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    六連冠彰顯基礎研究爆發力

    “量子反常霍爾效應的實驗發現”,這項聽起來“不明覺厲”的研究成果,斬獲了2018年度國家自然科學獎一等獎。至此,國家自然科學獎一等獎連續6年“名花有主”。聯想到這一獎項曾經九度空缺,如今的六連冠可謂彌足珍貴。 盤點這6年來的獲獎項目,2013年“鐵基高溫超導”激發了全世界新一輪研究熱潮;2014年“透明計算技術”推動了一系列原創成果落地開花;2015年“多光子糾纏干涉度量學”開啟了量子通信的嶄新時代;2016年“中微子振蕩新模式”揭示了遠超粒子物理標準模型的新前沿;2017年更是迎來罕見“雙響”:“水稻性狀分子機理”和“聚集誘導發光”雙雙折桂。 一樁樁盤點下來,可以看到我國科技人員在基礎研究領域的耕耘,正開拓出一片越來越廣闊的沃野。在今年國家自然科學獎的119份海外函審意見中,94%的海外專家認為我國相關領域的基礎研究成果具有較大科學價值。 撫今追昔,2010年到2012年自然科學獎一等獎連續3年空缺的記憶,似乎并不遙......閱讀全文

    多部門共同制定印發“十三五”國家基礎研究專項規劃

    關于印發“十三五”國家基礎研究專項規劃的通知國科發基〔2017〕162號各省、自治區、直轄市及計劃單列市、新疆生產建設兵團科技、教育廳(委、局),國務院各有關部門科技、教育主管司(局),中科院各分院:   為貫徹落實《國家創新驅動發展戰略綱要》《“十三五”國家科技創新規劃》,加快推動基礎研究發展,科

    磁性拓撲絕緣體中的量子化反常霍爾效應研究取得進展

    圖1:量子霍爾效應(左)與量子化反常霍爾效應(右)的比較示意圖  最近,中國科學院物理研究所/北京凝聚態物理國家實驗室方忠、戴希研究組在無需外磁場的量子霍爾效應研究中取得重要進展。本工作發表在《科學》雜志上【R.Yu,et.al., Science, 3June2010

    薛其坤:科研需放下名利,但也需要尊嚴

      未來的世界,是科技在改變生活;未來的中國,科技在重塑增長。2017年伊始,網易科技聯合“未來論壇”推出“十大頂尖科學家預言未來”系列策劃,獨家專訪了人工智能、生命科學、物理學、天文學、化學等近十大領域最頂尖的華人科學家,傾聽他們對未來的預言。在這些預言的背后,他們憑借著自己的深厚學識,發出對人類

    “珠峰計劃”重提 基礎研究何往

      不久前,教育部印發《高等學校基礎研究珠峰計劃》,其中最重要的目標是:到本世紀中葉,在高等學校建成一批引領世界學術發展的創新高地,在一批重要領域形成引領未來發展的新方向和新學科,培養出一批國際頂尖水平的科學大師,為建成科技強國和教育強國提供強大支撐。  其實,早在2009年,直面“錢學森之問”,教

    薛其坤:發現量子反常霍爾效應是中國對科學界重要貢獻

      中國2018年度國家科技獎勵大會8日在北京舉行,中國科學院院士、清華大學副校長薛其坤教授領導的清華大學、中科院物理研究所實驗團隊完成的“量子反常霍爾效應的實驗發現”項目,獲得本年度國家自然科學獎項中唯一的一等獎。  “建立新的科學理論、發現新的科學效應和科學規律是基礎研究‘皇冠上的明珠’。”薛其

    反常霍爾效應研究取得進展

      反常霍爾效應是最基本的電子輸運性質之一。雖然反常霍爾效應早在1881年就被Edwin Hall發現,但其微觀機制的建立卻經歷了一百余年的漫長歷程。本世紀初,牛謙等人的理論工作揭示了反常霍爾效應的內稟機制與材料能帶結構的貝里曲率有關,并得到了廣泛的實驗支持,反常霍爾效應也因此成為當今凝聚態物理研究

    物理所等反常霍爾效應研究取得進展

      反常霍爾效應是最基本的電子輸運性質之一。雖然反常霍爾效應早在1881年就被Edwin Hall發現,但其微觀機制的建立卻經歷了一百余年的漫長歷程。本世紀初,牛謙等人的理論工作揭示了反常霍爾效應的內稟機制與材料能帶結構的貝里曲率有關,并得到了廣泛的實驗支持,反常霍爾效應也因此成為當今凝聚態物理研究

    自旋塞貝克效應與反常能斯特效應研究獲進展

      熱自旋電子學亦稱自旋卡諾電子學,作為自旋電子學的一個重要分支,因在微電子器件廢熱再利用等方面的應用前景而迅速興起。其中,自旋塞貝克效應(SSE)、自旋依賴的塞貝克效應(SDSE)、反常能斯特效應(ANE)等與自旋相關熱電效應,因其背后撲朔迷離的物理機制,而備受關注。Uchida等人【Nature

