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國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì)發(fā)布“十三五”第五批重大項(xiàng)目指南 | 包括石墨烯纖維、熱塑性復(fù)合材料、金屬-有機(jī)框架材料等
2020-08-14  來源:中國(guó)聚合物網(wǎng)

  國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱自然科學(xué)基金委)根據(jù)《國(guó)家自然科學(xué)基金“十三五”發(fā)展規(guī)劃》優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域和新時(shí)代科學(xué)基金深化改革戰(zhàn)略部署,在深入研討和廣泛征求科學(xué)家意見的基礎(chǔ)上,發(fā)布“十三五”第五批8個(gè)科學(xué)部63個(gè)重大項(xiàng)目指南。


  2020年工程與材料科學(xué)部共發(fā)布8個(gè)重大項(xiàng)目指南,擬資助8個(gè)重大項(xiàng)目。項(xiàng)目申請(qǐng)人申請(qǐng)的直接費(fèi)用預(yù)算不得超過1800萬元/項(xiàng)。2020年化學(xué)科學(xué)部共發(fā)布8個(gè)重大項(xiàng)目指南,擬資助6個(gè)重大項(xiàng)目。項(xiàng)目申請(qǐng)人申請(qǐng)的直接費(fèi)用預(yù)算不得超過1800萬元/項(xiàng)。


工程與材料科學(xué)部重大項(xiàng)目指南


  • 金屬基復(fù)合材料構(gòu)型強(qiáng)韌化設(shè)計(jì)與宏量化制備科學(xué)

(一)多相多尺度金屬基復(fù)合材料微區(qū)協(xié)調(diào)變形機(jī)理。

(二)多相多尺度金屬基復(fù)合材料的跨尺度力學(xué)理論。

(三)多相多尺度金屬基復(fù)合材料的構(gòu)型設(shè)計(jì)與制備。


  • 材料結(jié)構(gòu)和性能的高壓調(diào)控原理與技術(shù)

(一)超過400GPa金剛石對(duì)頂砧的研制與應(yīng)用驗(yàn)證。

(二)高壓下富氫材料的結(jié)構(gòu)與超導(dǎo)電性。

(三)結(jié)構(gòu)陶瓷顯微組織與性能的高壓調(diào)控。

(四)極性共價(jià)材料性能的尺寸效應(yīng)。


  • 結(jié)構(gòu)功能一體化石墨烯纖維基礎(chǔ)研究

(一)氧化石墨烯液晶紡絲及高溫還原單晶化調(diào)控。

(二)石墨烯纖維多尺度結(jié)構(gòu)解析及理論模型。

(三)石墨烯纖維的多功能耦合原理及編材方法。

(四)結(jié)構(gòu)功能一體化石墨烯纖維復(fù)合材料系統(tǒng)。


  • 航空關(guān)鍵金屬構(gòu)件熱加工多物理場(chǎng)演變及擾動(dòng)的智能調(diào)控基礎(chǔ)

(一)航空關(guān)鍵金屬構(gòu)件精確鑄造過程與質(zhì)量智能控制基礎(chǔ)理論。

(二)高性能航空構(gòu)件鍛造成形過程智能控制基礎(chǔ)理論。

(三)高性能航空構(gòu)件智能增材制造基礎(chǔ)科學(xué)問題。


  • 高性能熱塑性復(fù)合材料大型構(gòu)件制造基礎(chǔ)

