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最高平均资助强度1000万元/项!国自然发布四类联合基金项目申请指南

发表于:2024-03-16 20:31浏览:149次TAG: #国自然 #国基金
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2024年度国家自然科学基金铁路创新发展联合基金项目指南

关于发布2024年度国家自然科学基金铁路创新发展联合基金项目指南的通告

国科金发计〔2024〕116号
  国家自然科学基金委员会现发布2024年度国家自然科学基金铁路创新发展联合基金项目指南,请申请人及依托单位按项目指南中所述的要求和注意事项申请。
国家自然科学基金委员会
2024年3月14日
 
2024年度国家自然科学基金铁路创新发展联合基金项目指南
  铁路创新发展联合基金由国家自然科学基金委员会、国家铁路局和国家能源投资集团有限责任公司共同设立,旨在发挥国家自然科学基金的导向作用,吸引和调动全国高等院校科研机构的力量,重点围绕铁路工程建设、装备制造、运输服务、安全保障、绿色智能等领域开展基础性、前沿性和探索性研究,促进铁路技术与基础科学融通发展,提升自主创新能力。
  一、主要研究方向
  2024年度铁路创新发展联合基金以重点支持项目的形式予以资助,资助期限为4年,直接费用平均资助强度约为260万元/项。
  1. 10kV耐压等级SiC基功率器件设计和制造技术(申请代码1选择E02或E07的下属代码)
  针对10kV耐压等级大功率SiC功率器件的基础理论与关键技术,研究SiC 基同质厚膜外延缺陷的形成机理及控制方法,10kV耐压等级SiC芯片电场均衡方法与绝缘性能影响因素,以及SiC器件栅极可靠性及阈值漂移范围,支撑10kV耐压等级SiC MOSFET功率器件工程化。
  2. 重载机车车辆走行部关键部件状态检测与健康评估(申请代码1选择E05或E12的下属代码)
  针对重载机车车辆走行部轮对和轴承等关键部件故障难以早期暴露的问题,研究车轮-轴箱轴承的损伤和劣化机理,研究状态检测、表征与健康评估新方法,服务智能运维策略及修程规划方案的修订。
  3. 高速列车关键部件抗冲击/减振降噪设计及新材料应用(申请代码1选择E05或E12的下属代码)
  针对高速列车车钩、风挡等部件服役抗冲击、降噪等需求,研究高速列车关键部件抗冲击/减振/降噪等构型优化设计与服役性能调控方法,研究高强韧、强降噪、抗冲击新材料材料/结构一体化设计协同,满足高速列车进一步提速带来的抗冲击/减振降噪需求。
  4. 贯通式柔性铁路牵引供电系统理论与关键技术(申请代码1选择E07或E12的下属代码)
  针对多种新能源接入的贯通式柔性牵引供电系统稳定性问题,研究牵引供电系统稳定运行机理,揭示接入系统与贯通柔性牵引供电系统的动态耦合关系,提出复杂场景下贯通式柔性牵引供电系统多能互补能量管理策略,研究多种新能源接入和贯通式柔性供电系统全寿命周期技术经济特性。
  5. 高速铁路接触网覆冰机理及管控方法(申请代码1选择E07或E12的下属代码)
  针对高铁接触网覆冰导致弓网受流劣化、影响行车的问题,探明不同服役环境对接触网覆冰的影响规律及其覆冰对弓网受流的影响机理,提出接触网覆冰状态高效准确检测方法,探索材料、机械、电气防接触网覆冰和主动除覆冰技术。
  6. 超接触网波速弓网相互作用关系及电接触特性(申请代码1选择E07或E12的下属代码)
  针对超接触网波速弓网运行问题,研究从亚波速到超波速运行的弓网相互作用关系与振动行为,探索从亚波速到超波速运行的途径,提出弓网系统结构与参数的实现方法;研究高速滑动条件下弓网受流电接触行为及机电耦合摩擦磨损机制,提出超波速弓网运行弓网接触副材料匹配技术。
  7. 高速铁路隧道支护结构长期服役性能演化机理与评估方法研究(申请代码1选择E08的下属代码)
  为进一步提升高速铁路隧道支护结构的稳定性与可靠性,研究服役期支护与围岩系统的长期协同承载性能,揭示支护结构体系性能退化机理,建立高铁隧道支护结构状态的感知与判识技术,提出基于知识与数据双驱动的高铁隧道支护结构长期服役性能评估方法。
  8. 无砟轨道失调变形机理及层间缺陷辨识方法(申请代码1选择E08的下属代码)
  针对高速铁路服役期无砟轨道变形演化特征及层间缺陷识别不清问题,研究无砟轨道结构荷载传递规律及变形失调机理,揭示层间缺陷与检测感知信号的映射关系及缺陷的孕育-发展演化规律,提出无砟轨道状态缺陷智能感知及诊断方法,提高无砟轨道应用安全性。
  9. 复杂环境高速铁路路基复合结构设计与长期服役性能保持技术(申请代码1选择E08的下属代码)
  针对极端气候等复杂环境高速铁路路基设计与长期服役性能演化问题,研究路基病害机理及多尺度效应,建立新型高速铁路路基复合结构分析理论与设计方法,研究复合结构路基服役状态演化规律,提出路基病害形成主要影响因素和整治技术。
  10. 冻融作用下寒区铁路隧道灾变机理与防控技术(申请代码1选择E08的下属代码)
  针对冻融作用下寒区铁路隧道劣化灾变机理不清以及评价方法不完善的问题,研究冻融作用下铁路隧道支护与围岩的相互作用,建立隧道结构性能的多场耦合分析方法,揭示衬砌结构长期性能劣化机理,研究冻融作用下铁路隧道灾变规律及抗灾变技术,提高铁路隧道服役期结构安全防控水平。
  11. 铁路桥梁在山洪作用下的致灾机理与预警技术(申请代码1选择E08或E12的下属代码)
  针对复杂山区铁路桥梁山洪作用机理不明与防灾预测能力不足的问题,研究山洪多源数据融合分析方法,建立山区桥梁数据驱动水动力模型,揭示洪水激流作用下铁路桥梁上部结构和基础的灾变机理,构建基于桥-水-土联合监测的结构风险评估与安全预测方法,提高山区铁路桥梁的山洪预警与抗灾能力。
  12. 重载铁路桥梁服役性能退化规律与状态评估方法(申请代码1选择E08或E12的下属代码)
  针对既有重载铁路开行27吨及以上大轴重列车,桥梁结构服役寿命缩短、抗风险能力降低等问题,研究重载铁路桥梁结构性能退化规律,揭示车-轨-桥耦合作用机理,建立跨尺度数值仿真与多层次原位诊断的桥梁服役状态评估方法与预警技术,进一步提升我国重载铁路桥梁安全运行水平。
  13. 重载铁路有砟轨道结构性能劣化机理及控制技术(申请代码1选择E08或E12的下属代码)
  针对重载铁路部分区段有砟轨道结构服役性能劣化机理不清等问题,研究大轴重条件下小半径曲线、道岔区等典型区段有砟轨道结构力学行为及服役性能演化机制和劣化机理,探明道砟级配、道床结构、作业方式等影响机制,研发材料-结构-性能协同的少维护道床技术,进一步提升重载铁路有砟轨道运营维护技术水平。
  14. 以铁路为骨干的综合物流协同运输与组织理论(申请代码1选择E12的下属代码)
  研究以铁路为骨干的物流全过程成本构成及影响因素,揭示多因素影响下的成本动态演化规律,研究综合物流运输网络运输协同生成机理和运输需求时空分布特征,提出多模式多层次物流运输协同组织理论与方法,提升社会物流运输效能。
  15. 高速磁浮悬浮、导向、牵引与供电“机-电-磁”一体化设计与协同控制(申请代码1选择E12的下属代码)
  针对高速磁浮系统悬浮、导向、牵引与车辆供电磁场分布空间利用不充分的问题,研究悬浮、导向、牵引与供电一体化拓扑结构和复杂电磁耦合表征,提出电磁场参数优化和辨识方法,研究高速磁浮系统电磁悬浮、导向、牵引与供电协同控制技术,优化电磁拓扑结构,提升磁力系统控制稳定性。
  16. 重载铁路列车群组控制及高效运输提升技术(申请代码1选择E12下属代码)
  针对重载铁路运输能力提高的迫切需求,研究列车群组运行模式下重载铁路运输能力生成机理、利用机制、运输组织模式与调控方法,列车群组运输模式下控制方法与安全保障机制,重载铁路高密度群组计划、列车运行计划编制与动态调整优化技术,选取典型重载铁路开展验证。
  17. 重载组合列车运行安全协同控制理论与关键技术(申请代码1选择E12下属代码)
  针对重载组合列车长大坡道、小半径曲线下机车间牵引/制动力差异、无线重联通信数据时延、可靠性等问题,通过运控、地理和环境等多源信息融合技术,研究重载组合列车运行安全动态评估技术,提出复杂工况下多机车分布式协同优化控制方法,并开展典型应用场景验证。
  18. 轨道交通四网融合协同运营与组织理论(申请代码1选择G01的下属代码)
  针对轨道交通四网融合的发展趋势与迫切需求,研究融合网络的互操作机制,融合条件下客运需求时空分布及动态演化规律、客运需求适配的网络能力全局优化方法、综合枢纽集散能力与高效客运组织理论与方法,形成融合条件下能力匹配与联程客运产品体系化架构。
  19. 面向铁路口岸国际联运畅通化机制与组织理论(申请代码1选择G01的下属代码)
  针对我国口岸铁路联而不畅的问题,研究影响口岸通过效率的关键因素,多因素相互作用下口岸通过能力的形成机理及其动态演变规律,研究口岸通过能力的要素配置与布局优化理论,提出口岸多边国情适配的高效跨境运输协同组织方法。
  20. 煤炭绿色运输组织优化理论与评价方法(申请代码1选择G01的下属代码)
  围绕我国煤炭运输绿色发展需求,揭示煤炭物流能耗与碳排放时空分布动态规律,形成煤炭物流径路网络形成机理,研究以节能减排为导向的煤炭物流运输组织优化理论与评价方法,建立以铁路为骨干的煤炭多模式运力资源和运输能力布局机制。
  二、申请要求
  (一)申请人条件。
  申请人应当具备以下条件:
  1. 具有承担基础研究课题或者其他从事基础研究的经历;
  2. 具有高级专业技术职务(职称);
  在站博士后研究人员、正在攻读研究生学位以及无工作单位或者所在单位不是依托单位的人员不得作为申请人进行申请。
  (二)限项申请规定。
  执行《2024年度国家自然科学基金项目指南》“申请规定”中限项申请规定的相关要求。
  三、申请注意事项
  申请人和依托单位应当认真阅读并执行本项目指南、《2024年度国家自然科学基金项目指南》和《关于2024年度国家自然科学基金项目申请与结题等有关事项的通告》中相关要求。
  1. 本联合基金项目采取无纸化申请。申请书提交时间为2024年4月15日至4月20日16时。
  2. 本联合基金面向全国,公平竞争。对于合作研究项目,应当在申请书中明确合作各方的合作内容、主要分工等。项目合作研究单位的数量不得超过 2 个,鼓励将联合资助方相关单位作为合作研究单位。
  3. 申请人同年只能申请1项铁路创新发展联合基金项目。
  4. 申请人登录国家自然科学基金网络信息系统(简称信息系统),采用在线方式撰写申请书。没有信息系统账号的申请人请向依托单位基金管理联系人申请开户。
  5. 申请书资助类别选择“联合基金项目”,亚类说明选择“重点支持项目”,“附注说明”选择“铁路创新发展联合基金”;“申请代码 1”应按本联合基金项目指南要求选择,“申请代码 2”根据项目研究内容自主选择相应的申请代码;“主要研究方向”根据项目研究方向选择相应的方向名称,如“1.10kV耐压等级SiC基功率器件设计和制造技术”,研究期限应填写“2025年1月1日-2028年12月31日”。
  6. 如果申请人已经承担与本联合基金相关的国家其他科技计划项目,应当在申请书正文的“研究基础与工作条件”部分论述申请项目与其他相关项目的区别与联系。
  7. 资助项目取得的研究成果,包括发表论文、专著、研究报告、软件、专利、获奖、成果报道等,应当注明得到国家自然科学基金-铁路创新发展联合基金项目资助和项目批准号或作有关说明。自然科学基金委与国家铁路局、国家能源投资集团有限责任公司共同促进项目数据共享和研究成果的推广和应用。
  8. 申请项目获得资助后,申请人及所在单位将收到签订“铁路创新发展联合基金资助项目协议书”的通知。申请人接到通知后,应当及时与国家铁路局科技与法制司联系,在通知规定的时间内完成协议书签订工作。
  9. 依托单位应当按照要求完成依托单位承诺函、组织申请以及审核申请材料等工作。在2024年4月20日16时前通过信息系统逐项确认提交本单位电子申请书及附件材料,并于4月21日16时前在线提交本单位项目申请清单。
  联系方式
  国家自然科学基金委员会计划与政策局
  联系人:李志兰 刘 权
  电 话:010-62329897,62326872
  国家铁路局科技与法制司
  联系人:赵 秀 于 洋
  电 话:010-51897972,51897612
  国家能源投资集团有限责任公司
  联系人:严晓辉 丁凤霞
  电 话:010-57337626,57595541

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2024年度国家自然科学基金区域创新发展联合基金项目指南(第二批)

关于发布2024年度国家自然科学基金区域创新发展联合基金项目指南(第二批)的通告

国科金发计〔2024〕117号
  国家自然科学基金委员会现发布2024年度国家自然科学基金区域创新发展联合基金项目指南(第二批),请申请人及依托单位按项目指南中所述的要求和注意事项申请。
国家自然科学基金委员会
2024年3月14日
 
