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    “無序科研”與“有序科研”,哪個模式好?

    “無序科研”在此指沒有組織的科研,研究方向和目標不固定,科研人員自由發展,各自為戰。 “有序科研”在此指有組織的科研,有長期堅持的研究方向,有明確的要攻克的目標,并有固定的研究團隊。一個人沿著一個方向長期堅持研究下去,直至攻克目標,也算有序科研。 我國高校和科研院所的科研多為“無序科研”。科研人員愛干啥干啥,自己根據需要找課題做,拿到什么課題就研究什么,以拿科研經費和發論文為目的。單位也不管,只要有論文就行。這種科研模式好像不太成功,因為改革開放以來,經濟成就是巨大的,但科研成就與科研人員的數量和經費不太匹配,研發的核心技術較少。 “有序科研”似乎更能獲得突破,因為目標明確,并能長期攻關,就像華為公司那樣。因此,這種模式也可稱“華為模式”。美國的第一顆原子彈就是加州大學伯克利分校奧本海默教授領導的攻關團隊研制出來的。我國的兩彈一星以及屠呦呦獲諾貝爾獎的科研成果也是通過這種科研模式攻克的。幾乎所有重大科技成果都是“有序科......閱讀全文

    大數據研究:杰青也要跳槽?他們都去了哪?

    1杰青基金概況  杰青基金設立于1994年,是經時任總理李鵬同志批準設立、用于培養造就拔尖人才的專項基金。  該項目支持在基礎研究方面已取得突出成績的青年學者自主選擇研究方向開展創新研究,促進青年科學技術人才的成長,培養造就一批進入世界科技前沿的優秀學術帶頭人。  該項目要求申請人年齡不超過45周歲

    SPS快速燒結制備含鉍玻璃及其性能研究

    鉍離子摻雜玻璃自發現具有超寬帶近紅外發光性能以來受到了科研人員的廣泛關注,它很有可能制成超寬帶光纖放大器以解決現有稀土摻雜光纖放大器增益帶寬不足的問題,從而實現光纖通信的超大容量傳輸。目前對于鉍離子摻雜玻璃的研究主要集中在提高其發光性能和探討其發光機理等問題上,而摻鉍玻璃的制備方法是影響其性能的一個

    繼3篇《科學》后,浙大團隊又添1篇《自然》!

      浙江大學關聯物質研究中心和物理學系袁輝球教授團隊首次在純凈的重費米子化合物中發現鐵磁量子臨界點,并且觀察到奇異金屬行為。這一發現打破了人們普遍認為鐵磁量子臨界點不存在的傳統觀念,并且將奇異金屬行為拓展到鐵磁量子臨界材料中。這項研究于北京時間3月5日在國際頂級雜志《自然》在線發表。浙江大學物理學系

    分子尺度的混亂可提升聚合物性能

      美國科學家在8月4日出版的《自然·材料學》網絡版上指出,分子尺度的混亂實際上能提高聚合物的性能,最新研究有助于推動低成本的商用塑料太陽能電池的研發工作。   幾十年來,科學家們一直希望制造出性能足以與硅基太陽能電池相媲美的柔性塑料太陽能電池,為此,他們需要制造出能讓電荷更快流經太陽能電池的塑料

    新疆理化所在原子尺度揭示固液相變機制

      中國科學院新疆理化技術研究所環境科學與技術研究室的科研人員在固液可逆相變原子機制研究中取得進展。相關成果以In situ study on atomic mechanism of melting and freezing of single bismuth nanoparticles 為題發表在

    重磅!第五輪學科評估工作方案出爐 附官方解讀

      據教育部學位中心消息:中共中央、國務院關于《深化新時代教育評價改革總體方案》指出,改進學科評估,強化人才培養中心地位,淡化論文收錄數、引用率、獎項數等數量指標,突出學科特色、質量和貢獻,糾正片面以學術頭銜評價學術水平的做法,教師成果嚴格按署名單位認定、不隨人走。為貫徹落實《深化新時代教育評價改革

