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(20142015年度市基金重点项目指南
附件3
2014-2015年度北京市自然科学基金
重点项目指南
化学与材料
化学化工
1、CO2捕集、转化及利用中的关键问题研究
本方向重点支持CO2的捕集和分离;CO2转化及利用的催化体系、反应体系、传递过程及设备研制中的关键科学和技术问题。
2、生物质转化及可再生资源利用的化学化工基础研究
本方向重点支持生物质原料组分的预处理和高效分离的新介质、新方法;生物质高效转化合成能源产品的作用规律及调控机制;生物质的生物和化学水解作用机制及其新型酶制剂和固体催化剂构建;新型生物质转化反应器的设计与优化;可再生资源的利用新途径。
3、绿色化学与可持续化工过程的基础研究
本方向重点支持有毒、耗能和重污染产品替代品的分子设计与合成;无毒、无害资源的高效转化及利用;有毒有害原料或介质替代的清洁化工过程;绿色化工过程系统集成及评价方法。
材料科学
1、高温、耐磨、耐腐蚀材料的关键问题研究
本方向重点支持在复杂服役条件下经受高温、腐蚀、磨损的材料损伤机理研究;特种镍基、钴基合金及金属基复合材料、陶瓷基复合材料制备中的关键科学和技术问题研究。
2、高效节能新材料设计与制备及服役评价关键问题研究
本方向重点支持高效节能新材料的组成-结构-性能设计、制备工艺及其工程应用的基础研究。建立节能材料的多元组份设计原理、制备参数控制原则、性能表征与安全服役评价方法。
3、处理有毒有害废气的新型高效催化材料制备与催化性能研究
本方向重点支持有毒有害废气处理的新型催化材料的制备工艺与催化性能研究,用于有害废气处理的非贵金属催化材料的高效催化作用基础研究、稀土—复合催化材料及其载体材料制备及应用中的基本科学问题研究。
4、生物医用材料的制备与应用中的关键问题研究
本方向重点支持生物医用材料的制备及其生物相容性机理研究;靶向生物医用材料;植入材料调控机制及其性能评价。
5、高效能源转换与存储材料中的关键问题研究
本方向重点支持燃料电池、二次电池、高效宽谱太阳能电池等新型电池材料的设计与调控制备;能源转换与存储新机制。
6、新型功能纳米材料的制备与应用中的关键问题研究
本方向重点支持碳基纳米信息功能材料;纳米材料的构效关系;纳米材料的可控制备方法与原理;纳米材料的复合组装体系;纳米材料的生物安全性评价。
工程科学
一、机械工程
1、典型新能源装备的设计与制造基础研究
本方向重点支持面向核能、风能、太阳能、海洋能等新能源的装备设计与制造基础研究。包括:新能源装备的功能生成、多过程耦合及运行过程中的动态性能演变的内在机理与可靠性设计理论研究;多学科交叉融合的系统性集成设计理论与制造技术研究。
2、先进机器人设计理论与控制方法研究
本方向重点支持能够突破太空、深海/水下和核电站等极端服役环境制约以及助老助残等领域的新型机器人系统设计理论与控制方法研究。包括:机器人拓扑综合与尺度综合新理论、新方法与新技术;高密度能量冗余驱动原理与控制方法和基于生物特征的运动仿生方法研究。
3、高档数控机床与基础制造装备关键理论与技术研究
本方向重点支持面向“精机工程”的高档数控机床与基础制造装备的新理论、新方法及其关键技术研究。包括:复杂曲面多轴复合加工及高速高效加工理论和技术研究;精密、洁净、微细切削磨削加工与纳米精度及近零损伤加工理论和技术研究;精密、复合、微细增材制造新原理和方法研究。
4、新型光机电智能化仪器的原理与技术研究
本方向重点支持面向集成化、智能化、小型化、网络化、多功能化和低成本、技术性能优良、可靠性指标高的新型光机电智能化仪器的原理与技术研究。包括:新型传感器的感知原理与设计方法;光机电集成智能化仪器的设计与制造技术;新型光机电智能化仪器的标定方法与测试技术研究。
二、工程热物理与能源工程
1、太阳能低成本发电方式研究
本方向重点支持以降低太阳能利用成本为目标的理论、技术和应用方式研究,侧重从太阳能收集到电力输出全系统角度的能效测量和评价方法研究。
2、风力发电系统新方法与新技术研究
本方向重点支持电网友好型风力发电理论与关键技术研究。包括新型高效风电系统的能量转换原理与设计方法;高性价比风电叶片设计原理;风电场资源评估与风能预测的创新性原理与技术基础研究。
3、新型高效储能/储热技术的基础研究
本方向重点支持新型高效、大规模、低成本压缩空气储能、储热等相关储能技术的基础科学问题研究;储能系统的新原理、新方法;储能/释能过程的能量传递与系统集成;高负荷离心压缩机/透平内部流动与传热特性;新型储热设备的传热特性与控制机理研究等。
信息科学
一、微电子与电力电子
1、纳米级集成电路
本方向重点支持纳米尺度的三维器件;可重构与容错多核SoC;面向导航和通信等极低功耗电路、超高速混合电路;纳米尺度SoC电子设计自动化、集成电路芯片测
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