2024年度国家自然科学基金区域创新发展联合基金项目指南(第二批)
  国家自然科学基金委员会与地方政府共同出资设立区域创新发展联合基金,旨在发挥国家自然科学基金的导向作用,吸引和集聚全国的优势科研力量,围绕区域经济与社会发展中的重大需求,聚焦其中的关键科学问题开展基础研究和应用基础研究,促进跨区域、跨部门的协同创新,推动我国区域自主创新能力的提升。
  2024年度区域创新发展联合基金(第二批)以重点支持项目的形式予以资助,资助期限均为4年,直接费用平均资助强度约为 260 万元/项。
  一、生物与农业领域
  (一)立足江苏省生物与农业领域高质量发展的战略需求,围绕合成生物调控机制、濒危动物保护、作物分子设计育种、畜禽病原传播防控等领域中的关键科学问题,开展相关基础研究或应用基础研究。
  重点支持项目
  研究方向:
  1. 酸性多糖生物合成与结构修饰调控机制研究(申请代码1选择C05的下属代码)
  围绕江苏省合成生物与生命健康产业重大需求,开展肝素、硫酸软骨素等高生物活性酸性多糖生物合成研究,阐明酸性多糖分子量分布与调控机制,在揭示磺酸化修饰关键酶构效机理的基础上发展蛋白质工程改造方法,为微生物高效合成酸性多糖提供理论基础和科学依据。
  2. 功能性脂质化学品的微生物合成及调控机制研究(申请代码1选择B08的下属代码)
  围绕江苏省大健康产业发展需求,解析产油微生物的油脂和特定脂肪酸合成分布规律,阐释脂质化学品合成的调控机制,发展便捷、高效的产油微生物基因组编辑技术,构建新一代高产脂质化学品的细胞工厂,为微生物脂质化学品合成提供理论基础和技术支撑。
  3. 梨优异种质资源发掘与利用(申请代码1选择C15的下属代码)
  针对我国梨优质种质资源挖掘利用不足的问题,发展梨全基因组选择、精准高效基因编辑等技术,发掘并利用具有自主知识产权关键新基因,创制出聚合优质、广适、抗逆、适宜轻简管理等性状的新种质,培育出突破性梨新品种和砧木。
  4. 主要大田或园艺作物重要性状遗传机制与设计育种(申请代码1选择C13或C15的下属代码)
  针对江苏种业自主创新所面临的关键瓶颈问题,挖掘控制大田或园艺等作物的抗病、高产、优质、理想株型以及抗逆的关键基因,阐明优异性状形成的遗传和分子机理,探索基于关键基因编辑的作物分子设计育种新方法,创制优异新种质。
  5. 畜禽重要病原菌的跨种传播机制与新型防控技术研究(申请代码1选择C18的下属代码)
  针对江苏省畜禽养殖业危害严重的人兽共患病原菌,探究病原菌的变异、进化适应以及在不同宿主间的传播路径,研究病原菌耐药性的形成机制及其在不同宿主中的免疫逃逸策略,开发基于Z碱基、抗菌肽、疫苗设计或生物治疗等病原菌新型防控策略和技术。
  6. 长江江豚的濒危机制与保护对策研究(申请代码1选择C04的下属代码)
  以长江中下游濒危旗舰水生动物长江江豚为研究对象,系统揭示长江江豚的物种进化历史、环境适应对策,特别是全球环境变化与人为影响下的种群衰退过程与濒危机制,在长江大保护的背景下,为长江江豚保护与管理对策的制定提供科学依据与理论基础。
  以上研究方向鼓励申请人与江苏省内具有一定研究实力和研究条件的高等院校、研究机构或企业合作申请。
  (二)立足江西省生命科学发展需求,围绕食品科学、发育生物学等领域的关键科学问题,开展相关基础研究或应用基础研究。
  重点支持项目
  研究方向:
  1. 鄱阳湖流域药食同源植物活性多糖结构有序性与生物合成机制(申请代码1选择C20的下属代码)
  以鄱阳湖流域富含多糖的药食同源植物为研究对象,利用基因组学、代谢组学和化学计量学等手段,开展多糖结构的有序性组装研究,揭示典型多糖生物合成途径及其调控机制,为活性多糖高效制备提供理论支持。
  2. 抗溃疡性结肠炎中药的药效成分与免疫调节研究(申请代码1选择H32的下属代码)
  借助多学科交叉技术,从临床疗效确切的清热解毒中药中获得抗溃疡性结肠炎的药效成分,结合体内过程及其与肠道菌群的互作,阐释抗炎免疫机制,并构建合适的递药系统。
  3. 人源肝脏类器官模型构建及疾病机制研究(申请代码1选择C12的下属代码)
  建立肝脏发育、稳态和疾病发生的人源类器官模型;解析肝脏细胞发育、再生与病变的分子机制;利用肝脏类器官疾病模型开发药物评价新体系。
  以上研究方向江西省以外的申请人应与江西省内具有一定研究实力和研究条件的高等院校、研究机构或企业合作申请。
  (三)立足陕西省农业和生物领域发展需求,围绕重要粮食、经济作物以及草食家畜抗逆和优异性状形成机制等方面的关键科学问题,开展基础研究或应用基础研究。
  重点支持项目
  研究方向:
  1. 小麦重大真菌病害广谱抗性调控基因鉴定与利用(申请代码1选择C14的下属代码)
  挖掘被条锈菌、赤霉菌、白粉菌等共同利用的小麦基因,明确其在抗/感多种真菌病害中的贡献,揭示小麦不同真菌病害的共性发病机制,为精准基因编辑提供重要靶点,为种源创新提供理论依据。
  2. 干旱条件下苹果砧木水分和氮素高效利用的生物学机制(申请代码1选择C15的下属代码)
  围绕黄土高原苹果产区土壤水分和养分匮乏的问题,解析苹果优异砧木资源在干旱条件下水分、氮素高效吸收利用的生理基础和遗传特性,挖掘关键基因并创建矮化砧木优异新种质,为旱区苹果水肥高效利用提供理论依据和新材料。
  3. 特色秦药基因资源挖掘与优异性状形成机制研究(申请代码1选择C02的下属代码)
  针对秦药遗传背景不清、种质创新不足等问题,收集并保存酸枣仁、黄芩等种质资源,挖掘影响药材品质、产量、抗旱性等目标性状的关键基因,构建分子调控网络,解析优异性状形成的分子机制,利用分子设计育种技术创制新种质。
  4. 陕北白绒山羊产羔数的遗传、营养及免疫综合调控机理研究(申请代码1选择C17的下属代码)
  针对陕北白绒山羊产羔率低、产羔数调控机制不明确的问题,从遗传、营养、免疫的角度解析调控白绒山羊产羔数的因素,阐明其调控机理,构建白绒山羊卵泡发育及排卵调控技术体系,为创制高免疫力、高产羔数的白绒山羊种羊提供理论依据。
  以上研究方向鼓励申请人与陕西省内具有一定研究实力和研究条件的高等院校、研究机构或企业开展合作研究。
  二、环境与生态领域
  (一)立足江苏省生态环境保护重大需求,围绕碳中和前沿技术、环境污染治理、生态水文与水资源等领域的关键科学问题,开展相关基础研究或应用基础研究。
  重点支持项目
  研究方向:
  1. 秸秆源益生元创制及其调控土壤根际的生物学机制(申请代码1选择D07的下属代码)
  针对秸秆资源化利用与土壤改良关键技术问题,挖掘并改造秸秆分解多功能酶系和产酶底盘细胞,阐明酶系高效分解木质纤维素及功能物质定向释放的机制,研发秸秆源益生元低碳化制备工艺,揭示益生元调控根际微生物区系演替和促进植物生长的生物学机制。
  2. 重霾污染二次细粒子生成机制与控制策略(申请代码1选择B06的下属代码)
  针对典型区域重霾污染成因及防控的关键科学问题,融合多尺度多场景外场观测、无机/有机全化学组分分析和数值模拟,揭示真实重霾条件下大气颗粒物尤其是二次细粒子的形成机制,明确排放-气象-二次污染之间非线性响应规律,提出区域重霾污染的高效防控策略。
  3. 禁渔背景下湖泊碳汇渔业过程及调控机制(申请代码1选择C03的下属代码)
  针对湖泊禁渔背景下碳汇渔业的关键科学问题,研究江苏省典型湖泊生态系统渔业碳汇特征及潜力,阐明渔业资源演变驱动的生态系统碳汇过程,揭示禁渔对湖泊固碳效率的影响及调控机制,提出基于资源环境承载力的碳汇渔业扩增途径。
  4. 重金属污染土壤植物联合修复与高值利用机制研究(申请代码1选择D07的下属代码)
  针对土壤重金属污染修复植物筛选与高值利用的关键科学问题,开展园艺植物与重金属超积累植物高效联合修复与高值利用机制研究,评估植物联合修复的土壤环境风险,阐明重金属污染土壤园艺植物安全生产与超积累植物高效富集的生理和分子机制。
  5. 人工智能气象预报大模型研究(申请代码1选择D05的下属代码)
  针对精细化天气预报中的关键科学问题,研发人工智能气象预报大模型关键技术,构建基于气象物理约束的天气系统神经网络预报模式,研究关键气象要素的超分辨率物理过程解译方法和多维张量并行计算技术,提升天气预报模型的预报精度和运行效率。
  6. 公里级分辨率碳收支智能感知及同化核算研究(申请代码1选择D01或D05的下属代码)
  基于温室气体精细核算对精准化碳同化反演系统的科技需求,研发CO2和CH4浓度星空地一体化高精度智能感知技术,构建CO2和CH4多源观测资料的集合同化方法,研发公里级分辨率碳收支同化核算系统及其理论体系,为温室气体排放精细化核算及碳中和路径优化提供支撑。
  7. 水稻表型与稻田甲烷排放的关系及机制(申请代码1选择C13的下属代码)
  针对水稻高产与碳减排协同的关键科学问题,鉴定高产管理水平下低甲烷排放水稻品种,明确低甲烷排放水稻关键表型,探明其与稻田甲烷排放的关系,揭示高产减排协同的“作物-微生物”互作机制,为高产减排水稻品种选育与稻作技术创新提供科学依据。
  8. 核应急医学救治新型辐射防护药物创制及作用机制(申请代码1选择B06的下属代码)
  针对不同核辐照条件下辐射损伤防护的科技需求,基于关键损伤机理建立防护药物筛选设计新方法,研发具有预防和治疗辐射损伤的新型多靶点药物,阐明药物中不同辐射防护作用基团的协同增效机制,为发展系列新型辐射防护药物提供依据。
  9. 南水北调东线湖泊生态系统稳定性和生物多样性维持机制研究(申请代码1选择D07或D01的下属代码)
  针对目前南水北调东线江苏境内湖泊生态环境问题,开展典型湖泊生态系统长期演变规律、突变过程和驱动机理研究,揭示其稳定性和生物多样性维持机制,明确极端气候事件和跨流域调水对湖泊生态安全的影响,提出改善湖泊生态系统功能及生物多样性的策略。
  10. 锂电池废水低碳处理新技术与原理研究(申请代码1选择E10的下属代码)
  针对锂电池生产废水金属离子赋存状态复杂、难降解有机氮生物转化途径调控难等问题,发展关键金属离子界面靶向回收原理与新方法,建立难降解有机氮生物转化调控技术,研发锂电池废水低碳高效处理新工艺,为锂电池行业发展提供科技支撑。
  11. 滨海湿地碳汇变化特征及模拟预测(申请代码1选择D07或D01的下属代码)
  针对江苏滨海湿地生态系统碳汇特征不清、形成机制不明等问题,研究气候变化与人类活动影响下滨海湿地碳储量与碳通量的时空动态特征及驱动机制,揭示碳汇关键形成过程及其调控机制,构建固碳增汇定量评估模型,预测气候变化下滨海湿地生态系统增汇潜力。
  以上研究方向鼓励申请人与江苏省内具有一定研究实力和研究条件的高等院校、研究机构或企业开展合作研究。
  (二)围绕陕西省生态环境保护与社会发展重大需求,聚焦生态环境恢复、矿产资源可持续利用以及湿陷性黄土灾害防治等关键科学问题,开展基础研究或应用基础研究。
  重点支持项目
  研究方向:
  1. 黄土高原植被恢复与土壤水文过程的互馈机理(申请代码1选择D07的下属代码)
  针对黄土高原植被变绿与土壤水文过程关系不明问题,研究黄土高原区域尺度深层土壤水分分布特征,揭示植被恢复与深层土壤水分动态互馈机理,阐明不同变绿程度下土壤水分变化的关键层位与通量,提出黄土高原植被恢复与土壤水资源适应性格局的人工调控策略。
  2. 毛乌素沙地高强度采煤下生态水文系统演变及修复机理(申请代码1选择E09的下属代码)
  针对毛乌素沙地高强度采煤影响生态水文系统演变及修复的关键科学问题,研究地表水、包气带水和地下水迁移转化过程,明晰生态系统采损特征与承载力演变机理,阐明采后矿区生态水文系统互作机制与修复阈值,发展井工和露天矿区生态水文耦合修复理论。
  3. 陕西南部黑色页岩形成过程中的微生物作用及其资源效应(申请代码1选择D02的下属代码)
  针对陕西南部新元古代至寒武纪黑色页岩形成过程中的地质微生物作用与其中的矿产资源富集机制之间关系不明的问题,阐明黑色页岩形成过程中的微生物类型和地质作用,解析黑色页岩中的微生物沉积、成岩、成矿、成藏机制及其资源效应。
  4. 湿陷性黄土微波烧结多物理场效应与加固修护机理(申请代码1选择F01的下属代码)
  针对湿陷性黄土烧结方法中的关键科学问题,研究湿陷性黄土的大功率微波烧结加固方法,建立黄土烧结过程的多物理场效应模拟方法,揭示湿陷性黄土与微波的相互作用机理,开展微波烧结装置研制与试验验证监测研究,为湿陷性黄土烧结提供绿色环保的新方法。
  5. 关中平原地区污水收运过程碳排机制与减排原理(申请代码1选择E10的下属代码)
  针对关中平原城市污水管网碳排放关键科学问题,厘清碳污染物在污水收运过程中的赋存特征和相间转化迁移规律,阐明污水管网系统碳排放形式和关键路径,建立碳排放核算方法,提出碳污染物相稳定调控理论,为关中平原地区污水收运系统低碳运行提供技术支撑。
  以上研究方向鼓励申请人与陕西省内具有一定研究实力和研究条件的高等院校、研究机构或企业开展合作研究。
  三、能源与化工领域
  (一)围绕江苏省在清洁能源与绿色化工领域的发展需求,围绕清洁能源转换与利用、高效能源存储技术、智能电网等领域的关键科学问题,开展相关基础研究或应用基础研究。
  重点支持项目
  研究方向:
  1. 新型宽带隙无机及有机无机杂化薄膜光伏电池研究(申请代码1选择B09的下属代码)
