦的是冬天,早上5点上路天是黑的,回来天也是黑的,他胆子又小。

有几次天气太恶劣,到了学校都没人。

不过,他没有因此缺过一天课。

后来在刘忠范留学过的东京大学,有一则“游水求学”的故事,被演绎成书呆子传奇流传着。

科技部公布第二批10项国家重点研发计划_

2月19日,科技部公布了第二批10项国家重点研发计划,包括高性能计算、重点基础材料技术提升与产业化、战略性先进电子材料、地球观测与导航、煤炭清洁高效利用和新型节能技术、重大科学仪器设备开发、材料基因工程关键技术与支撑平台、网络空间安全、智能电网技术与装备和国家质量基础的共性技术研究与应用等10个重点专项。

重点基础材料技术提升与产业化专项围绕钢铁、有色金属、石化、轻工、纺织、建材等6个方面重点基础材料技术提升与产业化部署31个重点研究任务,专项实施周期为5年,即2016—2020年。

2016年启动其中12个重点任务:高品质特殊钢、高强度大规格易焊接船舶与海洋工程用钢、大规格高性能轻合金材料、高精度铜及铜合金材料、化纤柔性化高效制备技术、高性能工程纺织材料制备与应用、基础化学品及关键原料绿色制造、合成树脂高性能化及加工关键技术、塑料轻量化与短流程加工及功能化技术、制笔新型环保材料、水泥特种功能化及智能化制造技术、特种功能玻璃材料及制造工艺技术等。

“煤炭清洁高效利用和新型节能技术”专项重点围绕煤炭高效发电、煤炭清洁转化、燃煤污染控制、二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)、工业余能回收利用、工业流程及装备节能、数据中心及公共机构节能7个创新链(技术方向)部署23个重点研究任务。

2016年首批在7个技术方向启动16个项目,其中煤炭清洁转化包括低变质煤直接转化反应和催化基础研究,煤热解气化分质转化制清洁燃气关键技术,煤转化废水处理、回用和资源化关键技术。

此前,科技部公布的第一批国家重点研发计划项目中,量子通信、纳米科技等9大专项入选。

(摘编自科技部网站和中国石化新闻网)2月23日,为落实国务院强制性标准改革任务,质检总局、国家标准委召开强制性标准整合精简培训会,质检总局党组成员、国家标准委主任田世宏出席会议并讲话。

国家标准委副主任于欣丽主持会议并作会议总结。

田世宏指出,要高度重视强制性标准整合精简工作。

强制性标准整合精简工作是标准化改革的重中之重。

刘前:纳米科研结硕果

刘前:纳米科研结硕果作者:黄健来源:《科学中国人》2014年第02期在“纳米”这个词语上确实笼罩着一层瑰丽的光圈,从纳米科技的基础和应用研究到纳米产业的未来发展,乃至纳米技术与人们生活的密切联系等各种问题,都令科学家们神迷醉往。

国家纳米科学中心科技管理部主任、研究员刘前就是该领域众多追梦者中的一员。

自开始纳米科技攀登之旅起,刘教授已在这一领域留下了一长串闪光的足迹:作为首席科学家和课题负责人,他已完成科研项目十余个,在专业科学杂志上发表论文100多篇,撰写英文专著一部和英文章节多篇,译著一部,获得国家一级标准物质5个,美国授权专利一项,中国授权发明专利10项。

刘教授曾在日本著名大学和研究机构留学工作多年,曾因其优秀的科学素养和杰出的科研成绩获得了日本罗大利米山奖励金、日本电气通信普及财团海外短期研究资助奖励等。

2005年归国后任国家纳米科学中心研究员、博士生导师,在纳米事业上开始了新的征程。

刘教授现任中文国际杂志《现代物理》主编和一些中英文杂志的编委,并被聘为澳大利亚科学研究委员会(ARC)国家基金项目的海外评审专家、科技部、基金委和中组部青年千人评审专家等。

