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物理所荣获“十一五”国家科技计划执行优秀团队奖

2月21日,科技部公布了关于表彰“十一五”国家科技计划工作先进集体和个人的决定。 中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家实验室(筹)被授予“十一五”国家科技计划执行优秀团队奖荣誉称号,以表彰其在“十一五”期间(2006-2010年)在国家科技计划各类项目的组织和执行中作出的突出贡献。 由物理所解思深院士担任项目首席科学家、物理所作为项目依托单位的973计划“纳米材料和纳米结构的性能与应用基础研究团队”同时被授予“十一五”国家科技计划执行优秀团队奖荣誉称号,以表彰其在纳米研究领域中所作的突出贡献。 “十一五”期间,物理所立足已有基础积极建议、组织并承担了多项国家重大任务,在科研工作中取得了长足的进步。“十二五”期间,物理所将继续面向国家战略需求、瞄准国际科学前沿,再接再厉,争取为社会发展做出更多重要的贡献。 ......阅读全文

从弱到强 科技计划体系应时而变

  1985年7月16日,这不知道是邓小平第几次会见李政道。会谈中,李政道再次提出,希望尽快建立国家自然科学基金委员会并由第一流科学家负责。邓小平回应说:“这是一个新方法,我们没有经验。但只要是新的事物,管它对不对,管它成功不成功,试验一下。”  1986年年初,一个寒冷的夜晚,“两弹一星”元勋陈芳

秦伟:分布式能源系统节能潜力大 发展障碍多

  “我们这栋办公楼就是部分采用了分布式能源系统,供冷和供热都是依靠地热资源,本来供电也可以自给一部分,但由于不能上电网,我们的发电机也就难以在这方面发挥作用了。”   日前,在接受《科学时报》记者采访时,中国科学院工程热物理研究所所长秦伟作上述表示。   分布式能源系统

关于深化中央财政科技管理改革方案诞生记

  ■全面深化改革一年来  2014年12月25日,国务院印发了《关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革的方案》(简称《方案》)。  这份由国务院印发的方案,承载着科技界对于改革的期盼。作为党中央、国务院直接推动的一项重大改革,深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革吸引各界关注目光。

“从0到1”,基础研究如何做?

   3月3日,科技部、发展改革委、教育部、中科院、自然科学基金委等5部门联合制定了《加强“从0到1”基础研究工作方案》(以下简称《方案》),旨在充分发挥基础研究对科技创新的源头供给和引领作用,解决我国基础研究缺少“从0到1”原创性成果的问题。  《方案》新在哪里?带给科研人哪些新思考?《中国科学报

加强基础研究与自主创新香山科学会议在京召开

  以“加强基础研究与自主创新”为主题的香山科学会议3月26日在京召开,此次会议的召开是为了更好地落实国务院《关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革的方案》。科技部部长万钢、副部长侯建国和国家自然科学基金委员会主任杨卫等参与了研讨,并分别作了重要发言和主题报告。  万钢强调,基础研究作为提

专家热议:加强基础研究 “面包”会有的

  “从现在到2017年是科技计划管理改革中项目的调整期,政府应该想办法在过渡期保障对现有项目的经费支持。”复旦大学校长许宁生道出了一线科研工作者的心声。  2014年,科技体制改革重拳频出,特别是《关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革的方案》(简称改革方案)的出台,被称为近年来科技改革

新科技计划体系下“冷板凳”怎么坐引发专家热议

   “从现在到2017年是科技计划管理改革中项目的调整期,政府应该想办法在过渡期保障对现有项目的经费支持。”复旦大学校长许宁生道出了一线科研工作者的心声。  2014年,科技体制改革重拳频出,特别是《关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革的方案》(简称改革方案)的出台,被称为近年来科技改

中科院科研进展2017

  Ce基非晶合金的形成机理研究进展  非晶形成的机理以及热力学、动力学和结构对非晶形成能力的影响是材料科学的重要问题之一,目前也是非晶材料和物理领域研究的重点方向之一。物理所汪卫华小组与美国North Carolina大学Wu Yue研究小组合作,采用核磁共振NMR 27Al 方法系统研究了微量元

科技计划管理改革,别让大家“两眼一抹黑”

  ■两 会 视 点  北京大学教授朱星委员最近很困惑。从事了近二十年纳米研究,参与国家重大科学研究计划,已经形成一套成熟规范的报项目习惯,“但面对刚刚启动的科技计划整合改革,现在却不知道该怎么办了”。他焦虑地对记者吐槽,往年这个时候指南已经发布,大家对新一年的项目申请都已经准备差不多了。“按理说,

中科院大化所DMTO:煤代油制烯烃技术这样迈向产业化

   2010年10月26日,“新一代甲醇制取低碳烯烃(DMTO-Ⅱ)工业化技术”在北京首签工业化示范项目许可。陕西煤业化工集团、中石化洛阳石化工程公司和中科院大连化学物理所(技术许可方),与陕西蒲城清洁能源化工有限公司(被许可方)正式签约。陕西蒲城清洁能源化工有

激光干涉技术打破纳米尺度极限 亚细胞结构观察成现实

  光学显微镜自1590年由荷兰詹森父子创制伊始,即成为生命科学最重要的研究工具之一。进入21世纪,借助荧光分子,科学家将光学显微镜的分辨率提高了一个数量级,由约一半光波波长(250 nm)拓展至几十纳米,并兴起了超高分辨荧光成像技术,用于“看到”精细的亚细胞结构和生物大分子定位,相关工作荣膺201