    國家自然科學基金支持我國基礎研究的回顧與展望

       1978?年,鄧小平同志在全國科學大會上指出:“科學技術是生產力,這是馬克思主義歷來的觀點。正確認識科學技術是生產力,正確認識為社會主義服務的腦力勞動者是勞動人民的一部分,這對于迅速發展我們的科學事業有極其密切的關系。”【1】 自此,我國迎來了“科學的春天”,科技體制改革由

    基礎研究開啟新一輪“加速跑”

      10年前,施一公在清華的實驗室剛剛啟動,開始第一個科學實驗。如今,他的實驗團隊于2015年發表的RNA剪接體結構已經登上了國際經典生物化學教科書的封面。清華大學副校長、中國科學院院士施一公說:“2006年當我決定放棄美國普林斯頓大學的教授職位全職回國時,有很多人疑惑不解。今日回頭看,再沒有人會懷

    盤點2013十大科技進展

    三中全會部署深化科技體制改革     11月9日至12日,黨的十八屆三中全會召開,會議把深化科技體制改革作為全面深化改革的重要內容進行系統部署。會議通過的《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》明確提出深化科技體制改革、加強知識產權運用和保護、整合科技規劃和資源、改革院士遴選和管理體制等。  

    陳佳洱:一流的科學家會影響一個時代

      社會主義先進文化是科學技術發展的驅動力   明年我們即將迎來建國65周年,應該說新中國建立以來,特別是改革開放30多年來,我國科技事業取得了跨越式的發展。但是,目前也存在很多問題。例如許多科研人員實際收入的相當大部分要與各種項目的經費掛鉤,迫使科研人員每年要為“跑項目”使盡各種招數,甚至有

    外爾費米子與鐵磁自旋波共舞研究獲進展

      外爾半金屬的費米面有且僅有孤立的能帶交叉點構成,因而其低能激發的準粒子可以用描述外爾費米子的外爾方程來刻畫,具有外爾費米子的零質量、確定手性等特征。雖然自由粒子形式的外爾費米子至今未能被實驗確認,但在外爾半金屬中卻能夠實現外爾費米子形式的準粒子,這為研究外爾費米子的行為提供了新途徑。固體中的外爾

    科技部等印發十三五國家科技創新基地專項規劃

    科技部 國家發展改革委 財政部關于印發《“十三五”國家科技創新基地與條件保障能力建設專項規劃》的通知國科發基〔2017〕322號各省、自治區、直轄市及計劃單列市科技廳(委、局)、發展改革委、財政廳(局),新疆生產建設兵團科技局、發展改革委、財務局,國務院各部委、各直屬機構:  落實《國家創新驅動發展

    科技部:2020年形成布局合理、投入多元的科技創新基地

      分析測試百科網訊 從科技部網站獲悉,近日,科技部、國家發展改革委、財政部三部門聯合印發《“十三五”國家科技創新基地與條件保障能力建設專項規劃》(以下簡稱“規劃”)。  規劃指出,以國家實驗室為引領,推進國家科技創新基地建設向統籌規劃、系統布局、分類管理的國家科技創新基地體系建設轉變,推進科技基礎

    中國基礎科學研究要積極面對復雜形勢

      當前,我國正面臨“六期疊加”的復雜形勢,即:全球新科技革命和產業變革的歷史交匯期、中國經濟和產業提質增效升級的全面轉型期、國家發展跨越“中等收入陷阱”的戰略突圍期、創新型國家建設的關鍵攻堅期、科技體制和創新體系的深度調整期、基礎研究量變到質變的重要躍升期。  “規為引擎、法為準繩,引領中國基礎研

    訪楊衛:中國基礎科學研究要積極面對復雜形勢

       在楊衛看來,當前,我國正面臨“六期疊加”的復雜形勢,即:全球新科技革命和產業變革的歷史交匯期、中國經濟和產業提質增效升級的全面轉型期、國家發展跨越“中等收入陷阱”的戰略突圍期、創新型國家建設的關鍵攻堅期、科技體制和創新體系的深度調整期、基礎研究量變到質變的重要躍升期。  “規為引擎、法為準繩,

    英專家:量子反常霍爾效應預示新時代的來臨

      中國科學家從實驗中首次觀測到量子反常霍爾效應,英國牛津大學專家對此發現予以高度評價,并指出這一成果預示著一個令人興奮的新時代的來臨。   牛津大學物理系講師索斯藤·赫斯耶達爾說:“這一成果預示著一個令人興奮的新時代的來臨——對于基礎物理學來說,觀察到量子反常霍爾效應讓研究新的量子系統成為可能;

    和美相比 中國科技到底是巨弱無比還是強悍到窒息

    拓展閱讀  中國科技實力正以多快的加速度逼近美國     科技水平是國家實力、人民生活水平的最本質的標志。當今世界科技水平最高的國家顯然是美國。中國的科技水平處于什么位置呢?  文︱袁嵐峰  本文于2015年8月原載于作者博客,原文有刪節,不代表新華社瞭望智庫觀點。  如何理解當