  针对现有晶硅叠层光伏电池中互联层光学和电学性能难以平衡等问题,开展与晶硅光学耦合的无机及有机无机杂化宽带隙薄膜光伏器件研究,探索大面积高性能薄膜制备技术,发展界面修饰策略,揭示叠层光伏器件中光生载流子的传输和复合机制及调控原理,为光伏电池进一步提升效率、降低成本提供理论支撑。
  2. 高密度快响应储热储氢机理及系统设计方法研究(申请代码1选择E06的下属代码)
  面向能源高效利用和低碳转型的重大需求,针对储热储氢机理的关键科学问题,构筑高焓值高导热复合相变材料,阐明跨尺度多界面热质传递机理与固液相变过程演化规律,构建高密度快响应相变储热储氢系统的设计方法,实现高温相变储热与固态热化学储氢协同增效。
  3. 高比能动力电池电极界面稳定性及协同构效机制研究(申请代码1选择B02的下属代码)
  面向高比能动力电池安全性和环境适应性等需求,聚焦电池电极界面稳定性研究,构建电极界面动态模型,解析高低温工况下动力电池失效机制,阐明界面与电池性能的协同构效关系,为下一代高比能电池研发提供科学支撑。
  4. 高安全储能电池电化学微界面演变与动态重构研究(申请代码1选择E02的下属代码)
  设计功能性电极材料微界面,发展原位电化学界面演变新方法,探究微界面结构劣变与电池性能失效关联机制,阐明多组分微界面动态演化机理,实现微界面原位动态可逆重构,揭示动态微界面多因素耦合对其电化学性能的影响规律,构建适合深水、高空、高低温等多域应用的高安全储能电池体系。
  5. 高温膜材料及电极设计制备研究(申请代码1选择B08的下属代码)
  围绕直接氨燃料电池陶瓷质子导体电解质膜及空气/氢气电极材料等体系,研究兼具高电化学活性、高温热稳定性的膜材料和电极结构,阐明电极和电解质膜界面耦合机制,揭示实际工况条件下膜电极材料的衰减机理。
  6. 生物医药分离膜材料绿色制备与分离机制研究(申请代码1选择B08的下属代码)
  面向生物医药产业活性物质精准分离需求,研制以天然产物为单体的高性能纳滤膜材料,发展纳滤膜微结构精准调控的新方法,探究离子和关键活性组分传质机理,实现关键活性组分的高效分离,为生物医药分离膜国产化奠定理论基础。
  7. CO2高效分离捕集材料与外场强化机制(申请代码1选择B08的下属代码)
  针对CO2高效分离需求,发展外场响应型吸附(吸收)新型功能材料,揭示材料构效关系和外场强化分离机制,阐明外场对材料性质和分离性能的调控机理,为开发高效低能耗CO2捕集分离工艺和过程提供理论支撑。
  8. 团簇组装催化剂的构筑及应用研究(申请代码1选择B01或B02的下属代码)
  聚焦异氰酸酯单体材料经羰化反应精准合成的难题,利用原子团簇内核的本征活性,将其配体作为外围组织构筑兼具均多相特性的催化材料,揭示其内核与外围组织协同的催化新机制,实现转化率与选择性的同步提升,为高端聚氨酯材料单体合成提供科学依据。
  9. 重力压缩空气储能运行稳定性与控制策略研究 (申请代码1选择E08的下属代码)
  针对新型重力压缩空气储能装置运行控制难题,研究高压气体作用下密封膜与重力块“气-固-膜”动态耦合行为,探究重力块姿态倾斜临界失稳机理,发展安全稳定运行控制技术。
  10. 高性能催化膜材料及膜反应器研究(申请代码1选择B08的下属代码)
  针对催化膜反应器的应用需求,发展多通道陶瓷膜表面特性调控方法,阐明活性组分在膜上的分布及调控机制,揭示催化膜放大制备规律。构筑催化膜反应器,研究膜分离过程与催化反应过程的耦合规律,发展催化膜反应器强化理论。
  以上研究方向鼓励申请人与江苏省内具有一定研究实力和研究条件的高等院校、研究机构或企业合作申请。
  (二)围绕江西省能源与化工产业发展需求,针对矿业与冶金工程、金属能源、环境工程等领域的重大科学问题,开展相关基础研究或应用基础研究。
  重点支持项目
  研究方向:
  1. 固废/废液选择性资源化转化与减容固化新机制研究(申请代码1选择E10的下属代码)
  面向典型固废/废液中重金属资源化利用的需求,探索环境介质中重金属的极限迁移、选择性资源转化、放射性有机废液减容固化新机制,研究选择性吸附-资源转化-减容固化的新材料、方法和工艺。
  2. 离子吸附型稀土浸取过程液流调控与资源化机制研究(申请代码1选择E04的下属代码)
  针对离子型稀土浸取和选冶化工分离过程效率低和环境污染问题,开展矿体矿物学特征、孔隙演变规律研究,揭示基于液流渗透性调控和资源循环利用的绿色浸取机制,研发绿色低碳的有价元素循环利用与污染控制技术。
  3. 高容量、长寿命稀土合金储氢材料及吸放氢机制研究(申请代码1选择E01的下属代码)
  针对固态合金材料储氢容量有限、循环寿命低等问题,研制高容量、长循环寿命的稀土合金储氢材料,研究不同稀土元素在合金材料的化学形态及其分布,揭示其对材料吸放氢效率影响规律及作用机制,构建新型高容量、长寿命稀土合金储氢体系。
  4. 放射性同位素温差发电用热电材料制备及器件服役性能研究(申请代码1选择E02的下属代码)
  针对放射性同位素电池热电转化效率低的问题,设计与制备高性能热电新材料,研制新型热电器件,揭示高温下热电材料界面层的演化及衰减机制,构建高性能原理样机,研究热电器件的服役性能。
  5. 核苷酸类抗病毒药物的设计与合成研究(申请代码1选择B01的下属代码)
  面向核苷酸类抗病毒药物分子精准合成,瞄准“有机化学+计算化学”学科交叉前沿,以复杂取代的核苷类抗病毒药物分子为合成对象,围绕反应设计、机理和适用性开展系统研究,为核苷酸类药物的催化合成提供新方法。
  以上研究方向江西省以外的申请人应与江西省内具有一定研究实力和研究条件的高等院校、研究机构或企业合作申请。
  (三)围绕陕西能源化工领域产业升级与技术更新,聚焦能源深度开采、可再生能源利用、高价值化工产品开发等方向的关键科学问题,开展基础研究或应用基础研究。
  重点支持项目
  研究方向:
  1. 非常规储层岩石矿物元素与有机组分的激光光谱检测方法研究(申请代码1选择E07的下属代码)
  面向页岩油气等非常规化石资源勘探开发需求,研究复杂岩石基质下激光诱导击穿光谱的激光作用机理、光谱调控增强方法及定量测量算法,研发多激光光谱融合的检测方法及装置,实现岩石矿物元素含量与有机质特征的快速检测。
  2. 煤矿火与瓦斯典型灾害风险智能预测研究(申请代码1选择E04的下属代码)
  针对煤矿多种隐蔽致灾因素难识别的问题,研究煤矿火与瓦斯典型灾害多因素耦合致灾机理,建立煤矿典型灾害风险人工智能预测模型,基于监测监控数据挖掘风险隐患的本源,实现开采过程中灾害风险的早期预警和精准防范。
  3. 基于生物质和化工固废的超低温超级电容器研究(申请代码1选择B08的下属代码)
  针对规模化储能的低成本和耐极寒需求,研制以生物质和化工固废为原料的高效碳基复合电极材料,制备超低温和耐高压电解液,揭示电极与电解液的耦合规律、界面电化学反应的储能机制,研制超低温(低于零下70℃)高性能超级电容器。
  4. 富油煤中低温热解煤焦油选择性制芳烃的研究(申请代码1选择B08的下属代码)
  面向富油煤中低温热解煤焦油高值利用的重大需求,研究煤焦油分离、催化转化等制芳烃的新方法,揭示煤焦油不同组分的分离机制和转化规律,为煤焦油高选择性制芳烃新技术提供理论基础。
  5. 城镇建筑太阳能零碳供暖设计方法体系研究(申请代码1选择E08的下属代码)
  针对黄土高原地域气候、太阳能禀赋及城镇建筑特征,提出建筑差异化高效保温设计原理,研究分时分区供暖热需求规律及负荷计算方法,阐明太阳能多元热源协调、按需蓄取热及管网宽幅精准输配机制,构建全太阳能供暖设计方法体系,为实现城镇建筑零碳供暖提供理论基础。
  6. 矿区深层无人掘进装备高精度定位与环境重构方法研究(申请代码1选择F05或F03的下属代码)
  面向矿区无人掘进装备智能化发展需求,探索掘进环境下光场多测点高精度并行定位机制,阐明多模态信息耦合的自主定位机理,研究巷道数字化模型实时构建理论,提出无人掘进装备自主感知与可靠定位方法,为发展高端装备提供科学支撑。
  7. 能源化工有机固废氢碳联产研究(申请代码1选择B08或B06的下属代码)
  针对含油污泥、焦油渣等能源化工有机固废的高效利用需求,设计和制备热解/重整耦合催化剂,揭示催化剂结构、耦合方式对有机固废氢碳联产的影响规律,阐明反应机制,为有机固废的高效利用提供理论基础。
  以上研究方向鼓励申请人与陕西省内具有一定研究实力和研究条件的高等院校、研究机构或企业开展合作研究。
  四、新材料与先进制造领域
  (一)针对江苏省在新材料与先进制造领域的发展需求,围绕新材料的设计与制备、微纳及精密制造等领域的关键科学问题,开展相关基础研究或应用基础研究。
  重点支持项目
  研究方向:
  1. 分子量子材料的原子级制造(申请代码1选择B02的下属代码)
  发展原子精度的表面在位合成方法,精准制备有机分子磁体、有机拓扑材料、有机开壳层材料等新型分子量子材料,利用基于扫描探针显微镜的原位、多物性表征技术实现对分子量子材料的几何结构、组成、价态、自旋、电子结构等基础物性的原子级表征,并建立基础物性与器件性能的跨尺度模型,为研制新型分子量子器件提供理论基础和技术支撑。
  2. 碳基团簇电子器件的原子制造(申请代码1选择A21的下属代码)
  针对下一代新型微纳电子器件基元和功能集成的重大需求,制备多场响应性碳基团簇,调控其在多种外场下的响应特性,并揭示其在外场下的响应机制,进一步以碳基团簇为基元,研制极限微纳尺寸的碳基电子器件,并实现信息存储、计算、传感等功能。
  3. 低维双极性过渡金属基n/p型半导体材料及界面的精准构筑与调控(申请代码1选择F04的下属代码)
  围绕后摩尔时代集成电路对半导体材料的需求,设计并精准制备低维n型和p型过渡金属化合物半导体晶圆,探究大面积、低缺陷密度材料可控生长的动力学过程,提出构筑有序介观纳米结构的原子制造策略,揭示其对载流子输运的影响和调控机理,为后摩尔时代集成电路提供新的物质基础和技术途径。
  4. 低维过渡金属氧化物制备及其关联量子态调控(申请代码1选择A20的下属代码)
  围绕新型低维过渡金属氧化物的新奇关联量子态及其调控等基础科学问题,发展原子尺度精确可控的氧化物外延薄膜生长、剥离和精准转移技术,制备高质量氧化物自支撑人工微结构,研究应变(梯度)、维度及界面等因素对其物性及关联量子态的调控,并揭示其物态调控新规律。
  5. 基于铁电纳米拓扑结构和超构表面的新型多功能材料与器件基础研究(申请代码1选择A20的下属代码)
  针对物质检测和信息存储器件的高集成度、低能耗、高效率等迫切需求,发展铁电纳米拓扑结构的精准制备技术,优化级联超构表面的设计、加工集成和专用校准方案,开发基于铁电纳米拓扑结构和超构表面的新型多功能材料,揭示电、力、光、热等外场对其物性调控的规律和机制,并研制基于该材料的存储、检测、传感等新型器件。
  6. 高稳定性可变构聚合物的物态基础与分子调控机制(申请代码1选择B05的下属代码)
  针对可变构聚合物材料功能基团与网络有序度协同机制关键问题,开展聚合物材料物态调控和构效关系研究,探索分子工程、物态调控对材料性能稳定性的影响规律,阐明与高分子加工技术的耦合机制,为高性能可变构聚合物材料的规模制造与应用提供理论依据和技术支撑。
  7. 水泥基复合超材料多尺度力学与智能设计(申请代码1选择E02或E08的下属代码)
  围绕战略性结构材料对经济可持续发展和高性能化的重大需求,开展负泊松比超材料与水泥基材料复合的研究,研究水泥基复合超材料多尺度力学本构关系,揭示水泥基复合超材料多尺度结构对模量、强度和韧性影响机制,提出水泥基复合超材料智能设计方法,构建水泥基复合超材料高通量数据库,实现以强韧协同提升和经济最优化为目标的水泥基复合超材料结构逆向设计。
  8. 具有空间分离特征的等离激元光催化材料的构筑及调控机制研究(申请代码1选择B05的下属代码)
  通过设计并精准构筑具有空间分离特征的等离激元光催化剂,探究等离激元光催化过程中的热电子注入和热载流子产生及输运行为,揭示其空间分离特性及调控机制,发展太阳能驱动二氧化碳还原的新方法,拓展等离激元纳米材料在太阳能转换领域的应用,为实现碳中和提供新的发展途径。
  9. 新型近红外光动力治疗光敏剂制备及作用机制研究(申请代码1选择E03或E13的下属代码)
  围绕光敏剂在光动力治疗中应用关键问题,发展高效近红外光敏剂的设计理论和技术,探究影响光敏剂激发态释能的关键因素,研究光敏剂结构、激发态行为与高活性氧产生能力之间的内在规律与调控技术,实现近红外光敏剂诊疗性能的突破,为高效光动力治疗提供技术基础。
  10. 钛合金构件多能场辅助三维弯扭精准成形理论研究(申请代码1选择E05的下属代码)
  针对航空航天用高性能复杂截面型材钛合金三维弯扭构件高精度一体化制造的需求,开展钛合金型材多能场弯扭成形机理与宏微观建模研究,揭示多能场作用下不规则型材截面与弯扭回弹差异性响应机制,发展多能场弯扭成形过程中微观组织演化与塑性失稳预测方法,建立复杂轴线形成与多参数协同精准控制模型,为复杂截面钛合金型材弯扭构件高质高效成形提供理论依据和技术支撑。
  11. 脉动态电解放电复合铣削加工基础研究(申请代码1选择E05的下属代码)