刘前教授的主要研究领域为新型微纳加工方法、新概念的薄膜纳米器件、功能化薄膜纳米材料、纳米标准物质以及纳米光存储等。

经过多年的不懈努力,获得了一系列具有创见性的成果,逐渐形成了自己的学术和研究特色。

微纳加工技术是材料功能化和器件构建的主要手段,分为“自上而下”和“自下而上”两种。

目前常用的“自上而下”手段有电子束、离子束等。

众所周知,激光作为另一种“自上而下”的加工手段具有生产效率高、加工精度高和经济实用的特点,一直受到人们的广泛青睐。

实际上,激光早在上世纪70年代就已被应用于精密加工,然而由于激光系统的衍射极限限制,获得的激光系统的加工分辨率通常在微米量级,制约了其在纳米尺度上的加工能力。

如何用激光获得纳米分辨的加工能力一直以来都是一个挑战性的课题。

国家纳米科学中心建设项目通过验收

明 确 , 体 制 机 制 新 颖 科 技 布 局 合
2 0 , 并 取 得 了 一 批 原 创 性 的 成 0项 果 。特 别是在 纳米 标准 制定 方面 发挥 了核心 和 引领 作用 ,使 我 国在 国 际纳
米标 准领域 迅 速成 为主 导国家 之一 。
在 国内外合 作 、队伍 建设 、人 才培 养
验收 合坝 场 当 天 上 午 ,验 收 会 议 在 国 家 纳 米 科 学 中心 隆重 举 行 ,验 收 委 员 会
中 科 院 常 务 副 院 长 白春 礼 代 表 中科 院对 国家纳 米科 学 中心顺 利通 过 验 收表 示祝 贺 ,对科 学 家和项 目建 设 人 员表 示感谢 ,并对长 期 支持 中科 院 北 京市 委常 委赵凤 桐出 席会 议 白春 礼 强 调 ,建 设 国 家纳 米 科
工作 的各 有关 单位 和部 门表示 感谢 。
白 春 礼 指 出 , 纳 米 中 心 是 中 科
科院 和教 育部组 织的验 收 。 建 设 国 家 纳 米 科 学 中心 是 国务 院为 强化科 技前 沿布 局 抢 占未 来产 业 发展 制高点 做 出的 战略部 署 。按照 有 关批复 要 求 ,纳 米 中心 按 指标 、按 概算 ,高质量 地完成 了建 设 任务 。基 本建 设任 务全 面完成 ,资金使 用合 理 规范 ,仪 器设备 运行 良好 ,档 案齐全 管理 规 范 。 按 照 国 家 发 改 委 批 复 的 ” 边建 设边 运行 ”原 则 ,纳米 中心 围 绕 纳米科 技 前沿 和国 家战 略需 求 .组 织 和承担 国 家重大 纳米科 技项 目 ,在 纳 米基础 研究 和重 大应 用 、公 共技 术 平 台和基 础科 研条 件建设 纳 米标 准 的研究 和制 定 、国 内外学 术交 流与 合 作 、人 才 队伍 与体 制机 制 建设 等方 面
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国科发资〔2017〕298号附件3“纳米科技”重点专项2018年度项目申报指南为继续保持我国在纳米科技国际竞争中的优势,并推动相关研究成果的转化应用,按照《国家中长期科技发展规划纲要(2006-2020年)》部署,根据国务院《关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革的方案》,科技部、教育部、中国科学院等部门组织专家编制了“纳米科技”重点专项实施方案。

“纳米科技”重点专项的总体目标是获得重大原始创新和重要应用成果,提高自主创新能力及研究成果的国际影响力,力争在若干优势领域率先取得重大突破,如纳米尺度超高分辨表征技术、新型纳米信息材料与器件、纳米能源与环境技术、纳米结构材料的工业化改性、新型纳米药物的研发与产业化等。

保持我国纳米科技在国际上处于第一梯队的位置,在若干重要方向上起到引领作用;培养若干具有重要影响力的领军人才和团队;加强基础研究与应用研究的衔接,带动和支撑相关产业的发展,加快国家级纳米科技科研机构和创新链的建设,推动纳米科技产业发展,带动相关研究和应用示范基地的发展。

“纳米科技”重点专项将部署7个方面的研究任务:1. 新—1—型纳米制备与加工技术;2. 纳米表征与标准;3. 纳米生物医药;4. 纳米信息材料与器件;5. 能源纳米材料与技术;6. 环境纳米材料与技术;7. 纳米科学重大基础问题。

2016年和2017年,纳米科技重点专项围绕以上主要任务,共立项支持83个研究项目(其中青年科学家项目20项)。

根据专项实施方案和“十三五”期间有关部署,2018年,纳米科技重点专项将围绕新型纳米制备与加工技术;纳米表征与标准;纳米生物医药;纳米信息材料与器件;能源纳米材料与技术;环境纳米材料与技术;纳米科学重大问题等方面继续部署项目,拟优先支持11个研究方向,同一指南方向下,原则上只支持1项,仅在申报项目评审结果相近,技术路线明显不同,可同时支持2项,并建立动态调整机制,根据中期评估结果,再择优继续支持。

国拨总经费2.2亿元(其中,拟支持青年科学家项目3-5个,国拨总经费不超过1500万元)。

申报单位根据指南支持方向,面向解决重大科学问题和突破关键技术进行一体化设计。

鼓励围绕一个重大科学问题或重要应用目标,从基础研究到应用研究全链条组织项目。

鼓励依托国家重点实验室等重要科研基地组织项目。

项目应整体申报,须覆盖相应指南方向的全部考核指标。

项目执行期一般为5年。

一般项目下设课题数原则上不超过4个,每个项目所含单位数控制在4个以内。

—2—青年科学家项目可参考指南支持方向组织项目申报,但不受研究内容和考核指标限制。

1. 新型纳米制备与加工技术1.1 碳纳米管有序宏观体功能化及在极端条件下的应用研究内容:以碳纳米管有序宏观体为基,并通过合金化和多功能化方法拓展其性能;发展规模化制备技术,研制出在高温、低温、腐蚀等条件下有重要应用的宏观有序纳米功能材料;研究其电、声、热、力效应及构效关系,发展相关器件,实现关键应用。

