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“无序科研”与“有序科研”,哪个模式好?

“无序科研”在此指没有组织的科研,研究方向和目标不固定,科研人员自由发展,各自为战。 “有序科研”在此指有组织的科研,有长期坚持的研究方向,有明确的要攻克的目标,并有固定的研究团队。一个人沿着一个方向长期坚持研究下去,直至攻克目标,也算有序科研。 我国高校和科研院所的科研多为“无序科研”。科研人员爱干啥干啥,自己根据需要找课题做,拿到什么课题就研究什么,以拿科研经费和发论文为目的。单位也不管,只要有论文就行。这种科研模式好像不太成功,因为改革开放以来,经济成就是巨大的,但科研成就与科研人员的数量和经费不太匹配,研发的核心技术较少。 “有序科研”似乎更能获得突破,因为目标明确,并能长期攻关,就像华为公司那样。因此,这种模式也可称“华为模式”。美国的第一颗原子弹就是加州大学伯克利分校奥本海默教授领导的攻关团队研制出来的。我国的两弹一星以及屠呦呦获诺贝尔奖的科研成果也是通过这种科研模式攻克的。几乎所有重大科技成果都是“有序科......阅读全文

大数据研究:杰青也要跳槽?他们都去了哪?

1杰青基金概况  杰青基金设立于1994年,是经时任总理李鹏同志批准设立、用于培养造就拔尖人才的专项基金。  该项目支持在基础研究方面已取得突出成绩的青年学者自主选择研究方向开展创新研究,促进青年科学技术人才的成长,培养造就一批进入世界科技前沿的优秀学术带头人。  该项目要求申请人年龄不超过45周岁

SPS快速烧结制备含铋玻璃及其性能研究

铋离子掺杂玻璃自发现具有超宽带近红外发光性能以来受到了科研人员的广泛关注,它很有可能制成超宽带光纤放大器以解决现有稀土掺杂光纤放大器增益带宽不足的问题,从而实现光纤通信的超大容量传输。目前对于铋离子掺杂玻璃的研究主要集中在提高其发光性能和探讨其发光机理等问题上,而掺铋玻璃的制备方法是影响其性能的一个

继3篇《科学》后,浙大团队又添1篇《自然》!

  浙江大学关联物质研究中心和物理学系袁辉球教授团队首次在纯净的重费米子化合物中发现铁磁量子临界点,并且观察到奇异金属行为。这一发现打破了人们普遍认为铁磁量子临界点不存在的传统观念,并且将奇异金属行为拓展到铁磁量子临界材料中。这项研究于北京时间3月5日在国际顶级杂志《自然》在线发表。浙江大学物理学系

分子尺度的混乱可提升聚合物性能

  美国科学家在8月4日出版的《自然·材料学》网络版上指出,分子尺度的混乱实际上能提高聚合物的性能,最新研究有助于推动低成本的商用塑料太阳能电池的研发工作。   几十年来,科学家们一直希望制造出性能足以与硅基太阳能电池相媲美的柔性塑料太阳能电池,为此,他们需要制造出能让电荷更快流经太阳能电池的塑料

新疆理化所在原子尺度揭示固液相变机制

  中国科学院新疆理化技术研究所环境科学与技术研究室的科研人员在固液可逆相变原子机制研究中取得进展。相关成果以In situ study on atomic mechanism of melting and freezing of single bismuth nanoparticles 为题发表在

重磅!第五轮学科评估工作方案出炉 附官方解读

  据教育部学位中心消息:中共中央、国务院关于《深化新时代教育评价改革总体方案》指出,改进学科评估,强化人才培养中心地位,淡化论文收录数、引用率、奖项数等数量指标,突出学科特色、质量和贡献,纠正片面以学术头衔评价学术水平的做法,教师成果严格按署名单位认定、不随人走。为贯彻落实《深化新时代教育评价改革

管理者像防贼般防犯错?詹文龙院士:贯彻经济性

“纵观全球,中国的科研整体形势可以说是‘这边风景独好’。但存在的问题也必须要正视,否则再走下去纳税人对科研的质疑声会更大。”中科院院士、中科院原副院长詹文龙近日接受《中国科学报》采访时如是说。 他表示,我国科研的投入产出比不高,这跟缺乏经济性考量、不按科研规律办事都有关系。 到目前为止

中科院金属所等科研团队发现固态物质新结构

  中国科学院金属研究所研究员陈春林与日本东京大学教授Yuichi Ikuhara、重庆大学副教授尹德强等人合作,在陶瓷材料中发现了区别于晶体、准晶体和非晶体的固态物质新结构——一维有序结构(或称为一维有序晶体)。相关成果12月10日在线发表于《自然-材料》Nature Materials。  固态

