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中科院新疆理化所:“蜕变”之后谋跨越

①白春礼访乌兹别克斯坦,参观中亚药物研发中心。②技术转让签约现场③新疆理化所 一路走来,经过“美丽的蜕变”,中国科学院新疆理化技术研究所(以下简称新疆理化所)在“十二五”收官之年完成了“一二四”任务。在中科院的验收评估中,新疆理化所2项重点培育方向获优秀。 “十二五”收官 多项历史最优 “全所发表各类科技论文762篇,其中SCI、EI收录526篇;申请发明ZL381项,授权235项,其中美国发明ZL2项。”新疆理化所所长李晓告诉《中国科学报》记者,“十二五”期间,新疆理化所新立科研项目801项,创历史新高。各类项目的申请与获批取得长足进步,尤其是国家自然科学基金项目更是达到历史最优。 从以上数字看,新疆理化所在过去的五年里创新能力得到大幅提高。作为第一完成人或第一完成单位,新疆理化所实现了国家奖零的突破:获2014年国家科技进步奖二等奖1项、自治区科技进步奖特等奖1项、自治区科技进步奖一等奖9项、2014年中国科学院杰出......阅读全文

阴和俊视察新疆理化所

  8月27日,中国科学院副院长阴和俊在新疆维吾尔自治区人民政府副主席靳诺陪同下视察新疆理化所。   新疆理化所所长李晓向阴和俊一行详细汇报了研究所“创新2020”、“十二五规划”以及科技支疆规划制订工作情况。   阴和俊充分肯定了规划的整体思路。他指出,目前新疆的研究

阴和俊调研新疆理化所

  8月27日,中国科学院副院长阴和俊和新疆维吾尔自治区人民政府副主席靳诺一行调研新疆理化所。   座谈会上,李晓所长首先汇报了理化所“创新2020”、“十二五规划”以及“科技支疆规划”制订等工作情况。   阴和俊充分肯定了研究所规划的整体思路。他指出,新疆是我国多民族

侯建国院士访问新疆理化所

  7月9日,中科院院士、中国科学技术大学校长侯建国,清华大学和山东大学双聘教授王小云一行访问中科院新疆理化技术研究所,并与新疆理化所领导、各研究室主任以及相关科研人员进行了座谈。   座谈会上,所长李晓对侯建国一行的到访表示热烈欢迎,并介绍了研究所概况、“十二·五”规划、“一二四”战略规划执行情

新疆理化所揭示倍频效应增益机制

  由于Pb具有活性的孤对电子,利用其替代碱土金属硼酸盐中金属阳离子是一种增大材料倍频效应的有效方法。但并不是所有的Pb替代结构都可以使得材料倍频效应得到明显增益,是什么原因导致了离子替代前后倍频效应增益显著不同?  针对上述问题,中国科学院新疆理化技术研究所特殊环境功能材料与器件重点实验室光电功能

新疆理化所水油界面过程研究取得进展

  新疆是我国油田化工工业重要的基地,在新疆开展水油界面过程的基础研究工作具有重要的意义。在水油界面研究中,表面活性剂在水/油界面上的结构和行为一直是国际同行关注的焦点。近年来在平整水油界面上,国际同行利用二阶非线性光谱技术已经对其进行了原位的探测,然而在乳液中微尺寸的弯曲界面上该类研究还不多。  

新疆理化所非线性光学晶体研究取得进展

  非线性光学晶体材料是重要的光电信息功能材料,在激光频率变换、信息通讯、光信号处理等众多领域都具有广泛而重要的应用。随着科技的发展,技术的创新和发展对非线性光学晶体材料提出了更多、更高和更全面的要求。其中,作为全固态激光器输出紫外、深紫外激光的关键元件,紫外、深紫外非线性光学晶体的研制、应用亟待发

中科院新疆理化所:“蜕变”之后谋跨越

①白春礼访乌兹别克斯坦,参观中亚药物研发中心。②技术转让签约现场③新疆理化所  一路走来,经过“美丽的蜕变”,中国科学院新疆理化技术研究所(以下简称新疆理化所)在“十二五”收官之年完成了“一二四”任务。在中科院的验收评估中,新疆理化所2项重点培育方向获优秀。  “十二五”收官 多项历史最优  “全所

新疆理化所非线性光学晶体研究取得进展

  非线性光学晶体材料是重要的光电信息功能材料,在激光频率变换、信息通讯、光信号处理等众多领域都具有广泛而重要的应用。随着科技的发展,技术的创新和发展对非线性光学晶体材料提出了更多、更高和更全面的要求。其中,作为全固态激光器输出紫外、深紫外激光的关键元件,紫外、深紫外非线性光学晶体的研制、应用亟待发

新疆理化所硅基光电探测研究取得进展

  实现高效光电探测一直是微电子领域和材料领域研究的热点。硅基探测是众多光电探测器中最实用化的一种方法,而构筑于硅基底上的纳米材料光电探测器研究是目前科研人员高度关注的课题。多数的构筑于硅基底上的纳米结构采用的硅基底为表面热氧化的硅片,一般氧化层(SiO2层)结晶性好、漏电流小、避免影响目标纳米结构

新疆理化所王兰博士获优秀墙报奖

  10月26至28日,第十三届全国太阳能光化学与光催化学术会议在中南民族大学召开,来自全国各高校、科研院所以及日本、澳大利亚等国的560余名代表参加了会议。此次会议全面展示了中国太阳能光化学和光催化领域所取得的最新进展及成果,深入探讨了太阳能光化学和光催化领域所面临的机遇、挑战及未来