科技项目(民口)

关于组织开展2024年“基础研究揭榜挂帅”专项项目申报的通知

日期: 2024-06-21浏览:

各有关单位:

为落实学校十四次党代会提出的“卓越大工”工程,根据《大连理工大学“十四五”科技创新20条》有关要求,提升学校数学、物理、化学、生物学、医学等领域基础研究水平,学校组织开展2024年度“基础研究揭榜挂帅”专项项目的申报工作,现将具体内容通知如下:

一、项目定位

打破理科、工科和文科间的“学科壁垒”,推动基础研究与应用研究、人文科学深度融合,鼓励基础研究学科的科研人员参与承担国家重大科研任务,利用基础研究解决重大科研任务应用场景中的具体问题。项目原则上每项不超过30万元,执行期2年。

二、申报要求

1、该类项目申报人员须为数学、物理、化学、生物学、医学领域从事基础研究的科研人员,原则上非以上领域教师及提出指南的专家不能进行项目申报;

2、项目申请人须具备副高级以上职称,具有承担基础研究课题或其他从事基础研究的相关经历,具备解决国家重大科研任务相关领域基础研究问题的能力;

3、该类项目实行限项申报。每位申请人限报1个项目,目前有基本科研业务费在研项目的教师不能进行申报;

4、如果项目涉及科研和医学伦理、科技安全(如生物安全等)等问题,申请人应当严格执行国家有关法律法规和伦理准则;

5、有以下情形之一的,不得申报:

(1)在各级财政专项资金审计、检查过程中发现重大违规行为的;

(2)同一项目通过变换名称等方式进行多头或重复申报;

(3)有科研严重失信行为记录、相关社会领域信用“黑名单”记录、重大违法违规行为的;

(4)违背科研诚信和伦理道德的;

(5)暂不接受涉及国家安全和重大机密的项目申报。

三、指南方向

1、物理领域

1.1 高性能高温超导薄膜制备及电子学应用  

以高温超导薄膜为研究对象,针对高效高温超导纳米线单光子探测器研发,面向物理学科,开展高质量高温超导薄膜生长及光子-库珀对相互作用机理研究,解决薄膜沉积过程中的结晶及生长机理和光响应特性的基础科学问题。

1.2 大攻角超音速叶栅流场解析及建模理论与方法

以超音速叶栅为研究对象,针对航空发动机及燃气轮机,面向物理和流体机械学科,开展大攻角跨音速超薄叶栅流场解析与建模方法研究,将数据驱动与物理机理相融合,解决复杂流场下特征提取、重构及预测误差大的问题,为动力装备基础叶型改型优化提供理论依据。

2、化学领域

2.1 氦气超纯化高选择性分离新材料

针对大规模从天然气和深冷空分尾气粗提取氦气需要进一步超纯化的分离要求,精准设计高选择分离新材料,发展分离膜可控制备方法,阐明超高选择分离机理,解决精准筛分基础理论问题,为分离材料提供理论依据。

2.2 生物转化中的电子传递调控原理与方法

针对生物处理过程中实现处理对象定向转化难题,阐明微生物转化中电子传递原理及调控方法,揭示微生物代谢与处理对象分解、转化的作用机制,基于微生物呼吸链上的电子传递建立生物处理中处理物定向转化的普适性方法。

3、数学领域

3.1 大规模随机规划问题的分布式高效求解

针对复杂对抗环境中无人集群系统任务不确定性、需求预估不足、无人系统损坏等问题,建立分布式随机优化模型,开发大规模随机规划问题的分布式高效求解算法,发展算法收敛理论,实现无人集群系统的高效自主协作优化。

3.2 聚能场内波能时空分布预测和波能装置阵列布局优化

针对波浪能装置影响下波浪场内波能时空分布的预测和装置阵列布局问题,建立偏微分方程约束的预测模型和双层规划模型,解决离散与连续变量优化问题。阐明被引入聚能结构的汇聚波浪能量机理及聚能波场内波浪演化机理,提出聚能波场内波能装置阵列布局优化方案。

4、生物领域

4.1 面向高值化绿色生物制造的关键技术研发与调控机制解析

针对生物制造过程中生物催化转化效率低的难题,开展微生物电子传递调控原理与方法研究,建立高质量高效绿色细胞合成技术体系,实现气固资源化利用生产药用倍半萜合和生物天然气等生物基产品;解析复杂代谢分工体系的理性设计原则,揭示微生物处理及转化中的电子传递调控机制,为颠覆性生物技术的发展提供理论依据。

5、医学领域

5.1 新型主动脉覆膜支架的设计成型、体内外降解机制及动物学评价

以主动脉覆膜支架为研究对象,针对现有主动脉覆膜支架锚定端不可降解、长期植入对血管内壁压迫导致内膜损伤和炎症反应等问题,面向医学学科,开展锚定端可降解主动脉覆膜支架体内外降解机理研究,解决新型主动脉覆膜支架设计基础理论问题,为其临床应用提供理论依据。

5.2 基于无机纳米团簇的半侵入式脑皮层电极调节神经炎症及载药的机理研究

针对半侵入式脑皮层电极植入脑组织后引发神经炎症反应的难题,开发基于无机纳米团簇的具有抗炎和载药功能的新型脑皮层电极材料。建立配体团簇结构演化模型,探究团簇纳米酶催化和载药机制,提出脑皮层电极中纳米团簇结构与调控神经炎症和载药性能的对应关系,为改善脑电信号采集技术和神经疾病治疗提供新的解决方案。

四、申报方式

以学院为单位进行申报,请各学院于2024年7月5日前,统一将本单位项目申请书电子版发送至kyyjcb@dlut.edu.cn, 纸质申请材料签字盖章后,一式两份交至主楼210办公室。

五、联系方式

联系人:杨永鑫、王缙

联系电话:84708600、84708601