  针对航空航天弱刚度结构制造挑战,研究脉动态电解放电复合铣削加工基础理论及关键技术,揭示能量脉动态可靠发生机制和复合加工成型规律,突破能量流/物质流脉动态耦合优化、产物快速输运精准调控等关键技术,为航空航天关键零部件高性能制造提供支撑。
  12. 大型构件多维度残余应力场原位测量理论与方法(申请代码1选择E05的下属代码)
  针对大型构件多维度残余应力场原位测量迫切需求,探索多方向变形力与残余应力场对构件变形的等效原理,揭示变形力对残余应力场的多尺度表征机制,建立融合变形力数据与物理知识重构残余应力场的神经算子模型,实现大型构件残余应力场多维度精确原位测量。
  13. 高维电液驱动欧拉-拉格朗日系统数模混合调控方法研究(申请代码1选择E05的下属代码)
  针对高维欧拉-拉格朗日系统动力学复杂、电液重载高性能调控难等问题,研究机-电-液动力学耦合作用机理,构建系统复杂动力学模型范式,提出电液驱动高性能数模混合智能调控方法,并在六自由度以上的关节型工业机器人上开展应用验证。
  14. 面向本征柔性显示驱动的有机半导体单晶场效应晶体管材料及集成器件研究(申请代码1选择E03的下属代码)
  针对下一代显示技术对有机半导体单晶场效应晶体管本征柔性驱动的需求,围绕有机半导体单晶材料大面积制备、性能调控及器件集成中的关键科学问题,研制高迁移率有机半导体单晶场效应晶体管集成器件,突破有机半导体单晶场效应晶体管显示驱动关键技术,为构筑有机本征柔性显示器件奠定基础。
  15. 高效柔性光学器件构筑与调控机制(申请代码1选择B05的下属代码)
  面向微机器人对高效柔性分子器件的需求,以光能-机械能高效转换为核心,以新型柔性分子材料的设计与制备为基础,深入开展光敏配位聚合物材料、有机半导体发光材料的设计、制备和构效关系研究,发展高效柔性光学器件构筑新方法,突破能量转换、光致形变、光电调控等关键技术,为高效柔性光学器件在微机器人领域的应用奠定基础。
  16. 月基装备本体-足系-月壤耦合动力学与安全转运研究(申请代码1选择E05或E08的下属代码)
  针对月球科研站构建过程中,月基装备本体-足系-月壤耦合的科学问题,探究月基装备足系-月壤接触作用机理,建立月基装备本体-足系-月壤耦合动力学模型,揭示月貌、月壤对月基装备作业与转运的影响规律,为月基装备精准作业与安全转运提供理论支撑。
  17. 电动重卡线控底盘主动增强感知与协同控制方法研究(申请代码1选择E12的下属代码)
  针对自动驾驶电动重卡线控底盘协同控制需求,研究线控底盘多矢量动力学耦合模型与主动增强感知方法,揭示电液复合转向力与位移协同、多电制动动态协同的控制机理,提出线控底盘协同控制与车-路-云协同自主进化控制方法,为高级别自动驾驶发展提供理论技术支撑。
  18. 分布式驱动轮毂电机系统的应用基础研究(申请代码1选择E07的下属代码)
  针对分布式驱动轮毂电机系统工作环境恶劣、散热困难、抗冲击要求高等问题,研究轮毂电机电、磁、热、力、流多物理场耦合机制,提出电机系统协同优化设计方法,突破复杂工况条件下电机高效散热和高可靠密封关键技术,为分布式驱动轮毂电机系统产业化提供理论基础和技术支撑。
  19. 航空发动机陶瓷基复合材料结构跨尺度设计与制备(申请代码1选择E02的下属代码)
  为实现航空发动机连续纤维增强陶瓷基复合材料的精细结构设计与可控制备,研究微观设计与宏观构筑方法,建立预制体编织及烧结致密化工艺的一体化集成技术,研发高强韧复合材料组织结构调控新方法与制备新技术,推动陶瓷基复合材料在我国先进航空发动机上的应用。
  以上研究方向鼓励申请人与江苏省内具有一定研究实力和研究条件的高等院校、研究机构或企业合作申请。
  (二)立足江西省新材料与先进制造领域发展需求,围绕新材料设计与制备、机械设计与制造领域的关键科学问题,开展相关基础研究或应用基础研究。
  重点支持项目
  研究方向:
  1. 二维分子铁电材料的设计、合成与性能研究(申请代码1选择B05的下属代码)
  针对电子器件的微型化、轻薄化、集成化需求,发展二维分子铁电材料的设计和制备技术,研究二维分子铁电材料的组装及薄膜构筑规律,揭示其结构与性能的构效关系,为超薄二维分子铁电薄膜的应用奠定基础。
  2. 航空工业用耐磨耐蚀涂层的绿色制备与应用基础研究(申请代码1选择E01的下属代码)
  针对航空工业对替代电镀硬铬的迫切需求,研发新型耐磨耐蚀涂层体系及其先进环保的再制造技术,揭示涂层成分、结构、制造工艺与性能之间的关联,为传统硬铬涂层的升级替代奠定基础。
  3. 钇钡铜氧系高温超导带材MOCVD外延生长机理及制备研究(申请代码1选择E02的下属代码)
  面向钇钡铜氧高温超导带材在未来大电流输电、强磁场等重要领域的潜在应用,研究带材生长中稀土离子在氧气氛下高结晶度的动力学及钇钡铜氧微观结构有序化机制,建立其与临界电流密度的物理关联,推动稀土高温超导带材MOCVD制备技术发展。
  4. 稀土掺杂磁改性陶瓷的电磁损耗机制和吸波性能调控(申请代码1选择E01的下属代码)
  针对高温宽频条件下吸波隐身对特种陶瓷材料的需求,开展稀土掺杂磁改性陶瓷涂层的频带调控研究,阐明热场与电磁场耦合作用下磁畴演化规律,揭示多物理场下电磁损耗微观机制,提出高温吸波隐身调控策略。
  5. 3D打印再生型组织精细制造基础研究(申请代码1选择E05的下属代码)
  针对激光3D打印专用生物高分子球形粉体制备难题,研究不规则粉体在耦合外场下球化整形机制,发展生物高分子球形粉体制备技术,并探索再生型组织精细结构可控制造技术及其基础理论。
  以上研究方向江西省以外的申请人应与江西省内具有一定研究实力和研究条件的高等院校、研究机构或企业合作申请。
  (三)立足陕西省新材料与先进制造业高质量发展的重大需求,聚焦新材料设计与高效制备、复杂结构的高性能制造等方面的关键科学问题,开展基础研究或应用基础研究。
  重点支持项目
  研究方向:
  1. 大型树脂基复材多筋曲面整体成型过程中结构缺陷演化机理与调控方法(申请代码1选择A08的下属代码)
  面向我国新一代大型飞机研制中高性能复材整体成型制造的迫切需求,建立复材多筋曲面构件共固化整体成型的热-流-固多场耦合分析模型,揭示多作用力下内部分层、树脂不均、外形超差等结构缺陷形成与演化机理,提出高性能精确成型的多维优化调控方法。
  2. 实用化超导材料磁通钉扎机理及其增强方法(申请代码1选择E02的下属代码)
  针对超导材料在磁场中性能衰减的问题,研究现有高温和低温超导磁通钉扎机理,构建磁通相图,探明不同材料的主要磁通钉扎中心,解析磁通量子在热、电、磁等多场耦合条件下的动力学行为,提出磁通钉扎增强方法,提升超导材料的磁场载流性能。
  3. 新型高熵纳米复合涂层组织与性能调控研究(申请代码1选择E01的下属代码)
  面向精密加工对长寿命、高精度涂层刀具的迫切需求,研究高熵靶材微弧放电特性,多维度调控双相高熵纳米复合涂层组织,揭示双相、同质多层极硬高熵纳米复合涂层的强韧化机理,明确强膜基界面结合内在机制,为新型刀具涂层开发与应用提供科学依据。
  4. 原镁纯净化物理化学机理研究(申请代码1选择E01的下属代码)
  针对原镁杂质种类多、含量波动大、氧化夹杂多、现有纯净化技术成本高规模小的难题,研究原镁纯净化的物理化学机理与控制方法,分析原镁中的杂质存在状态,阐明纯净化工艺过程中杂质演化的物理化学规律,发展大规模低成本杂质和氧化物管控和去除方法。
  5. 复杂外形功能结构一体化共形组装机理和方法研究(申请代码1选择E05的下属代码)
  面向空天飞行器共形天线等复杂外形功能结构一体化制造的迫切需求,开展高性能组装机理和方法研究,揭示共形打印界面结合机理、缺陷形成规律与抑制机制,建立多场耦合的精度-功能一体化预测模型,提出功能结构高性能一体化共形组装方法。
  6. 高性能二元难互溶金属制备及其电弧作用机理研究(申请代码1选择E01的下属代码)
  针对输变电及航空航天装备用钨铜、铌钛等关键材料使役性能提升的需求,开展二元难互溶金属强电弧作用下烧蚀行为、熔化规律等共性技术研究,揭示材料强化机理及使役性能协同调控机制,形成制备技术原型,为苛刻环境下高性能二元难互溶金属应用提供科学依据。
  7. 生物参数适配的钽钛基融合器可控制造及时空协同骨整合机制研究(申请代码1选择E05的下属代码)
  针对脊柱退行性疾病患者植入融合器骨整合和弹性模量不匹配的问题,探索基体与涂层界面强结合机理,揭示复合融合器骨整合时空协同调控机制,提出生物参数适配的“骨小梁”基体-涂层一体化的钽钛基融合器可控制造方法,为新一代高性能融合器研发应用提供科学依据。
  以上研究方向鼓励申请人与陕西省内具有一定研究实力和研究条件的高等院校、研究机构或企业开展合作研究。
  五、电子信息领域
  (一)针对江苏省电子信息、人工智能等领域发展的重大需求,围绕未来网络通信、核心算法与未来计算、人工智能、新材料与新型信息器件、集成电路、以及量子信息等关键科学问题,开展相关基础研究或应用基础研究。
  重点支持项目
  研究方向:
  1. 星地一体化智简传输理论与技术(申请代码1选择F01的下属代码)
  针对星地一体化传输所面临的信道模型失配、传输复杂度高、普适性不足等挑战,研究大维信道统计建模及参数估计、信道知识地图构建、位置信息辅助的星地一体化智简传输关键性能分析、空口资源调配等理论方法,开展关键技术验证,为未来星地一体化移动通信系统构建提供理论与技术支撑。
  2. 高速无线光通信信号处理与组网理论技术(申请代码1选择F01的下属代码)
  面向未来空天地海通信网络建设需求,研究宽带无线光信号传播特性,探索高速无线光信号调制、光波束形成与调控、智能波长选择等理论技术,突破有限资源下的低复杂度无线光信号处理方法,研究高速、灵活、高效的无线光通信网络组网技术,为多场景、多业务无线光通信提供理论技术支撑。
  3. 基于可继承学习的低成本大模型基础理论与方法(申请代码1选择F06的下属代码)
  针对当前大模型的行为不可控、隐私保护弱、应用门槛高的关键挑战,研究基于可继承学习的低成本大模型基础理论。研究基于模型间可继承信息的模型扩充机制,探索可动态匹配目标任务资源的模型高效适配机理,提出基于跨任务共性元信息的大模型训练方法,为部署高安全、低成本、强隐私保护的大模型提供理论和技术支撑。
  4. 无人驾驶的3D环境稳健感知与精准预测关键技术(申请代码1选择F06的下属代码)
  面向无人驾驶领域的应用需求,开展行车环境感知与预测的基础理论与关键共性技术研究,建立3D深度感知、场景分割、目标跟踪、轨迹与占据预测、感知决策一体化的理论与方法,提升非结构化复杂环境下智能无人系统感知与预测的鲁棒性、适应性、精准性和实时性。
  5. 环保型量子点发光的多尺度调控机制研究(申请代码1选择F04或F05的下属代码)
  针对环保型量子点显示的瓶颈问题,研究离子轨道、尺寸分布、核壳结构与发光性能之间的多尺度构效关系,研究界面量子阱对激发态的影响规律,实现环保型量子点的高效发光,为广色域环保型显示提供理论基础支撑。
  6. 超表面异质集成二维材料光电成像芯片(申请代码1选择F04或F05的下属代码)
  面向多维光场感知应用需求,研究对波长、偏振、轨道角动量等光参量探测响应的超表面智能设计方法,以及与二维材料耦合机制;突破大规模光学超表面与二维光电探测器件集成技术,研发多维光场探测高分辨率单片集成成像芯片。
  7. 氮极性氮化镓基毫米波器件(申请代码1选择F04的下属代码)
  聚焦基于氮极性氮化镓材料的外延结构设计与生长、毫米波器件工艺、异质结载流子输运特性等关键问题,开展核心有源区异质结的能带结构调控、薄膜外延生长中的杂质控制、器件工艺中表/界面缺陷形成及调控、电场对载流子迁移率影响机理等研究,研制高性能氮极性氮化镓基毫米波器件。
  8. 低维室温多铁性半导体材料研究(申请代码1选择A20的下属代码)
  针对新一代低维铁性半导体工作温度低、多铁性耦合弱等关键瓶颈问题,研究低维半导体中新颖的自旋与电荷极化行为,揭示低维半导体中铁性产生及强耦合机理,突破弱超交换作用限制,研究低维室温铁性半导体材料制备方法,为新型低维半导体器件发展提供理论支撑和技术支持。
  9. 基于隐私保护的分布式控制与决策的理论与方法(申请代码1选择F03的下属代码)
  面向无人自主系统隐私保护的客观需求,研究基于隐私保护的时滞系统稳定性分析、分布式控制、群智协同强化学习及分布式博弈的基础理论,构建隐私保护下的分布式控制与决策一体化研究框架,为群体智能及信息安全基础研究提供理论和方法支撑。
  10. 类脑智能概率计算器件与架构研究(申请代码1选择F04的下属代码)
  面向类脑智能科技前沿,开展基于大脑信息处理机制的概率计算理论模型研究;探索适用于概率计算的新材料、新物态;构建概率计算功能器件与相应的技术架构,开展相应技术的功能验证。
  11. 硅基异质集成高速太赫兹探测器关键技术(申请代码1选择F01的下属代码)
  面向太赫兹集成电路的发展需求,研究新型肖特基二极管的太赫兹响应增强机理,揭示其与硅基波导电路的高效耦合机制,突破薄膜芯片转移技术,研制硅基异质集成肖特基二极管太赫兹探测器,为高速大容量太赫兹通信系统提供关键器件和支撑。
  12. 光量子神经网络的物理基础及应用研究(申请代码1选择A22的下属代码)