    管理者像防賊般防犯錯?詹文龍院士:貫徹經濟性

    “縱觀全球,中國的科研整體形勢可以說是‘這邊風景獨好’。但存在的問題也必須要正視,否則再走下去納稅人對科研的質疑聲會更大。”中科院院士、中科院原副院長詹文龍近日接受《中國科學報》采訪時如是說。 他表示,我國科研的投入產出比不高,這跟缺乏經濟性考量、不按科研規律辦事都有關系。 到目前為止

    中科院金屬所等科研團隊發現固態物質新結構

      中國科學院金屬研究所研究員陳春林與日本東京大學教授Yuichi Ikuhara、重慶大學副教授尹德強等人合作,在陶瓷材料中發現了區別于晶體、準晶體和非晶體的固態物質新結構——一維有序結構(或稱為一維有序晶體)。相關成果12月10日在線發表于《自然-材料》Nature Materials。  固態

    檢測細胞凋亡的實驗方法比較

    ◆ TUNEL 與 ELISA 檢測凋亡的方法比較TUNEL法   細胞凋亡中, 染色體DNA雙鏈斷裂或單鏈斷裂而產生大量的粘性3'-OH末端,可在脫氧核糖核苷酸末端轉移酶(TdT)的作用下,將脫氧核糖核苷酸和熒光素、過氧化物酶、堿性磷酸酶或生物素形成的衍生物標記到DNA的3

    金屬材料科技的實踐和理論分析

    鐵碳圖與C曲線是試驗總結,對鐵碳圖與C曲線的說明應該屬于歸納,但它不應該成為理論,因為這個歸納演繹出來東西離應用還有很大距離,也就是你談的從理論到實際還相差很遠。我研究這么多年金屬理論,已經知道目前理論最根本的是定義與概念的錯誤,就是鐵素體與奧氏體定義的錯誤;下來的錯誤就是碳的正確認識,最后是C曲線

    大數據時代:海量數據為科學研究帶來重大機遇

      “大數據的概念聽上去和云計算一樣,有些‘高大上’,但是大數據絕不是一個空泛的口號,事實上它不僅改變了人們的生存面貌,更為科學研究帶來重大的機遇。”中國科學院遙感與數字地球所研究員郭華東說。  依托海量的數據狀態和云級別的數據處理能力,大數據以其Volume(大量)、Velocity(高速)、Va

    高分子薄膜相分離、去潤濕及二者耦合動力學研究獲新成果

      高分子薄膜材料在防護涂層、平板印刷、選擇性滲透膜、光電器件、數據儲存、微反應器等方面有著廣泛的應用,材料性能主要取決于其聚集態結構。傳統離位研究方法難以描述薄膜所處復雜環境對表界面結構演化的影響,因此開展薄膜受限條件下結構形成動力學機制的研究具有重要的科學意義和實際價值。   中科院長春應用化

    化學所在石墨烯可控制備和性能研究方面取得系列進展

      高質量石墨烯的可控制備是各種基礎研究和應用開發的基礎,是迫切需要進行深入研究的重大基礎科學問題之一。這一研究領域涉及對其大小、形貌、邊界、晶體結構的完美程度、摻雜等方面的控制,從而實現對其電學性能調控。   在中國科學院、科技部和國家自然科學基金委的大力支持下,針對這些科學問題,中科院化學研究

    化學所在金屬富勒烯電子自旋研究方面取得系列進展

      金屬富勒烯是一類將金屬原子或金屬團簇內嵌到富勒烯碳籠形成的核殼結構分子,它們在量子信息處理、信息存儲等方面具有廣泛應用前景。其中含有單電子自旋的金屬富勒烯由于具有特別的穩定性和自旋可調控性,可以作為單分子量子比特應用于量子信息計算與處理,也可以作為自旋探針應用于分子級磁共振成像。在中國科學院、基