    我國基礎研究在世界科學論壇話語權逐年提高

      量子反常霍爾效應、中微子振蕩、誘導多功能干細胞……近一年來,我國基礎研究領域高水平的成果頻出。基礎研究投入大、耗時長,許多成果還不能立即轉化為社會生產力,但卻是一個國家科技發展水平的風向標。改革開放35年來,我國基礎研究水平上升明顯,國際影響力顯著提高,從一個方面體現了我國整體科研水平的巨大進步

    訪白春禮等:推進創新驅動發展 建設世界科技強國

      推進創新驅動發展 建設世界科技強國  ——學習貫徹習近平總書記在全國科技創新大會兩院院士大會中國科協第九次全國代表大會上重要講話精神  編者按:習近平總書記在全國科技創新大會、中國科學院第十八次院士大會和中國工程院第十三次院士大會、中國科學技術協會第九次全國代表大會上發表重要講話,為建設世界科技

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      習近平總書記在全國科技創新大會、中國科學院第十八次院士大會和中國工程院第十三次院士大會、中國科學技術協會第九次全國代表大會上發表重要講話,為建設世界科技強國指明了方向。如何進一步夯實科技基礎,在重要科技領域躋身世界領先行列?如何進一步強化戰略導向,破解創新發展科技難題?如何進一步加強科技供給,服

    教育部2017年度高等學校科學研究優秀成果獎發布 共319項

        為全面貫徹黨的十九大精神,大力實施科教興國戰略、人才強國戰略和創新驅動發展戰略,促進高等學校科技創新,根據《高等學校科學研究優秀成果獎(科學技術)獎勵辦法》,我部組織開展了2017年度高等學校科學研究優秀成果獎(科學技術)評審工作。經評審委員會評審、獎勵委員會審定和教育部批準,決定授予“拓撲

    拓撲絕緣體的實驗研究獲系列進展

      中國科學院物理研究所/北京凝聚態物理國家實驗室(籌)表面物理國家重點實驗室馬旭村研究員領導的研究組與清華大學物理系薛其坤教授領導的研究組合作,在三維拓撲絕緣體薄膜的外延生長、電子結構及有限尺寸效應方面進行研究,取得一系列進展。     拓撲絕緣體是最近幾年發現的一種新的

    薛其坤:做真正的科學家,必須把功夫用到

       這是“世界基礎研究領域的一項重要科學發現”,“諾獎級的科研成果”。2013年3月15日凌晨,當美國《科學》雜志在線發表我國科學家首次從實驗上獨立觀測到量子反常霍爾效應的研究報告時,有科學家這樣評價此次發現的重大意義。這時,一個名字也迅速為人熟知,他就是帶領科研團隊取得這項重大發現成果的科學家—

    自然科學基金委主任楊衛:基礎研究怎么樣 績效評估來回答

      “您覺得基礎研究的投入產出應該怎么看?”沒有寒暄和客套,記者們直截了當給楊衛主任拋去這個問題。  因為國家科技計劃的調整、科學基金經費使用改革等原因,身為國家自然科學基金委員主任的楊衛近來很高興與媒體交流,闡述他對于基礎研究、人才培養與基金管理的理解和設想。  最近的這次采訪以上面那個

    馬丁?伍德爵士中國獎:牛津儀器放飛中國科研夢

    【導語】作為一家世界領先的高科技系統設備供應商,牛津儀器將創新視為公司發展的生命線與業務的核心,自1959年以來科技創新一直是牛津儀器公司發展和成功的關鍵;作為一個獎項的設立者,牛

    中科院發布改革開放四十年40項標志性重大科技成果

      12月19日,中國科學院發布改革開放四十年40項標志性重大科技成果。  中科院以“三個面向”為線索,在系統梳理改革開放40年來廣大科研人員取得的眾多重大科技成果基礎上,發布面向世界科技前沿成果15項、面向國家重大需求成果15項、面向國民經濟主戰場成果10項。  習近平總書記在慶祝改革開放40周年

    物理所預言硅烯中的量子自旋霍爾效應

      最近,中科院物理研究所/北京凝聚態物理國家實驗室(籌)姚裕貴研究員以及博士生劉鋮鋮、馮萬祥采用第一性原理,系統地研究了硅烯的晶體結構、穩定性、能帶拓撲和自旋軌道耦合打開的能隙,預言了在硅烯中可以實現量子自旋霍爾效應。     近幾年來,拓撲絕緣體的研究在世界范圍內飛速發展,并成為凝

    世界性成果“多點開花” 基礎科研正打破“賢必舉歐美”壟斷

      從鐵基高溫超導到多光子糾纏,從發現中微子振蕩新模式到聚集誘導發光……近年來,中國基礎研究國際影響力大幅提升,成果“多點開花”,基礎科研領域正在打破“賢必舉歐美”的壟斷。  前不久,克隆猴“中中”和“華華”在中國誕生,“姐妹”倆萌翻了全世界。“這是許多專家認為不可能實現的重大技術突破。”國際細胞治

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