检测细胞凋亡的实验方法比较

◆ TUNEL 与 ELISA 检测凋亡的方法比较TUNEL法   细胞凋亡中, 染色体DNA双链断裂或单链断裂而产生大量的粘性3'-OH末端,可在脱氧核糖核苷酸末端转移酶(TdT)的作用下,将脱氧核糖核苷酸和荧光素、过氧化物酶、碱性磷酸酶或生物素形成的衍生物标记到DNA的3

金属材料科技的实践和理论分析

铁碳图与C曲线是试验总结,对铁碳图与C曲线的说明应该属于归纳,但它不应该成为理论,因为这个归纳演绎出来东西离应用还有很大距离,也就是你谈的从理论到实际还相差很远。我研究这么多年金属理论,已经知道目前理论最根本的是定义与概念的错误,就是铁素体与奥氏体定义的错误;下来的错误就是碳的正确认识,最后是C曲线

大数据时代:海量数据为科学研究带来重大机遇

  “大数据的概念听上去和云计算一样,有些‘高大上’,但是大数据绝不是一个空泛的口号,事实上它不仅改变了人们的生存面貌,更为科学研究带来重大的机遇。”中国科学院遥感与数字地球所研究员郭华东说。  依托海量的数据状态和云级别的数据处理能力,大数据以其Volume(大量)、Velocity(高速)、Va

高分子薄膜相分离、去润湿及二者耦合动力学研究获新成果

  高分子薄膜材料在防护涂层、平板印刷、选择性渗透膜、光电器件、数据储存、微反应器等方面有着广泛的应用,材料性能主要取决于其聚集态结构。传统离位研究方法难以描述薄膜所处复杂环境对表界面结构演化的影响,因此开展薄膜受限条件下结构形成动力学机制的研究具有重要的科学意义和实际价值。   中科院长春应用化

化学所在石墨烯可控制备和性能研究方面取得系列进展

  高质量石墨烯的可控制备是各种基础研究和应用开发的基础,是迫切需要进行深入研究的重大基础科学问题之一。这一研究领域涉及对其大小、形貌、边界、晶体结构的完美程度、掺杂等方面的控制,从而实现对其电学性能调控。   在中国科学院、科技部和国家自然科学基金委的大力支持下,针对这些科学问题,中科院化学研究

化学所在金属富勒烯电子自旋研究方面取得系列进展

  金属富勒烯是一类将金属原子或金属团簇内嵌到富勒烯碳笼形成的核壳结构分子,它们在量子信息处理、信息存储等方面具有广泛应用前景。其中含有单电子自旋的金属富勒烯由于具有特别的稳定性和自旋可调控性,可以作为单分子量子比特应用于量子信息计算与处理,也可以作为自旋探针应用于分子级磁共振成像。在中国科学院、基

福建物构所双层钙钛矿铁电材料双光子吸收研究获进展

  铁电材料因在光电方面的应用而受到广大科研人员的关注。铁电体中对称性破缺引起的自发极化有利于光生载流子的分离,从而产生优异的光电导和光伏性能。因此,研究铁电材料中光与物质的相互作用(双光子光学吸收)具有重要意义。传统无机钙钛矿铁电材料的双光子吸收系数一般较小,有机-无机杂化钙钛矿的发展为设计新型具

科学家发现植物细胞生长方向调控机制

  近日,英国曼彻斯特大学的研究团队发现植物细胞生长方向的重要调控机制。他们论证了植物细胞骨架如何进行调控从而产生截然不同的形态,使植物细胞按照特定的指示方向来生长。   对于许多植物细胞,如根部或茎部的细胞,它们需要以特定的指示来扩大,以便促使植物的正常发育,有些植物细胞甚至可以扩大至原来大小的

时间“倒流”首次在量子计算机上实现

  据英国《独立报》近日报道,由美国、瑞士和俄罗斯科学家组成的一个国际科研团队,在《科学报告》杂志撰文称,他们首次借助一台量子计算机,逆转了“时间之箭”的方向。这一违背常识的突破性研究,可能会改变我们对统辖宇宙的机制和过程的理解,也有望促进量子计算机的发展。  研究人员称,热力学第二定律告诉我们,时

轻工业“十二五”的重头戏 企业缺少研发中心

       关键技术亟待突破 高端装备依赖进口 绝大多数企业没有研发中心  在食品工业日益受到关注的今天,我国却面临着食品装备依赖进口,自主核心技术缺乏的尴尬。在8月7日召开的全国轻工业科技大会上,江南大学校长陈坚坦承,目前我国

稀土盗采谁之痛 粗放式开采得不偿失

  今年4月,中国稀土行业协会在北京挂牌成立。稀土问题再次引起了社会的广泛关注。   如果说石油是工业的血液,那稀土就是工业的维生素。如此重要的战略资源,长期以来却没有得到应有的重视,无序开采、资源浪费的现象大量存在。   2011年5月19日,国务院发出最高级别的稀土政策——《国务院关于促进稀