  面向光量子神经网络的发展前沿,研究多光子干涉对表达能力的影响,优化代价函数测量方法和参数更新算法,建立更为灵活的网络结构,提升光量子神经网络性能,演示光量子神经网络在数据分类和量子精密测量中的应用。
  13. 基于氮化镓二维电子气器件的太赫兹波相位调制与混频机理研究(申请代码1选择F01的下属代码)
  面向6G太赫兹通信感知技术对有源相控阵芯片的需求,围绕太赫兹波的相位调制和混频探测机理,深入研究高电导率氮化镓二维电子气材料结构的设计与生长、基于高电子迁移率晶体管与肖特基势垒二极管的幅相调制、混频和相干阵列集成等关键问题,为实现太赫兹有源相控阵芯片提供关键技术支撑。
  以上研究方向鼓励申请人与江苏省内具有一定研究实力和研究条件的高等院校、研究机构或企业合作申请。
  (二)针对江西省电子信息领域发展需求,开展图像信息处理、医学光学及光电成像等相关基础研究或应用基础研究。
  重点支持项目
  研究方向:
  1. 复杂空间环境下中低纬电离层多尺度变化特征和空间天气效应研究(申请代码1选择D04的下属代码)
  围绕电离层/热层光化学、动力学等耦合机理,融合数值和数据分析,应用数据同化、深度学习等前沿技术,研究太阳风暴驱动的电离层/热层多时空尺度物理过程,重点探究中低纬电离层和热层不同类型扰动特征和中小尺度结构区域特性,开展电离层、热层高精度建模预报,服务于北斗精准、连续和实时定位。
  2. 面向生成式人工智能的光电成像及显示一体化技术(申请代码1选择F05的下属代码)
  面向生成式人工智能的目标感知与VR/AR高效表示,研究调制照明-探测成像-VR/AR显示一体化系统智能优化设计方法,探索非视距目标的三维高时空分辨率信息感知,实现光电成像及显示一体化。
  3. 跨媒体动态场景高质量虚实融合技术(申请代码1选择F01的下属代码)
  针对虚实场景融合不协调、交互难、数据安全威胁的问题,研究多媒体动态元素高质量生成与虚实融合技术,实现虚实融合场景沉浸式体验;探索跨媒体反馈机制,实现虚实融合场景智能交互与动态更新;研究虚拟伪造数据监测方法,保障虚实融合场景中的数据真实性。实现跨媒体动态场景高质量虚实融合。
  4. 脑组织纵向模量及剪切模量光学弹性成像技术(申请代码1选择F05的下属代码)
  针对脑组织病变非接触和高分辨检测成像需求,开展脑组织纵向模量和剪切模量的光学相干弹性成像研究,探索脑组织受激布里渊弹性成像光能阈值和空耦激励能量阈值机制,实现脑组织光学多模态弹性高分辨率成像。
  以上研究方向江西省以外的申请人应与江西省内具有一定研究实力和研究条件的高等院校、研究机构或企业合作申请。
  (三)围绕陕西省电子信息与通信产业发展重大需求,聚焦云计算与未来网络、高性能计算与人工智能、微电子与光电子等方向的关键科学问题,开展基础研究或应用基础研究。
  重点支持项目
  研究方向:
  1. 超轻量高能效片上自学习算法与架构协同设计方法研究(申请代码1选择F04的下属代码)
  面向复杂环境下无人系统自主能力提升的需求,研究超轻量自学习算法与高能效片上自学习架构及电路,提出低数据依赖自学习模型参数更新机制、片上推训多任务一体计算架构、高效存储带宽压缩电路等,完成现场可编程门阵列(FPGA)设计及其在无人系统上的应用验证。
  2. 高性能多功能一体化柔性电子器件协同设计(申请代码1选择F04的下属代码)
  针对智能穿戴装备对多功能集成柔性电子器件的需求,探索多材料和跨尺度力学计算模拟协同优化方法,研究光固化3D打印新结构,揭示柔性材料对器件性能的影响规律,实现高性能的多维度一体化柔性储能、传感、无线充电和热管理器件。
  3. 多谐振模式协同的超材料电磁增透机理研究(申请代码1选择F01的下属代码)
  针对高速飞行器天线系统对高性能电磁透波材料的需求,研究多谐振模式协同的超材料电磁增透技术,揭示大入射角/宽带电磁增透机理,提出超材料电磁增透设计方法,实现复合材料电磁增透的样件研制及性能验证。
  4. 复杂环境下自激式大带宽可调谐高精度光频调控研究(申请代码1选择F05的下属代码)
  围绕高精度地基授时系统建设对复杂环境免疫和大带宽的自主运行光源需求,研究自激式高动态光频调控机理,构建高精度光学频率源自动控制的核心技术体系,研制出满足地基授时系统要求的工程样机,实现高性能亚赫兹光频信号源。
  5. 自动驾驶的车路云协同计算方法研究(申请代码1选择F02的下属代码)
  针对不同地形地貌下的自动驾驶任务时空特性,构建支持多驾驶场景的车路云协同计算信息模型与集成架构,揭示车路云协同计算的要素耦合机理和运行机制,研究低时延、高并发车路云协同计算与任务调度技术,开展非典型场景的大规模测试与验证。
  6. 空间应用太赫兹芯片模组跨尺度融合机理研究(申请代码1选择F04的下属代码)
  针对大容量、高速率空间通信对太赫兹全固态芯片与模组的需求,揭示半导体器件在太赫兹频段下载流子输运机理和纳米沟道调制机制,研究芯片微米尺度互连传输机理和多功能高密度集成多模态调控理论,构建太赫兹收发前端跨尺度三维集成融合体系。
  以上研究方向鼓励申请人与陕西省内具有一定研究实力和研究条件的高等院校、研究机构或企业开展合作研究。
  六、人口与健康领域
  (一)围绕江苏省人民群众生命健康需要,面向现代医学和生物医药产业发展重大需求,针对药物先导化合物、在体类器官构建、病毒性疾病免疫失衡机制等方面的关键科学问题,开展基础研究或应用基础研究。
  重点支持项目
  研究方向:
  1. 基于临床样本的抗糖尿病足潜在新靶点发现及新颖药物先导化合物设计、合成与优化(申请代码1选择H34的下属代码)
  利用临床样本,采用多学科技术手段,鉴定糖尿病足发生发展的核心蛋白,开展相应病理机制研究,发现抗糖尿病足潜在新靶点,并针对新靶点开展药物先导化合物设计、合成与优化。
  2. 鼠人源化类器官构建与器官发育稳态调控机制研究(申请代码1选择C12的下属代码)
  以人源干细胞和人体组织构建的类器官为基础,结合小鼠免疫系统人源化等技术,建立具备免疫、代谢、循环等复杂组织微环境与生理构造的在体类器官,解析其发育过程中的关键机制,揭示体内生理稳态、疾病发生发展与人源类器官发育关键过程之间的动态关联,为系统组织器官的构建提供创新技术与理论支持。
  3. 病毒感染免疫失衡机制及干预策略研究(申请代码1选择C08的下属代码)
  以重大病毒性疾病为研究对象,借助类器官、动物模型及临床标本等,探索病毒感染对机体免疫系统的影响,揭示抗病毒免疫及免疫失衡导致机体损伤的机制;设计并发现新型免疫干预抗病毒候选药物,为开发病毒性疾病新型干预策略奠定基础。
  4. 具有免疫调节功能的苦味类中药功效物质基础及其作用机制研究(申请代码1选择H32的下属代码)
  针对临床多发的炎症性疾病,选取具有清热解毒、降气化痰、行气止痛等功效的苦味类中药,运用多学科方法与技术建立与功效对应的药效评价模型,阐明苦味类中药的功效物质基础,揭示其对疾病发生发展的免疫调节靶点及作用机制,并在此基础上开展原创新药候选物的发现及成药性研究。
  5. 局部放射损伤早期精准评估和修复研究(申请代码1选择H29的下属代码)
  围绕局部放射损伤诊治重点和难点,基于智能响应性成像探针等技术,探索建立局部放射损伤程度、病灶范围及辐照剂量早期精准评估的新体系,研究靶向局部放射损伤重点细胞和组织微环境早期干预与修复的方法及机制,取得局部放射损伤诊治的关键性突破。
  6. 孤独症或青少年情绪障碍核心症状的神经环路机制(申请代码1选择H09或H10的下属代码)
  聚焦孤独症或青少年情绪障碍,通过构建和运用动物模型,解析上述疾病核心症状的神经环路基础,探究遗传变异等因素导致相关疾病核心症状的分子细胞机制,研发新的药物和物理干预策略,为相关疾病的干预和治疗提供科学依据。
  7. 疾病过程中间充质干细胞与组织微环境互作及演变(申请代码1选择C12的下属代码)
  针对组织免疫稳态的维持机理,聚焦间充质干细胞参与组织免疫稳态的细胞互作特征,阐明其稳态失衡影响肺/肝纤维化、自身免疫性疾病及心脏疾病等重大慢病发生发展的关键环节,揭示细胞互作及演变过程中的分子机制,探索相关重大慢病治疗的新方法。
  以上研究方向鼓励申请人与江苏省内具有一定研究实力和研究条件的高等院校、研究机构或企业合作申请。
  (二)立足陕西省人口与健康领域发展需求,针对重大疾病、罕见病和地区高发病等的发病机制、精准诊疗以及秦药开发利用中的关键科学问题,开展基础研究或应用基础研究。
  重点支持项目
  研究方向:
  1. 标准化异种肝脏移植模型构建和长期存活机制研究(申请代码1选择H03的下属代码)
  基于基因编辑技术,建立标准化异种辅助性和原位肝脏移植大动物模型,评估其有效性和安全性,探究引发异种肝脏移植生理兼容、免疫排斥、凝血紊乱、炎症损伤等病理进程的分子机制,寻找潜在的干预靶点,制定有效的干预策略,延长移植物和受体的功能存活时间。
  2. 陕产特色药食两用秦药的功效物质解析与品质形成机制研究(申请代码1选择H32的下属代码)
  选择2~3种陕西特色药食两用秦药为重点研究对象,明确其主要功效成分群与质量标志物,解析优良品质形成机制,揭示功效成分的相关作用机理,挖掘非药用部位资源的综合利用价值,为药食两用秦药高品质资源保障与可持续利用提供科学依据。
  3. 蒿属植物挥发性物质引发过敏性鼻炎的机制与中药抗过敏活性分子发现(申请代码1选择H32的下属代码)
  针对陕北地区蒿属植物致过敏性鼻炎高发的突出问题,开展蒿属植物挥发性过敏物筛选分析鉴定与致敏性评价,阐明其导致过敏性鼻炎的作用机制;建立基于靶标的抗过敏活性成分高效筛选方法,发现抗过敏中药活性分子并揭示其作用机制,为过敏性鼻炎治疗候选药物研究奠定基础。
  4. 神经免疫性疾病的发病机制和精准诊疗策略研究(申请代码1选择H09的下属代码)
  针对神经免疫性疾病机制不清、辅助诊断方法和靶向药物缺乏的问题,结合临床资源和动物模型,揭示神经免疫性疾病的发病机制和潜在干预靶点;利用临床队列和生物样本库,建立即时性自身抗体检测新技术,筛选疾病预警、进展、疗效评估的生物标志物,为神经免疫性疾病的精准诊疗提供依据。
  以上研究方向鼓励申请人与陕西省内具有一定研究实力和研究条件的高等院校、研究机构或企业开展合作研究。
  七、申请要求
  (一)申请人条件。
  申请人应当具备以下条件:
  1.具有承担基础研究课题或者其他从事基础研究的经历;
  2.具有高级专业技术职务(职称);
  在站博士后研究人员、正在攻读研究生学位以及无工作单位或者所在单位不是依托单位的人员不得作为申请人进行申请。
  (二)限项申请规定。
  执行《2024年度国家自然科学基金项目指南》“申请规定”中限项申请规定的相关要求。
  八、申请注意事项
  申请人和依托单位应当认真阅读并执行本项目指南、《2024年度国家自然科学基金项目指南》和《关于2024年度国家自然科学基金项目申请与结题等有关事项的通告》中相关要求。
  1.本联合基金项目采取无纸化申请。申请书提交时间为2024年4月15日至4月20日16时。
  2.本联合基金面向全国,公平竞争。对于合作研究项目,应当在申请书中明确合作各方的合作内容、主要分工等。重点支持项目合作研究单位的数量不得超过2个。
  3.申请人同年只能申请1项区域创新发展联合基金项目。
  4.申请人登录国家自然科学基金网络信息系统(简称信息系统),采用在线方式撰写申请书。没有信息系统账号的申请人请向依托单位基金管理联系人申请开户。
  5.申请书中的资助类别选择“联合基金项目”,亚类说明选择“重点支持项目”,“附注说明”选择“区域创新发展联合基金”;“申请代码 1”应按照本联合基金项目指南要求选择,“申请代码 2”根据项目研究领域自主选择相应的申请代码;“领域信息”根据项目研究领域选择相应的领域名称,如“生物与农业领域”;“主要研究方向”根据项目研究方向选择相应的方向名称,如“1. 酸性多糖生物合成与结构修饰调控机制研究”,研究期限应填写“2025年1月1日-2028年12月31日”。
  6.申请项目应当符合本项目指南的资助范围与要求。申请人按照项目申请书的撰写提纲撰写申请书。如果申请人已经承担与本联合基金项目相关的国家其他科技计划项目,应当在申请书正文的“研究基础与工作条件”部分论述申请项目与其他相关项目的区别与联系。
  7.资助项目取得的研究成果,包括发表论文、专著、研究报告、软件、专利、获奖及成果报道等,应当注明得到国家自然科学基金区域创新发展联合基金项目资助和项目批准号或做有关说明。国家自然科学基金委员会与江苏、江西、陕西等省份共同促进项目数据共享和研究成果在当地推广和应用。
  8.依托单位应当按照要求完成依托单位承诺函、组织申请以及审核申请材料等工作。在2024年4月20日16时前通过信息系统逐项确认提交本单位电子申请书及附件材料,并于4月21日16时前在线提交本单位项目申请清单。
  联系方式
  国家自然科学基金委员会计划与政策局
  联系人:李志兰 刘 权
  电 话:010-62329897,62326872
  江苏省科学技术厅
  联系人:范 军 郦雅芳
  电 话:025-83214956
  江西省科学技术厅
  联系人:王志强 颜 翔
  电 话:0791-86252914,86266641
  陕西省科学技术厅
  联系人:张 杲 高 云
  电 话:029-87294395,81129231