(一)熱塑性復(fù)合材料大型構(gòu)件高質(zhì)高效賦形原理。

(二)固化過程形性調(diào)控原理與缺陷抑制方法。

(三)熱塑性復(fù)合材料切削加工機(jī)理。

(四)構(gòu)件表面小余量去除機(jī)理及大尺寸構(gòu)件高質(zhì)量裝配方法。


  • 多能源互補(bǔ)的分布式能源系統(tǒng)基礎(chǔ)研究

(一)多能互補(bǔ)的能質(zhì)能勢(shì)表征與提質(zhì)增效機(jī)理。

(二)多能互補(bǔ)的協(xié)同轉(zhuǎn)化與能勢(shì)耦合機(jī)制。

(三)多能互補(bǔ)的能量提質(zhì)與存儲(chǔ)。

(四)多能互補(bǔ)分布式能源系統(tǒng)的主動(dòng)調(diào)控。


  • 超大城市深層地下空間韌性基礎(chǔ)理論

(一)深層地下空間地質(zhì)環(huán)境效應(yīng)評(píng)估。

(二)深層地下空間施工災(zāi)變機(jī)理與安全控制。

(三)深層地下結(jié)構(gòu)全生命周期韌性設(shè)計(jì)理論基礎(chǔ)。

(四)深層地下空間韌性評(píng)估與韌性提升。


  • 極地環(huán)境載荷及其與海洋結(jié)構(gòu)物的耦合特性

(一)海冰力學(xué)行為的跨尺度演變規(guī)律。

(二)極區(qū)波流與海冰相互作用分析理論。

(三)冰-水-結(jié)構(gòu)物耦合下的冰載荷特性研究。

(四)重型破冰船破冰能力預(yù)報(bào)方法。

(五)水下垂直破冰能力預(yù)報(bào)方法。


化學(xué)科學(xué)部重大項(xiàng)目指南


  • 非常規(guī)激發(fā)染料的構(gòu)效調(diào)控及產(chǎn)品工程科學(xué)基礎(chǔ)

(一)非常規(guī)激發(fā)理論及分子體系設(shè)計(jì)。

(二)極紫外光刻材料設(shè)計(jì)及制備。

(三)功能染料工程化及其在光電材料中的應(yīng)用基礎(chǔ)。


  • 分子光子學(xué)材料與激發(fā)態(tài)過程調(diào)控

(一)高性能光子學(xué)材料的分子設(shè)計(jì)與可控合成。

(二)有機(jī)微納體系的激發(fā)態(tài)調(diào)控與過程研究。

(三)高性能有機(jī)微納激光材料與器件。

(四)有機(jī)分子電致發(fā)光與顯示器件。


  • 電解水制氫與綠色化工耦合的科學(xué)基礎(chǔ)

(一)電解水耦合氧化與高效制氫。

(二)電解水耦合加氫與氧化。

(三)光電協(xié)同分解水與氧化/加氫耦合。

(四)制氫耦合綠色化工的過程強(qiáng)化與系統(tǒng)集成。


  • 固體結(jié)構(gòu)的化學(xué)調(diào)控與功能強(qiáng)化

(一)極端條件下特殊功能固體材料的合成。

(二)化學(xué)壓力調(diào)控結(jié)構(gòu)與強(qiáng)化功能。

(三)缺陷調(diào)控結(jié)構(gòu)與新型電輸運(yùn)固體。

(四)復(fù)合固體結(jié)構(gòu)調(diào)控與電極材料功能強(qiáng)化。


  • 基于納米孔道電荷傳輸?shù)膯畏肿訂渭?xì)胞精準(zhǔn)測(cè)量

(一)納米孔道測(cè)量界面的可控構(gòu)建。

(二)納米孔道單個(gè)體測(cè)量的機(jī)制研究。

(三)納米孔道單細(xì)胞單分子原位測(cè)量研究。

(四)納米孔道界面的高時(shí)空分辨測(cè)量方法及系統(tǒng)。


  • 面向重要化工分離的金屬-有機(jī)框架材料設(shè)計(jì)及過程調(diào)控機(jī)制

(一)金屬-有機(jī)框架材料精準(zhǔn)設(shè)計(jì)與制備。

(二)金屬-有機(jī)框架吸附材料結(jié)構(gòu)調(diào)控與分離應(yīng)用。

(三)金屬-有機(jī)框架分離膜可控制備與分離應(yīng)用。


  • 面向?qū)W科前沿交叉的金屬卡賓化學(xué)

(一)新型金屬卡賓的合成及其結(jié)構(gòu)、反應(yīng)性研究。

(二)基于金屬卡賓的碳-碳鍵以及碳-雜原子鍵構(gòu)建。 

(三)金屬卡賓反應(yīng)在新藥研發(fā)以及化學(xué)生物學(xué)中的應(yīng)用。


  • 鋰同位素萃取分離的科學(xué)、技術(shù)與應(yīng)用

(一)萃取劑分子結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、合成與性能評(píng)價(jià)。

(二)萃取分離機(jī)制及萃取劑結(jié)構(gòu)與性能關(guān)系研究。

(三)有機(jī)萃取法分離鋰同位素的工業(yè)應(yīng)用。

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