西安交大生物学者在Nature Materials上发表评述文章

  肌腱损伤在日常生活中较为常见,损伤的年发病率在 1/3000 左右。损伤后部分病例可以导致较为严重的畸形和功能受限。健康的肌腱—骨头界面粘附是如何实现从一个组织到另一个组织的有效负载转移,引起了医学、力学和材料等科研人员的关注。长期以来业界认为,柔软的肌腱是经过平滑的组织作为过渡粘附在坚硬的骨头

Nature:浙大学者破解高熵合金强度与塑性兼得奥秘

  因此从几千年前冷兵器时代武器制造开始,人们就一直在追求坚强与坚韧并存的金属材料,也是从那个时候开始,人们已经意识到,金属材料的不同处理过程一定在改变着什么,因为它会带来强韧性的显著变化。随着我们认知世界的能力逐步提高,我们已经知道,这个“什么”,就是材料的结构。所谓“千锤百炼”也就是说的这个改变

Nature:浙大学者破解高熵合金强度与塑性兼得奥秘

  《周易》有云:“尺蠖之屈,以求信也;龙蛇之蛰,以存身也”。所谓丈夫之志,能屈能伸,坚强与坚韧并存,是历史和自然对一个完美事物的重要标准之一。金属材料的制备和使用渊源千年,是我们建设和改变世界所用的最大量和最重要的材料之一。然而完美难以企及,金属材料的强与韧往往不可兼得。  因此从几千年前冷兵器时

鉴别竹浆纤维有“利器”

技术人员正在检测竹浆纤维成分   日前,在国家质检总局科技司组织召开的《竹浆纤维混纺产品快速化学定量分析方法的研究》(2008IK105)课题鉴定会上,由宁波检验检疫局纺织品检测中心负责研究的竹浆纤维的定性定量检测课题获得了鉴定专家组的高度评价。该课题圆满完成了预定目标,率先解决了对

识得“庐山”真面目 高熵合金强度与塑性可兼得

  《周易》有云:“尺蠖之屈,以求信也;龙蛇之蛰,以存身也”。所谓丈夫之志,能屈能伸,坚强与坚韧并存,是历史和自然对一个完美事物的重要标准之一。金属材料的制备和使用渊源千年,是我们建设和改变世界所用的最大量和最重要的材料之一。然而完美难以企及,金属材料的强与韧往往不可兼得。因此从几千年前冷兵器时代武

浙江大学发表7篇CNS,在材料,生命科学等领域取进展

  截止2019年10月10日,浙江大学在Cell,Nature及Science上发表了7篇重要研究成果,iNature系统总结了这些成果:  【1】高熵合金是一类材料,其中包含五个或更多近似等原子比例的元素。它们非常规的成分和化学结构有望实现前所未有的机械性能组合。这类合金的合理设计取决于对几乎无

诺贝尔化学奖得主曾因挑战“常识”被斥伪科学家

  据新华社电,瑞典皇家科学院10月5日宣布,以色列科学家达尼埃尔·谢赫特曼因发现准晶体独享2011年诺贝尔化学奖。 改变科学家“物质观”   与一天前宣布诺贝尔物理学奖得主一样,瑞典皇家科学院常任秘书斯塔凡·诺尔马克当天上午11时45分开始在皇家科学院会议厅先后用瑞典语、英语宣布获奖者姓名及其

神舟十一号成功发射!哪些生物实验跟着上天了?

  北京时间10月17日7时30分28秒,执行任务的神舟十一号载人飞船在酒泉卫星发射中心发射成功,并准确进入预定轨道,顺利将2名航天员送上太空!预计于北京时间19日凌晨,将与天宫二号完成交会对接!  此次任务中两位航天员将在轨工作33天。在这33天里他们都要做些啥?吃饭睡觉看风景吗?  这当然是不可

华南理工沈葵发Science:世界首个有序大/微孔MOF单晶材料

  1月12日,国际顶级学术期刊Science杂志在线发表了华南理工大学作为第一单位的研究论文“Ordered Macro–Microporous Metal–Organic FrameworkSingle Crystals”(有序大孔-微孔金属有机骨架单晶)。其中,华南理工大学化学与化工学院沈葵副

深圳先进院一维导电聚合物研究取得新成果

  聚吡咯作为目前研究最广泛的一种导电高分子材料,在各种器件上(如电池、电容器、生物传感器和DNA芯片等)具有广阔应用前景。近年来,科研工作者开拓了一系列新型合成方法,以制备具有不同纳、微米结构的聚吡咯。然而,由于吡咯自身具有α、β双聚合位点的结构特征,在合成时极易形成交联的高维聚合物

赵春华:肿瘤干细胞根治癌症研究新方向

栏目主持:潘锋 本期话题:美国科学家培养出乳腺癌干细胞 日前出版的《肿瘤细胞》杂志发表的一项最新研究成果显示,美国科学家已经从正常组织中成功培养出乳腺癌干细胞,而此前任何一个出版物都没有此类报道。这一研究有望进一步加深科学界对肿瘤发生机制的研究和认识,并找到彻底根治癌症的新方法。