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2024年度国家自然科学基金企业创新发展联合基金项目指南(第二批)

关于发布2024年度国家自然科学基金企业创新发展联合基金项目指南(第二批)的通告

国科金发计〔2024〕118号
  国家自然科学基金委员会现发布2024年度国家自然科学基金企业创新发展联合基金项目指南(第二批),请申请人及依托单位按项目指南中所述的要求和注意事项申请。
国家自然科学基金委员会
2024年3月14日
 
2024年度国家自然科学基金企业创新发展联合基金项目指南(第二批)

国家自然科学基金委员会与企业共同出资设立企业创新发展联合基金,旨在发挥国家自然科学基金的导向作用,吸引和集聚全国的优势科研力量,围绕产业发展中的紧迫需求,聚焦关键技术领域中的核心科学问题开展基础研究,促进知识创新体系和技术创新体系的融合,推动我国企业自主创新能力的提升。

  2024年度,试点企业创新发展联合基金申请时不计入申请和承担项目总数范围,正式接收申请后计入。
  2024年度企业创新发展联合基金(第二批)以重点支持项目或集成项目的形式予以资助,资助期限均为4年。其中重点支持项目的直接费用平均资助强度约为260万元/项,集成项目的直接费用平均资助强度为1000万元/项。
  一、领域和主要研究方向
  (一)能源与化工领域
  集成项目
  国家能源投资集团有限责任公司
  1. 产物精准调控的分子尺度煤基油品加氢催化反应路径及机理研究(申请代码1选择B08的下属代码)
  针对不同分子结构特征的煤基油品设计可精准调控目标产物的催化剂体系,在原子级别上合理设计和调控活性位点的结构、化学性质和微环境,在分子水平上揭示反应机理,提高催化反应活性和产品选择性。
  (1)催化剂表面化学结构变化与活性、选择性的关系
  研究催化剂表面化学结构动态变化、局部化学结构与体相结构差异产生的表面势能变化规律、表面化学反应的过程和机制,揭示活性位点的反应特性,确定催化剂的结构-性能关系,在分子水平上,揭示煤基油品催化反应本征动力学和反应机理。
  (2)金属相活性中心与酸性活性中心协同效应
  针对煤基油品和目标产物特点,研究载体结构微观调控改变催化剂酸性中心类型和强度的规律,揭示金属相与载体微环境变化对扩散、吸附、表面反应、脱附的影响,从电子效应层面阐述金属相结构、助剂和载体协同作用,研究酸性和金属性的匹配,为开发适应不同煤基油品的高效加氢催化剂提供科学理论依据。
  (3)高通量机器人实验及人工智能设计筛选
  针对煤基油品加氢催化反应,开展高通量机器人小型实验,用于不同煤基油品催化材料开发。开发人工智能模型,通过多实验目标优化,在分子尺度对煤基油品产物精准调控,实现催化材料高通量筛选。
  本项目申请应同时包含上述3项研究内容,紧密围绕主题“产物精准调控的分子尺度煤基油品加氢催化反应路径及机理研究”开展深入系统研究,成果应包括原理、方法、技术以及实验成果等。
  重点支持项目
  国家能源投资集团有限责任公司
  1. 等离子体与催化剂材料耦合增强CO2活化还原技术研究(申请代码1选择B08的下属代码)
  研究等离子体与催化材料耦合增强作用,揭示等离子体强化CO2分子活化还原制CO的反应机理,确定降低反应活化能、提高能量利用率的路径。
  2. 费托合成油正构烷烃制烯烃及内烯烃转化制α-烯烃催化剂研究(申请代码1选择B08的下属代码)
  围绕高效费托合成油正构烷烃脱氢制烯烃及内烯烃转化制α-烯烃催化剂开发,采用原位表征技术研究催化剂表面活性中心的原子配位结构、电子性质及微环境,揭示活性位点反应机制,构建催化转化反应网络,确定催化剂的构效关系,指导分子水平上的催化剂理性设计。
  3. 富油煤分子结构及直接液化反应机理研究(申请代码1选择B08的下属代码)
  建立富油煤及其显微组分的分子结构模型,研究显微组分的键合结构断键规律、自由基及中间产物的演化历程,揭示沥青质加氢反应行为及产物调控机制,确定煤的组成结构-显微组分-工艺条件-产品分布的内在关系。
  4. 煤液化沥青制备中间相沥青碳纤维原料机理研究(申请代码1选择B08的下属代码)
  研究煤液化沥青制备中间相沥青碳纤维的过程中,煤液化沥青及可纺中间相沥青的指纹特征,阐明沥青特性与纤维性能之间的本征关系,构建煤液化沥青及中间相可纺沥青的结构模型,揭示中间相沥青微观特性的演变机理,为煤液化沥青基碳纤维的制备提供理论指导。
  5. 深部煤炭地下气化与气化腔封存CO2机理研究(申请代码1选择E04的下属代码)
  研究深部煤炭地下气化多相反应、产物富集及迁移规律、长期稳定产气控制因素,揭示多场耦合条件下气化腔空间演化特征及控制机理,阐明气化腔CO2封存与地质响应相互作用规律。
  6. 干热岩储层改造力学作用机制及控缝控震机理研究(申请代码1选择E04的下属代码)
  构建高温高压作用下干热岩损伤本构模型,研究温度与应力耦合作用下干热岩应力腐蚀效应及疲劳劣化机理,揭示干热岩储层改造过程力学特性演化特征、储层改造诱发地震的力学机制,分析流体压力变化、压裂裂隙扩展和储层岩石破裂等因素对诱发地震的影响规律,提出储层改造诱发地震控制方法。
  7. 井工煤矿超低浓度甲烷吸收/吸附新材料及机理研究(申请代码1选择E04的下属代码)
  研究适用于井工煤矿总回风流高湿高尘条件超低浓度甲烷吸收/吸附新材料,揭示超低浓度甲烷吸收-解析和吸附-脱附机理,构建超低浓度甲烷低成本处置利用方法。
  8. 松软低透气性高突煤层顶底板长距离水平井穿层压裂增透机理及抽采工艺研究(申请代码1选择E04的下属代码)
  研究非均质煤-岩层组合结构水力压裂裂缝跨质扩展规律,揭示松软低透气性高突煤层顶底板长距离水平井穿层压裂增透机理,构建增透裂缝空间网络模型,提出复合压裂均衡增透技术及抽采工艺,建立松软低渗透煤层立体增透效果评估方法。
  9. 厚层松软含水/隔水层复合顶板开采溃水溃泥机制及防治技术研究(申请代码1选择E04的下属代码)
  分析厚层松软含水/隔水层沉积环境特征,研究采动条件下弱胶结厚层松软覆岩破断及动态演化机理,揭示溃涌通道裂隙分布、泥水运移规律及溃涌启动条件,建立危害性评价模型和评价机制,提出厚层松软含水/隔水层复合顶板开采溃水溃泥灾害防治方法。
  10. 高强度开采条件下顶板动力灾害致灾机理及智能监测预警方法研究(申请代码1选择E04的下属代码)
  研究高强度开采条件下采场覆岩断裂失稳特征,揭示高强度开采扰动下煤岩体结构的动力响应规律及顶板动力灾害致灾机理,明确高强度开采条件下顶板动力灾害先兆信息,提出基于先兆信息的人工智能顶板动力灾害监测预警方法。
  11. 电解制氢过程多相/多场/多时间-空间尺度耦合规律和仿真技术研究(申请代码1选择E06的下属代码)
  研究电解制氢过程多时间尺度、多空间尺度电解堆器件的电、热、质等多物理场耦合规律,聚焦电极气液固三相界面的可控构筑、失效模式与衰变诱因,以及工质流型动态可视化和失稳模式,构建大尺寸高精度电解堆三维仿真模型,用于指导状态诊断与调控。
  12. 千万千瓦级新能源基地综合能源容量规划、仿真技术与调控规律研究(申请代码1选择E06的下属代码)
  研究风光火等互补的动态发电功率预测方法,建立新能源基地发电和储能系统的高精度仿真模型,提出新能源基地容量规划与优化方法;研究风光火储氢等多能互补的协同规律,提出源网荷储一体化新能源系统调控策略和经济运行模式,实现零弃风弃光。
  13. 面向太阳能高效利用的超高温固体介质储热材料基础研究(申请代码1选择E06的下属代码)
  探索适用于下一代太阳能高效利用的超高温固体介质储/释热体系;揭示储热材料吸收光谱匹配性,储/释热循环过程中材料微观演变机理;开发适合非密封环境、易于规模化、高安全、长寿命的超高温固体介质材料。
  14. 高效高惯性常数飞轮同步调相机的设计与控制方法(申请代码1选择E06的下属代码)
  构建飞轮同步调相机系统的动态运行模型,研究大转差率下的飞轮电磁驱动结构与控制原理,揭示“高速惯量飞轮-同步调相机”的机电-电磁序贯响应特性,提出真空高速惯量飞轮与大气常压同步调相机的融合方法,形成飞轮同步调相电机的惯量支撑与有功/无功协调运行控制策略。
  15. 煤掺氢/氨清洁高效燃烧机理研究(申请代码1选择E06的下属代码)
  研究煤掺氢/氨燃料的多组分混合、多场耦合燃烧特性与反应机理,揭示混合燃料着火-燃烧-燃尽规律及混燃过程污染物生成机制,构建煤掺氢/氨燃烧简化反应机理模型、污染物生成预测模型,开发大尺度全炉膛多源燃料混燃的高精度数值模拟方法,建立多源燃料混燃的清洁高效燃烧组织方式。
  16. 高性能CO2煤基物理吸附材料研究(申请代码1选择E06的下属代码)
  面向燃煤电厂烟气碳捕集,开展高性能CO2煤基物理吸附材料的孔隙结构与表面官能团定向设计研究,明确二者精准调控优化策略,阐明该吸附材料对CO2吸脱附影响机制,揭示煤电烟气中典型杂质对材料性能的影响规律与作用机理,提出抗污型低能耗CO2煤基物理吸附材料制备方案。
  17. 三北地区构网型储能支撑高比例新能源并网稳定运行技术研究(申请代码1选择E07的下属代码)
  针对三北地区高比例新能源并网稳定问题,研究构网型储能支撑高比例新能源并网稳定运行机理及对系统暂稳态特性影响规律,揭示海量电力电子设备间及其与电网间的交互与震荡机制,建立设备间、设备与系统间阻抗的动态辨识、预测及重构理论方法,提出不同类型构网型储能在极端天气和故障条件下的震荡抑制、主动支撑控制理论与策略。
  18. 大型变速抽水蓄能机组宽幅宽频稳定运行及主动支撑电网控制策略(申请代码1选择E09的下属代码)
  针对大型双馈变速抽水蓄能机组,研究机组宽幅宽频运行损伤机理及优化设计,提出机组多物理场耦合分析及过渡过程控制策略,构建接入电网适应性评价方法及系统稳定支撑技术。
  (二)电子信息领域
  重点支持项目
  中国联合网络通信有限公司
  1. 基于多模态融合的车路云一体化交通环境感知关键技术(申请代码1选择F01的下属代码)
  针对车、路、云在内的多智能体间感知协同能力欠缺、交通场景感知精度不足,开展多智能体之间感知能力互操作架构和模型研究,并研发多种基于多模态融合的交通场景感知算法,构建场景分析、提取、存储以及数据应用的实时、智能感知处理闭环系统,并进行实验验证。
  2. 面向工业控制领域的5G-A/6G超高可靠低时延网络架构与关键技术研究(申请代码1选择F01的下属代码)
  针对工业控制领域5G-A/6G超高可靠超低时延的挑战,研究跨域系统整合和协议设计,以实现无线有线融合的资源优化;研究工业以太网协议和通信协议的融合,促进不同工业设备和通信系统之间的无缝通信;研究亚毫秒级时延和7个9的超高可靠性的关键技术,攻关通信协议优化和系统架构调整方案,并进行仿真验证。
  3. 面向超宽带光网络的数字孪生建模和自优化研究(申请代码1选择F01的下属代码)
  针对高速传输系统中精细管理以及性能优化需求,基于人工智能技术,面向大规模、多波段、超高速的光网络,研究综合网络、传输系统、业务的跨层级数字孪生模型,提出自优化算法和管理机制,进行测试验证。
  4. 通感一体光网络理论和技术研究(申请代码1选择F01的下属代码)
  针对通信网络通感深度融合发展的需求,研究通感一体化光通信理论,构建集高速传输和多维感知一体的信道模型,提出通感功能串扰抑制方法与动态通感调控机理,设计支持多点协同的感知机制和控制协议,支持多场景兼容的感知能力增强,开发原型系统并验证。
  5. 光与毫米波融合的新型宽带接入技术研究(申请代码1选择F01的下属代码)
  面向未来室内超高带宽接入需求,研究光与无线深度融合的宽带接入理论与技术,提出光与毫米波融合传输信道模型,形成融合通信自动优化算法,针对高通量、低延时等场景,进行仿真和实验验证。
  6. 面向6G多样化应用的分布式智简网络技术研究(申请代码1选择 F01的下属代码)
  研究面向6G多样化应用的分布式智简网络架构、协议体系和关键技术,包括去中心化可信分布式网络架构、网络功能重构和接口简化协议、分布式子网协同和智能自治机制、用户需求感知和用户意图解析等关键技术,构建6G分布式智简网络原型,开展典型应用场景下的理论验证与性能评估。
  7. 5G-A/6G智能超表面协同技术研究(申请代码1选择F01的下属代码)
  研究智能超表面在远场和近场条件下信道估计与波束赋形技术,开展对比分析和仿真验证,提升智能超表面精准实时动态调控波束能力;研究智能超表面组网方案和干扰控制技术,提升网络质量和性能;研究智能超表面低成本、极低功耗技术方案。
  8. 面向高频通信的大规模天线与通感一体关键技术研究(申请代码1选择F01的下属代码)
  研究基于超大规模天线阵列高频基站波束管理等覆盖增强技术及智能节能方法,构建智能绿色高频基站原型;针对多频段、多节点、多感知系统协同通感融合网络中的干扰问题,研究干扰及资源分配最优化理论,开展复杂环境下组网方案及技术验证。
  9. 未来网络智能内生理论与关键技术研究(申请代码1选择F01或F02的下属代码)
  研究智能内生的固移网络一体化架构与技术体系,构建网元层和网络层的智能体,研究多智能体之间协作、决策与进化机制,建立网络控制面与转发面的多智能体大模型,提升路由决策、网络管理、流量分类和识别的智能化水平,基于承载网和核心网开展理论验证和性能评估。
  10. IPv6网络内生安全技术研究(申请代码1选择F01或F02的下属代码)
  探索IPv6与AI、区块链等技术融合的网络安全机制,研究IPv6网络的风险检测与识别、主动安全防御、数据安全传输等关键技术,形成网络-数据-业务一体化的IPv6网络内生安全技术体系,并开展实验验证。
  11. 6G新型融合网络的安全关键技术(申请代码1选择F02的下属代码)
  针对6G网络架构演进、业务类型多样化以及人工智能、量子计算等新技术应用带来的新安全风险,探索6G网络的安全威胁新模式,设计通用、可演进的6G网络安全架构,研究适应于6G新型异构网络的安全关键技术以及面向天地融合等新场景的安全方案,推动6G安全与业务的全面融合。
  12. 未来互联网技术体系研究(申请代码1选择F02的下属代码)
  研究新型网络标识理论方法、去中心化身份验证和授权机制等,增强网络传输的可信度;研究数据标识驱动的数据跨平台(中介)多跳协同架构,形成数据智能交互和分发能力;研究智能管控理论方法,实现网络、VNF、计算等资源的动态分配和管理。开展实验和技术验证。
  13. 大规模智算中心网络流量优化与调度技术研究(申请代码1选择F02的下属代码)
  面向智算中心大规模RDMA流量高速无损传输需求,研究端网一体,光电协同的智算中心网络流量优化管控理论与方法;研究面向RDMA流量的拥塞控制理论方法,提高网络利用率和降低传输时延;研究智算中心内RDMA流量的特性,提出新型负载均衡理论方法,优化大规模RDMA流量在网络中的分布;开展实验和技术验证。
  14. 面向算力与数据互联的高性能广域网络研究(申请代码1选择F02的下属代码)
  面向高通量算力与数据的复杂交互和传输需求,提出算力与数据融合的高性能传输机理模型,研究异构泛在广域无损数算融合传输机制;面向新型应用场景的海量数据高性能传输需求,研究自适应流量控制、端网协同传输、拥塞控制等传输协议优化模型;开展广域典型场景传输实验验证。
  15. 新型互联网确定性组网与协议研究(申请代码1选择F02的下属代码)
  面向工业控制、元宇宙&XR等业务的低时延、低抖动传输需求,研究基于TSN、DetNet等技术的广域网确定性组网理论方法;研究时延队列调度、流量控制、资源预留等关键技术,满足跨域的端到端确定性承载需求,并进行仿真与实验验证。
  16. 多场景全天时通导一体化融合服务关键技术(申请代码1选择 F03的下属代码)
  研究基于5G、北斗和低轨卫星等关键系统的通导融合系统建模理论方法,建立时空信息统一的系统框架,研究动态自适应的融合定位技术,构建异构通信、导航、感知信息融合与评价体系,实现高可靠、多场景全天时通导融合服务系统。
  17. 通用AIGC伪造内容检测方法及关键技术研究(申请代码1选择F06的下属代码)
  针对AIGC类内容伪造技术发展迅猛的威胁,研究具备连续学习能力的通用AIGC伪造内容检测方法,探索AIGC内容与真实内容的特征边界,实现AIGC伪造内容检测模型的持续演化,形成对伪造文本、语音、图像、视频内容的持续鉴别能力。
  18. 高效精准低复杂度的多模态大模型网络结构研究(申请代码1 选择F06的下属代码)
  研究面向长序列输入友好的低复杂度多模态网络结构,探索高效率多模态特征精准的表示方法,实现新型多模态网络模型原型系统,解决当前多模态大模型输入长度受限、图像特征提取精度要求高、模型受训练窗口大小/分辨率的限制等问题。
  19. 安全可信的高表现力语音生成大模型关键技术研究(申请代码1 选择F06的下属代码)
  研究语音内容、韵律、音色和风格解耦的理论方法,实现具有上下文学习能力和高表现力的语音生成大模型,能够基于少样本或零样本数据生成高相似度、高表现力、情感可控的多语言合成语音;研究语音生成大模型的安全可信技术,在生成过程中实现价值观对齐,并为偏见和毒性检测提供安全可信的评测方法。
  二、申请要求
  (一)申请人条件。
  申请人应当具备以下条件:
  1.具有承担基础研究课题或者其他从事基础研究的经历;
  2.具有高级专业技术职务(职称);
  在站博士后研究人员、正在攻读研究生学位以及无工作单位或者所在单位不是依托单位的人员不得作为申请人进行申请。
  (二)限项申请规定。
  执行《2024年度国家自然科学基金项目指南》“申请规定”中限项申请规定的相关要求。
  三、申请注意事项
  申请人和依托单位应当认真阅读并执行本项目指南、《2024年度国家自然科学基金项目指南》和《关于2024年度国家自然科学基金项目申请与结题等有关事项的通告》中相关要求。
  1.本联合基金项目采取无纸化申请。申请书提交时间为2024年4月15日至4月20日16时。
  2.本联合基金面向全国,公平竞争。鼓励申请人与联合资助方下属研发机构开展合作研究。对于合作研究项目,应当在申请书中明确合作各方的合作内容、主要分工等。集成项目合作研究单位的数量不得超过 4 个,重点支持项目合作研究单位的数量不得超过 2 个。
  3.申请人同年只能申请 1 项企业创新发展联合基金项目。
  4.申请人登录国家自然科学基金网络信息系统(简称信息系统),采用在线方式撰写申请书。没有信息系统账号的申请人请向依托单位基金管理联系人申请开户。
  5.申请书中的资助类别选择“联合基金项目”,亚类说明选择“集成项目”或“重点支持项目”,“附注说明”选择“企业创新发展联合基金”;“申请代码 1”应按照本联合基金项目指南要求选择,“申请代码 2”根据项目研究领域自主选择相应的申请代码;“领域信息”根据项目研究领域选择相应的领域名称,如“能源与化工领域”;“主要研究方向”根据项目研究方向选择相应的方向名称,如“1.等离子体与催化剂材料耦合增强CO2活化还原技术研究”,研究期限应填写“2025年1月1日-2028年12月31日”。
  6.申请项目应当符合本项目指南的资助范围与要求。申请人按照项目申请书的撰写提纲撰写申请书。如果申请人已经承担与本联合基金项目相关的国家其他科技计划项目,应当在申请书正文的“研究基础与工作条件”部分论述申请项目与其他相关项目的区别与联系。
  7.资助项目取得的研究成果,包括发表论文、专著、研究报告、软件、专利、获奖及成果报道等,应当注明得到国家自然科学基金企业创新发展联合基金项目资助和项目批准号或作有关说明。国家自然科学基金委员会与国能集团、中国联通等2家企业共同促进项目数据共享和研究成果的推广和应用。
  8.依托单位应当按照要求完成依托单位承诺函、组织申请以及审核申请材料等工作。在2024年4月20日16时前通过信息系统逐项确认提交本单位电子申请书及附件材料,并于4月21日16时前在线提交本单位项目申请清单。
  联系方式
  国家自然科学基金委员会计划与政策局
  联系人:李志兰 刘 权
  电 话:010-62329897,62326872
  国家能源投资集团有限责任公司科技与信息化部
  联系人:严晓辉 张 勇
  电 话:010-57337626
  中国联合网络通信有限公司科技创新部
  联系人:周晓霞 刘 镝
  电 话:010-66259300,66258330