考核指标:面向碳纳米管有序宏观体的关键科学问题及其在国防等领域的重要应用,实现高温(>2000 K)、低温(<77 K)、腐蚀(包括海水、盐雾等)条件下应用的宏观有序纳米功能材料及其规模化制备;发展2-3种合金化和多功能化的方法;建立在上述极端环境下的构效关系和失效规律;在2000 K下强度达到室温的80%,77 K下韧性保持80%,海水、盐雾等腐蚀环境下和现有材料体现相比服役寿命提高10倍,热导率达到500 W/(m·K),在2-18 GHz全频段内衰减大于10 dB;发展出3种以上基于碳纳米管有序宏观体功能材料和器件,实现在上述高低温及强腐蚀极端条件下的关键应用。

1.2 新型纳米结构器件和集成系统的制造技术与应用研究内容:发展对纳米结构的定域定向精确调控和制造技术,突破传统制造技术的局限;发展绿色印刷制造技术用关键纳—3—米材料和器件,建立以固体、液体和气体为模板的新概念绿色印刷制造方法;建立功能纳米材料的高精度图案化的制造技术,实现超高灵敏微纳传感器及集成微系统的规模制造和应用。

考核指标:突破传统印刷技术精度极限,以绿色印刷方式实现不同功能纳米材料的高精度图案化,印刷精度达100纳米;印刷制备一批性能优异的微纳光电功能器件,并在智能包装、触控显示、发光器件等领域实现示范应用;制造现场快速检测微纳传感器及集成微系统,纳米结构最小尺度达到10 nm, 一次构筑面积大于85 cm2(直径4英寸),一致性优于95%,对苯系物或卤代烃检测限达到ppb量级,响应时间达到秒量级,在3个以上地市级或省级监测站进行现场检测验证并形成技术规范和标准方案。

2. 纳米表征与标准2.1纳米催化机器学习与动态模拟研究内容:开展基于机器学习方法的第一性原理高精度反应势函数构建与大规模反应模拟,建设催化体系全局势能面数据库,建立技术标准;开展高温、电压、光照等氧化还原条件下纳米催化动态演化模拟;研究二氧化碳制大宗化学品的纳米催化材料理性设计。

考核指标:开发基于神经网络全局势函数的大规模原子模拟软件,形成软件接口标准,实现2000个原子以上,1纳秒以上,—4—在高温、电压、光照等条件下表界面催化过程分子动力学模拟和结构搜索;建立100种以上不同组分纳米催化剂体系的神经网络反应势函数,形成100个以上纳米催化体系的全局势能面数据库,制定技术规范与数据库标准;实现100个原子以上,包含H2O,CO,CO2等重要能源催化反应分子的纳米催化机理自动匹配搜索,进而结合理论模拟和实验手段,获得5-8种CO2高效转化纳米催化剂,催化选择性≥95%,催化转化率≥85%,催化性能全面达到同期同领域的国际先进水平;完成5种以上5 nm尺度金属/半导体颗粒复合材料,在氧化和还原性气氛中的动态结构演化和催化反应模拟。

2.2 纳米结构跨频域及跨时域尺度的动力学表征研究内容:发展宽频域、宽时域、高灵敏度的时间分辨光谱技术,研究相干激发与等离激元激发的物理本质,研究纳米结构中缺陷态的特性以及与光转换效率的内在关联。

考核指标:实现纳米结构跨频域(紫外、可见、近红外及中红外光谱区)、跨时域(从小于50飞秒的超快过程直到毫秒尺度的慢过程)、高灵敏度(10-5ΔOD)、瞬态分子振动光谱探测分辨度<5波数的光谱表征;发展相干光谱技术(可见-近红外飞秒时间分辨宽频相干激发-宽频探测),实现二维电子相干光谱相位稳定性<1/120 λ,揭示相干态特性与激子及光生载流子空间离域尺度的关系、退相干的物理机制、等离激元的动力学特征;实现纳—5—米光转换材料中缺陷能态在能量空间和实空间分布的定量表征,揭示缺陷态对光转换性能的影响,建立相关缺陷态特征谱系和数据库标准。

3. 纳米生物医药3.1 具有明确临床适应症的功能纳米材料宏量制备与临床诊疗技术研究内容:针对肿瘤及心脑血管等重大疾病,开展具有诊断等功能的纳米材料的临床转化研究,发展适合体内诊断应用的纳米材料宏量制备新技术、新方法。

