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2022年度中國科學十大進展解讀

本報記者 趙永新
2023年03月23日09:11 | 來源:人民網-《人民日報海外版》
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  近日,科技部高技術研究發展中心(科技部基礎研究管理中心)發布了2022年度中國科學十大進展,專家學者對十大進展的科學意義和潛在應用價值進行了解讀。

  

  ①祝融號巡視雷達揭秘火星烏托邦平原淺表分層結構

  ●中科院國家天文台研究員蘇彥:

  2021年5月15日,我國“天問一號”首次火星探測任務“祝融號”火星車成功著陸在烏托邦平原。中科院地質與地球物理研究所陳凌、張金海團隊利用火星車搭載的科學載荷探地雷達的科學探測數據,通過研究提供了火星長期存在水活動的觀測証據,揭示了火星從濕潤到干燥的變化,為深入認識火星地質演化和環境、氣候變遷奠定了重要基礎。

  ②FAST精細刻畫活躍重復快速射電暴

  ●清華大學教授馮驊:

  快速射電暴(FRB)是天體物理研究領域的重大熱點前沿之一。中科院國家天文台李菂、李柯伽團隊利用500米口徑球面射電望遠鏡FAST,發現了世界首例持續活躍的快速射電暴FRB20190520B。針對活躍重復暴,組織國際合作,提出了重復快速射電暴偏振頻率演化的統一機制,為最終揭示快速射電暴的起源奠定了觀測基礎。

  ③全新原理實現海水直接電解制氫

  ●中科院化學研究所研究員張建玲:

  深圳大學/四川大學謝和平團隊通過將分子擴散、界面相平衡等物理力學過程與電化學反應結合,開創了海水原位直接電解制氫全新原理與技術。該研究形成了從獨創性原理、突破性技術、國產化裝備到特色電解制氫產業模式的零碳氫能發展路徑,應用價值巨大。

  ④揭示新冠病毒突變特征與免疫逃逸機制

  ●中科院微生物研究所研究員嚴景華:

  曹雲龍、謝曉亮團隊和王祥喜團隊率先揭示了新冠奧密克戎突變株及其新型亞類的體液免疫逃逸機制與突變進化特征,揭示奧密克戎BA.1中和抗體逃逸機制及其與病毒刺突蛋白結構特征的聯系﹔發現奧密克戎BA.4/BA.5變異可逃逸人體感染BA.1后所產生的中和抗體,証明了難以通過奧密克戎感染實現群體免疫以阻斷新冠傳播﹔基於自主研發的高通量突變掃描技術,成功預測了新冠病毒受體結合域免疫逃逸突變位點,並前瞻性篩選出廣譜新冠中和抗體。

  ⑤實現高效率的全鈣鈦礦疊層太陽能電池和組件

  ●中科院化學研究所研究員胡勁鬆:

  南京大學譚海仁團隊發現設計鈍化分子的極性,可以顯著增強缺陷鈍化效果,大幅提升了全鈣鈦礦疊層電池的效率。在此基礎上,團隊開發出大面積全鈣鈦礦疊層光伏組件的可量產化制備技術,使用致密半導體保形層來阻隔組件互連區域鈣鈦礦與金屬背電極的接觸,顯著提升了組件的光伏性能和穩定性。

  ⑥新原理開關器件為高性能海量存儲提供新方案

  ●北京大學教授張興:

  中科院上海微系統與信息技術研究所宋志堂、朱敏團隊發明的基於單質碲和氮化鈦電極界面效應的新型開關器件,充分發揮了納米尺度二維限定性結構中碲熔融—結晶速度快、功耗低的獨特優勢,組分簡單,可克服雙向閾值開關復雜組分導致成分偏析問題,為發展海量存儲和近存計算提供了一種新的技術方案。

  ⑦實現超冷三原子分子的量子相干合成

  ●清華大學教授尤力:

  利用高度可控的超冷分子來模擬難於計算的化學反應,可以對復雜系統進行全方位的精確研究。中國科學技術大學潘建偉、趙博團隊與中科院化學研究所白春禮團隊合作,在雙原子鈉鉀基態分子和鉀原子的超冷混合氣體中,利用射頻合成技術首次相干地合成了超冷三原子分子。該研究為超冷化學和量子模擬的研究開辟了新的方向。

  ⑧溫和壓力條件下實現乙二醇合成

  ●天津大學教授鞏金龍:

  廈門大學謝素原、袁友珠團隊和中科院福建物質結構研究所姚元根、郭國聰團隊等合作,將富勒烯C60作為“電子緩沖劑”用於改性銅—二氧化硅催化劑,研發了富勒烯改性銅催化劑,實現了富勒烯緩沖的銅催化草酸二甲酯在溫和壓力條件下的乙二醇合成。研究突破了常壓低氫氣濃度條件下反應效率低的難題,有助於合成氣制乙二醇產業的綠色、安全發展,在煤化工和催化等領域將產生深遠的影響。

  ⑨發現飛秒激光誘導復雜體系微納結構新機制

  ●北京工業大學教授王璞:

  飛秒激光是脈寬在1—1000飛秒的脈沖激光,具有超快、超強和超寬頻譜的特點,已廣泛應用於科學研究、工業制造等領域。浙江大學邱建榮團隊、之江實驗室譚德志團隊、上海理工大學顧敏團隊發現了飛秒激光誘導復雜體系微納結構形成的新機制,為新一代顯示及存儲技術開辟了新的途徑。

  ⑩實驗証實超導態“分段費米面”

  ●中國科學院大學教授張富春:

  “分段費米面”是超導研究的問題之一。上海交通大學賈金峰、鄭浩團隊與麻省理工學院傅亮團隊合作,設計制備了拓扑絕緣體/超導體異質結體系,實現並用掃描隧道譜儀觀察到了由庫柏對動量導致的“分段費米面”,成功驗証了50多年前的理論預言。該研究開辟了調控物態、構筑新型拓扑超導的新方法。

(責編:李強強、高紅霞)

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