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2024年度NSAF联合基金项目指南

关于发布2024年度NSAF联合基金项目指南的通告

国科金发计〔2024〕115号

  国家自然科学基金委员会现发布2024年度NSAF联合基金项目指南,请申请人及依托单位按项目指南中所述的要求和注意事项申请。

国家自然科学基金委员会

2024年3月14日

    

2024年度NSAF联合基金项目指南

  国家自然科学基金委员会与中国工程物理研究院共同设立的国家安全学术基金(NSAF联合基金),旨在发挥国家自然科学基金的平台及管理优势,吸引和调动全国高等院校、科研机构的力量开展与国家安全相关的基础研究工作,开拓新的研究方向,培养国防高科技人才,促进国家安全相关领域源头创新能力的提升。

  一、主要研究方向

  2024年度NSAF联合基金以重点支持项目的形式予以资助,资助期限均为4年,直接费用平均资助强度约为260万元/项。

  本年度开放的大科学装置为:中国绵阳研究堆及其中子科学平台、“星光III”激光装置、高平均功率太赫兹自由电子激光装置。

  1.适应国产异构计算机系统的三维粒子输运高效算法研究(申请代码1选择A05的下属代码)

  针对国产异构超级并行机体系结构特征,开展新型三维非结构网格粒子输运计算方法的高效并行算法和并行编程技术研究,解决传统算法计算局部性弱、并行度低和多级并行不易适配的难题,实现异构系统的三维粒子输运复杂多物理场耦合的高可扩展并行计算。

  2.基于知识内嵌多模态机制的并行程序关键特征识别与可扩展性研究(申请代码1选择A05的下属代码)

  针对科学计算程序在超大规模下并行可扩展性问题,研究基于均匀覆盖度的并行程序特征点分布构建方法和基于静态动态重构下的程序特征点分布优化方法,发展基于知识内嵌模型指导下的并行程序关键特征识别技术,利用多模态机制优化特征识别效果,预测在超大规模下的程序性能及功耗特征。

  3.弹体高速入水流固耦合机制及弹道失稳抑制方法研究(申请代码1选择A08的下属代码)

  面向弹体高速入水运动过程的装备可靠性评估需求,发展多相流动精细界面捕捉与流固耦合方法,研究入水过程的流场演化及结构响应特征,揭示气液固耦合及入水弹道稳定性机制,提出弹道失稳抑制方法。

  4.多尺度密闭空间流动-化学反应多组分气体长时演化模型和加速算法研究(申请代码1选择A09的下属代码)

  针对多尺度密闭空间(10-4 m ~1m)中包含多种化学反应边界与空间气体流动的多组分气体状态精准预测问题,研究多组分气体(H2O、O2、H2、N2、CO2、Ar等)时空多尺度建模方法,揭示流动-化学反应耦合机制,研究模型降阶加速计算和数-实结合的孪生方法,开展模型验证与确认,实现年时间尺度下气体演化评估与预测。

  5.强激波冲击流体界面的失稳机理与调控研究(申请代码1选择A09的下属代码)

  基于稳定生成的马赫数3以上高强度平面激波和汇聚激波,建立初始界面生成方法及其扰动模态表征方法,获得界面演化过程和流动结构,揭示扰动模态耦合竞争、初始条件记忆性、湍流混合等规律,阐明复杂流体界面失稳机理,提出界面扰动增长的有效调控方法。

  6.极端载荷下强度介质界面不稳定性问题研究(申请代码1选择A12的下属代码)

  建立Mbar级压力下强度介质界面不稳定性的实验加载与测试诊断能力,研究界面不稳定性增长与初始扰动谱、压强、加载路径等参数之间的依赖关系,阐明高压高应变率下强度对界面不稳定性增长的致稳机理与规律,提出基于界面不稳定性增长的本构模型标定方法。

  7.强冲击下典型金属动态损伤断裂行为多尺度机理、表征方法和深度学习模型研究(申请代码1选择A12的下属代码)

  发展强冲击下典型金属动态损伤和失效行为的微-介-宏观多尺度模拟方法,揭示强冲击动态损伤失效的多尺度统计型规律和内在机理,构建关联材料微-介-宏观结构和强冲击载荷特征的动态损伤演化和失效预测深度学习模型,发展相应的材料强冲击力学响应描述方法。

  8.冲击作用下铁电薄膜能量转换机制与响应行为研究(申请代码1选择A12的下属代码)

  针对高能铁电脉冲功率电源性能提升的需求,研究典型铁电薄膜(叠堆)在冲击过程中的能量转换机制;揭示铁电薄膜厚度对冲击相变与放电行为的影响规律,阐明铁电薄膜“尺度-结构-能量”对应关系;探索辐照对薄膜(叠堆)冲击放电行为的影响;提出超大电流输出的铁电薄膜(叠堆)功率器件设计方案。

  9.高平均功率太赫兹自由电子激光辐照高能炸药点火机理研究(申请代码1选择A12的下属代码)