解决合成具有医药应用价值的纳米材料所涉及的前驱体分解,单体、颗粒的扩散及体系传热等问题,针对明确临床适应症,完成功能分子修饰的纳米材料的宏量制备工艺,开展相关临床应用技术研究。

考核指标:研制出3-5种针对于明确具有临床转化价值的纳米材料;1种以上有临床应用前景的功能纳米材料的连续、稳定的宏量合成方法,单套系统可连续并重复制备规模不小于10000剂量或人次/批次的功能纳米颗粒,药效等指标至少满足药物审评的等效性原则;1-3种针对重大疾病体内诊断的纳米材料,获得国家食品药品监督管理总局(CFDA)临床试验许可,建立相关产品的临床使用规范。

3.2 生物相容性纳米表面/界面调控原理及其生物医学应用研究内容:发展基于纳米表面/界面的分子修饰与组装新原理—6—和生物相容性医用自组装纳米材料构筑新技术,在生物环境中构建具有新生物功能的分子自组装结构,实现生物环境下的自组装结构及其性质的精准调控;研发具有化疗功能以及智能型分子组装体系,应用于肝癌、肠癌、胰腺癌、乳腺癌或食道癌等恶性肿瘤,研究其x射线或γ射线放疗协同增敏效应、调控肿瘤表观遗传、基质和血管的作用及机制、肿瘤环境响应性等,实现多步级联释放和可控定点释放新功能;发展智能型分子组装纳米材料的体内过程分析及安全性评价的新方法。

考核指标:完成至少3种生物相容(可水分散、低毒性、可分解、可外排、无非特异性吸附等)的新分子或分子组装体系,应用于纳米颗粒修饰时,其修饰前后水合粒径改变< 5 nm(其中1种< 3 nm),可满足纳米药物设计和纳米生物检测需求,相关技术参数需经第三方检测机构认可;提出1种面向协同化疗的分子自组装新策略;完成2-3种基于分子自组装的智能型抗肿瘤纳米结构材料,其中1种至少达到3倍肿瘤组织透过性增强及滞留效应,1种对医用x射线或γ射线放疗剂量(小于5Gy)具有灵敏响应;完成至少1种基于分子自组装肿瘤基质或血管调控型抗肿瘤纳米结构材料的临床前药效评价及其安全性评价。

4. 纳米信息材料与器件4.1多场耦合纳米异质结构光电子器件的基础研究研究内容:纳米异质结构中多场耦合机理及调制工程,包括—7—半导体电抽运高效光发射中载流子注入、输运和复合辐射特性,纳米结构对激射波长、模式、线宽和偏振态的调控;半导体纳米异质结沟道外延新技术;多波长纳米激光器及其阵列;宽光谱探测响应增强新原理;纳米超导结构微波激射原理及微波激射器等;在相应信息系统中演示验证。

考核指标:实现硅衬底上直接选区外延InP系多波长纳米激光器及阵列, 阈值小于10 mA,功率大于1 mW;线宽小于10 MHz 的GaAs系纳米激光器及阵列,阈值小于1 mA,功率大于2 mW;宽光谱高响应纳米探测器阵列与电路集成。

实现中心频率在3-10 GHz微波激射,频率调谐大于5%。

实现上述器件在信息系统中演示验证。

4.2高性能中远红外激光器与探测成像芯片及应用研究内容:研究半导体纳米调制结构中的载流子、光子和声子的形态特征和相互作用机制,探索纳米异质结构制备、表征、调控新技术新方法,研制中远红外波段低阈值高增益高功率激光器和低噪声高灵敏高像素探测成像芯片,在高性能装备中得到应用。

考核指标:阐明半导体纳米异质结构对载流子、光子和声子的调制作用,掌握应变异质结构材料生长和器件制作技术。

实现8~15 μm激光器阵列室温连续工作,单模调谐范围200 nm,功率大于10 mW。

实现0.4~15 μm宽光谱和双波长焦平面探测芯片,—8—峰值探测率D*~1×1011Jones@77K,像素大于640×512。

相关器件在环保、安全、高光谱遥感等装备中得到应用。

5. 能源纳米材料与技术5.1 高节能透明柔性有机无机纳米复合光功能膜及宏量制备技术研究内容:有机无机纳米复合光功能膜材料体系的光学设计与分子模拟设计,透明无机纳米颗粒分散体的制备,纳米无机颗粒与高分子链的相互作用、分散机理及其对结晶动力学的影响规律,无机纳米颗粒与聚酰亚胺和聚酯为代表的有机高分子复合加工成透明膜的新方法及宏量制备新技术,创制出若干高节能透明柔性有机无机纳米复合光功能膜。

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