  围绕高能炸药安全性研究的需求,建立分子化学键共振吸能诱导炸药点火的超高时间分辨瞬态诊断实验方法,开展强相干太赫兹波激发下PBX炸药能量吸收、能量转移、温升导致点火的新物理现象研究,揭示炸药点火响应与太赫兹波能量注入的量效关系。

  10.强激光与电子束相互作用产生X射线光频梳的理论和模拟研究(申请代码1选择A22的下属代码)

  针对目前光频梳能量无法突破极紫外频段的问题,开展利用高能电子在强激光场中辐射产生X射线光频梳的研究,发展描述复杂电磁场中量子电动力学过程的非微扰量子理论,建立模拟复杂系统中电子辐射过程的准量子算法,研究高能电子束在多束强激光场中的不同辐射机制,提出产生X射线光频梳的理论和实验方案。

  11.强流中子源重水射流靶流动特性与束靶作用机理研究(申请代码1选择A28的下属代码)

  针对基于强流离子束与高速重水射流靶作用的中子产生过程,研究强流脉冲离子束作用下大长宽比矩形重水射流靶多相流动结构演化及其稳定性,揭示热-流-电化学多场耦合作用下气泡演化机理及其对中子产额影响规律,提出面向强流中子源的重水射流靶设计准则。

  12.高能量带电粒子在极端条件等离子体中的能量沉积和输运特性研究(申请代码1选择A29的下属代码)

  针对高能量带电粒子在极端条件等离子体中输运涉及的复杂环境效应和多物理过程耦合等难题,开展重离子束驱动产生极端条件等离子体中的带电粒子输运研究,揭示等离子体中复杂多体作用和量子简并效应对带电粒子能量沉积和射程分布的影响机制,发展宽区温度密度状态等离子体中带电粒子能量沉积和输运特性的理论研究方法和实验验证技术。

  13.低Z物质的非平衡辐射烧蚀规律研究(申请代码1选择A29的下属代码)

  建立非平衡高温X射线辐射源,实现低Z物质非平衡辐射烧蚀源谱、电子温度时空分布表征等关键实验技术突破,开展低Z物质非平衡辐射烧蚀实验研究,获得电子温度时空分布、辐射能谱演化过程、烧穿深度、烧蚀压等物理量,结合理论模拟,揭示非平衡辐射源、物质密度、掺杂参数对烧蚀速率、烧蚀压等参量的影响规律。

  14.大能量高功率集束条件激光等离子体不稳定性研究(申请代码1选择A29的下属代码)

  发展集束激光等离子体不稳定性(LPI)的多时空尺度理论与数值模拟能力,研究共用子波等集束效应以及LPI饱和物理机制;针对神光集束条件,研究子束偏振匀滑、随机偏振匀滑等束匀滑方法抑制LPI的物理机理,提出创新束匀滑方法,厘清各种集束匀滑方法的适用物理条件,对利用多种束匀滑方法进行组合实现物理方案优化形成支撑。

  15.基于强激光装置的脉冲中子源及其辐照损伤效应研究(申请代码1选择A30的下属代码)

  针对芯片在复杂辐射环境中的损伤效应研究需求,开展从激光驱动产生中子源到应用于辐射损伤研究的全过程建模及数值模拟,研究高通量、接近真实空间中子能谱的脉冲中子产生机制,探索脉冲中子源诱发辐照损伤的微观机理;基于强激光装置,搭建中子辐照损伤实验平台并开展实验研究,揭示高通量脉冲中子源辐照芯片的非线性效应。

  16.基于中子衍射技术的铀合金塑性变形机制研究(申请代码1选择A30的下属代码)

  针对U-Nb合金力学性能预测和老化评估需求,基于中子衍射技术研究温度-应力环境下微结构演化过程,构建含晶粒取向分布、相变、滑移孪生等塑性变形机制的力学模型,揭示塑性变形机制和晶间应力演化过程,实现“性能-微结构-变形机理”的定量关联。

  17.基于中子散射技术的铀基材料奇异基态行为与机理研究(申请代码1选择A30的下属代码)

  针对铀基材料磁有序、非常规超导态、隐藏序等基态性质认识需求,建立准弹性中子散射技术与多相多组分耦合的数据解谱方法,用中子散射方法研究铀基材料电子结构及声子谱、自旋波、扩散行为等动力学性质,揭示其复杂相变与动力学性质背后的物理机制,调控实现至少2种新颖量子临界现象。

  18.光子FLASH放疗脉冲模式及生物机理研究(申请代码1选择A30的下属代码)

  针对光子FLASH放疗生物学效应机制,围绕辐射诱导DNA损伤动态过程,基于高平均功率太赫兹自由电子激光装置,研究电离辐射调控机体炎症反应的剂量率效应和免疫学机理;建立超高剂量率X射线时间结构灵活操控手段,研究触发FLASH效应的临界物理条件,为FLASH光子放疗装置的研制、计量标准制定与临床转化提供理论依据与设计方法。

  19.锕系合金微波强化熔炼的冶金机理研究(申请代码1选择E01的下属代码)

  针对锕系合金洁净化和均质化水平提升的需求,研究基于微波强化熔炼的合金元素传质动力学与亚结构演化规律,获得电磁效应与微区物质运动耦合作用下杂质碳的控制方法及其对合金均质化的影响规律,阐明微波作用下锕系合金纯净化熔炼的冶金机理。

  20.金属铀与氮化层的界面结合性能演化规律及微观机理研究(申请代码1选择E01的下属代码)

  构建金属铀与氮化层界面结构模型,研究界面稳定性以及环境气氛对其影响规律,揭示不同温度和环境气氛中界面性质的演化规律,设计具有优异抗腐蚀性能的氮化层界面结构,发展长期贮存条件下氮化层抗腐蚀性能的评估方法。

  21.极端环境用关键碳结构材料涂层界面设计以及使役机制基础研究(申请代码1选择E01或E02的下属代码)

  面向1600℃高活性金属熔体用石墨容器防护涂层需求,开展材料成分、涂层结构以及界面结合设计研究,提出大气等离子喷涂复杂狭小曲面构件表面涂层均匀沉积方法,揭示热-力-化耦合高温核环境下涂层结构以及性能演变规律, 实现熔体中渗碳与脱落物夹杂的有效控制。

  22.长时力热载荷下TATB基PBX的时变行为与老化机制研究(申请代码1选择E03的下属代码)

  针对TATB基PBX性能评估与预测需求,研究力热载荷对PBX微观损伤、粘结剂凝聚态结构、界面特性、力学性能的影响规律及作用机制,建立TATB基PBX多尺度老化模型,预测其长时力热载荷下的时变行为。

  23.大压缩范围力学可编程有机硅弹性体超材料设计及构效关系研究(申请代码1选择E03的下属代码)

  针对高性能有机硅弹性体泡沫的发展需求,研究本体材料性能、泡孔形态及三维空间结构对有机硅弹性体超材料力学性能的影响规律,建立力学构效关系,发展结构设计方法与增材制造技术,实现大压缩范围力学可编程有机硅弹性体超材料的可控制备。

  24.辐射与机械力耦合场中硅泡沫材料的自适应结构设计与老化研究(申请代码1选择E03的下属代码)

  针对硅泡沫材料的高环境适应性需求,开展辐射与机械力耦合场中硅泡沫材料的损伤老化研究,建立分子结构、交联网络、介观结构等多尺度、多层次结构优化设计方法,发展材料辐射损伤自适应结构设计理论,研究新型结构自适应硅泡沫材料的制备技术,获得具有辐射-机械力耦合损伤原位修复功能的硅泡沫材料。

  25.TC4钛合金超快激光原位逐层锻打与激光选区融化复合强化方法与机理研究(申请代码1选择E05的下属代码)

  针对钛合金增材结构件高疲劳性能重大需求,开展超快激光原位逐层锻打与激光选区熔化耦合强化方法与机理研究,揭示增材“热场”与超快激光原位冲击“力场”的热力耦合作用机制,阐明跨尺度多层级应力场、微观组织调控与缺陷抑制机理。

  26.强激光光学元件表面原子级缺陷精密调控理论与方法研究(申请代码1选择E05的下属代码)

  针对强激光光学元件抗激光损伤性能持续提升的迫切需求,研究非接触能场作用下原子级缺陷形成机理、检测原理及调控方法,阐明非接触能场制造流程中加工工艺-缺陷性质-损伤性能关联关系,提出光学元件表面原子级缺陷表征评价方法。

  27.高功率大口径光学元件表面污染形成机制与原位洁净控制方法研究(申请代码1选择E05的下属代码)

  针对激光惯性约束聚变用高功率激光系统对大口径光学元件的超洁净控制要求,研究高功率激光激发下污染物的产生机制和空间扩散演化规律,揭示光学元件表面污染与缺陷耦合作用下的损伤行为和机理,提出光学元件表面污染物原位多能量场复合控制新方法。

  28.高储能密度储液式贮备电池的低温快速激活机理与性能优化方法研究(申请代码1选择E05或E06的下属代码)

  针对储液式贮备电池对低温快激活和高密度储能的需求,研究激活结构动力学影响与多孔介质电解液浸润扩散的级联建模仿真方法,揭示极端力学驱动下结构-表界面对流体扩散和输运的调制机理,提出中心管道/电极微流道结构、电解液摩擦学特性的优化设计方法,实现低温电解液在非均匀多层多孔电极的快速均匀浸润和电池性能提升。

  29.毫米波激发高密度非谐振低温等离子体的高效耦合机制与调控方法研究(申请代码1选择F01的下属代码)

  针对高密度低温等离子体在新型半导体制造工艺方面的应用需求,研究基于大功率毫米波对高密度非谐振低温等离子体的高效耦合与激发原理,研究高密度等离子体阻抗检测与匹配、等离子体参量调控机理与方法,开展高密度低温等离子体激发试验验证。

  30.复杂流动等离子体下通感一体信号传输特性及抗干扰波形研究(申请代码1选择F01的下属代码)

  针对高速飞行器通感一体测量系统跨介质飞行电磁环境下可靠通信及高感测精度需求,研究复杂流动等离子体下宽带电磁效应、流动与湍动多因素空时频动态干扰机制,揭示电波在复杂流动等离子体中的传播机理,提出寄生调制色散耦合干扰下的宽带信道建模表征和通感一体测量抗干扰波形设计优化方法并实现验证。

  31.面向下一代移动通信的抗干扰一体化硅基太赫兹可编程多波束阵列芯片技术(申请代码1选择F04的下属代码)

  针对抗干扰一体化应用需求和波束跟瞄难题,探索阵列芯片的能量传递模型和多物理场耦合机制,阐明太赫兹幅相耦合机理,提出硅基太赫兹可编程多波束阵列芯片架构,研究高速高精度幅相调节、动态直调功率合成、波束能量聚合和可重构模拟基带等关键技术。

  32.高功率激光的高掺杂光纤材料调控理论和方法研究(申请代码1选择F05的下属代码)

  针对高功率光纤激光器抑制非线性效应的难题,研究掺镱光纤材料制备和加工过程中热力学的作用机制,阐明光纤材料成分和结构对光束非线性传输性能的影响规律,研制提高功率阈值的新型高掺杂光纤材料并实现验证。

  二、申请要求

  (一)申请人条件。

  申请人应当具备以下条件:

  1. 具有承担基础研究课题或者其他从事基础研究的经历;

  2. 具有高级专业技术职务(职称);

  在站博士后研究人员、正在攻读研究生学位以及无工作单位或者所在单位不是依托单位的人员不得作为申请人进行申请。

  (二)限项申请规定。

  执行《2024年度国家自然科学基金项目指南》“申请规定”中限项申请规定的相关要求。

  三、申请注意事项

  申请人和依托单位应当认真阅读并执行本项目指南、《2024年度国家自然科学基金项目指南》和《关于2024年度国家自然科学基金项目申请与结题等有关事项的通告》中相关要求。

  1. 本联合基金项目采取无纸化申请。申请书提交时间为2024年4月15日至4月20日16时。

  2. 本联合基金面向全国,公平竞争。对于合作研究项目,应当在申请书中明确合作各方的合作内容、主要分工等。重点支持项目合作研究单位数量不得超过2个。

  3. 申请人同年只能申请1项NSAF联合基金项目。

  4. 申请人登录国家自然科学基金网络信息系统(简称信息系统),采用在线方式撰写申请书。没有信息系统账号的申请人请向依托单位基金管理联系人申请开户。

  5. 申请书资助类别选择“联合基金项目”,亚类说明选择“重点支持项目”;附注说明选择“NSAF联合基金”,申请代码1应按照本联合基金项目指南要求选择,申请代码2根据项目研究内容资助选择相应的申请代码;“主要研究方向”根据项目研究方向选择相应的方向名称,如“1.适应国产异构计算机系统的三维粒子输运高效算法研究”,研究期限应填写“2025年1月1日-2028年12月31日”。

  6. 如果申请人已经承担与本联合基金相关的国家其他科技计划项目,应当在申请书正文的“研究基础与工作条件”部分论述申请项目与其他相关项目的区别与联系。

  7. 申请人应准确把握NSAF联合基金的定位,申报前向中国工程物理研究院科研技术部了解相关指南的需求背景和要求,鼓励与联合资助方相关单位联合申报项目。大科学装置简介及联系方式相关内容参阅中国工程物理研究院主页(http://www.caep.cn)《2024年NSAF联合基金指南-大科学装置简介》。

  8. 重点支持项目申请书内容须完全覆盖所选研究方向的所有研究内容。

  9. 申请项目评审通过后,申请人及所在单位将收到签订“NSAF联合基金资助项目协议书”的通知。申请人接到通知后,应当及时与中国工程物理研究院科研技术部联系,在通知规定的时间内完成协议书签订工作。

  10. 依托单位应当按照要求完成依托单位承诺函、组织申请以及审核申请材料等工作。在2024年4月20日16时前通过信息系统逐项确认提交本单位电子申请书及附件材料,并于4月21日16时前在线提交本单位项目申请清单。

  联系方式

  国家自然科学基金委员会计划与政策局

  联系人:李志兰 刘 权

  电 话:010-62329897,62326872

  中国工程物理研究院科研技术部

  联系人:陈白雪 刘冬燕

  电 话:0816-2480359,2488728

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