    福建物構所雙層鈣鈦礦鐵電材料雙光子吸收研究獲進展

      鐵電材料因在光電方面的應用而受到廣大科研人員的關注。鐵電體中對稱性破缺引起的自發極化有利于光生載流子的分離,從而產生優異的光電導和光伏性能。因此,研究鐵電材料中光與物質的相互作用(雙光子光學吸收)具有重要意義。傳統無機鈣鈦礦鐵電材料的雙光子吸收系數一般較小,有機-無機雜化鈣鈦礦的發展為設計新型具

    科學家發現植物細胞生長方向調控機制

      近日,英國曼徹斯特大學的研究團隊發現植物細胞生長方向的重要調控機制。他們論證了植物細胞骨架如何進行調控從而產生截然不同的形態,使植物細胞按照特定的指示方向來生長。   對于許多植物細胞,如根部或莖部的細胞,它們需要以特定的指示來擴大,以便促使植物的正常發育,有些植物細胞甚至可以擴大至原來大小的

    時間“倒流”首次在量子計算機上實現

      據英國《獨立報》近日報道,由美國、瑞士和俄羅斯科學家組成的一個國際科研團隊,在《科學報告》雜志撰文稱,他們首次借助一臺量子計算機,逆轉了“時間之箭”的方向。這一違背常識的突破性研究,可能會改變我們對統轄宇宙的機制和過程的理解,也有望促進量子計算機的發展。  研究人員稱,熱力學第二定律告訴我們,時

    輕工業“十二五”的重頭戲 企業缺少研發中心

           關鍵技術亟待突破 高端裝備依賴進口 絕大多數企業沒有研發中心  在食品工業日益受到關注的今天,我國卻面臨著食品裝備依賴進口,自主核心技術缺乏的尷尬。在8月7日召開的全國輕工業科技大會上,江南大學校長陳堅坦承,目前我國

    稀土盜采誰之痛 粗放式開采得不償失

      今年4月,中國稀土行業協會在北京掛牌成立。稀土問題再次引起了社會的廣泛關注。   如果說石油是工業的血液,那稀土就是工業的維生素。如此重要的戰略資源,長期以來卻沒有得到應有的重視,無序開采、資源浪費的現象大量存在。   2011年5月19日,國務院發出最高級別的稀土政策——《國務院關于促進稀

    西安交大生物學者在Nature Materials上發表評述文章

      肌腱損傷在日常生活中較為常見,損傷的年發病率在 1/3000 左右。損傷后部分病例可以導致較為嚴重的畸形和功能受限。健康的肌腱—骨頭界面粘附是如何實現從一個組織到另一個組織的有效負載轉移,引起了醫學、力學和材料等科研人員的關注。長期以來業界認為,柔軟的肌腱是經過平滑的組織作為過渡粘附在堅硬的骨頭

    Nature:浙大學者破解高熵合金強度與塑性兼得奧秘

      因此從幾千年前冷兵器時代武器制造開始,人們就一直在追求堅強與堅韌并存的金屬材料,也是從那個時候開始,人們已經意識到,金屬材料的不同處理過程一定在改變著什么,因為它會帶來強韌性的顯著變化。隨著我們認知世界的能力逐步提高,我們已經知道,這個“什么”,就是材料的結構。所謂“千錘百煉”也就是說的這個改變

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      《周易》有云:“尺蠖之屈,以求信也;龍蛇之蟄,以存身也”。所謂丈夫之志,能屈能伸,堅強與堅韌并存,是歷史和自然對一個完美事物的重要標準之一。金屬材料的制備和使用淵源千年,是我們建設和改變世界所用的最大量和最重要的材料之一。然而完美難以企及,金屬材料的強與韌往往不可兼得。  因此從幾千年前冷兵器時

    鑒別竹漿纖維有“利器”

    技術人員正在檢測竹漿纖維成分   日前,在國家質檢總局科技司組織召開的《竹漿纖維混紡產品快速化學定量分析方法的研究》(2008IK105)課題鑒定會上,由寧波檢驗檢疫局紡織品檢測中心負責研究的竹漿纖維的定性定量檢測課題獲得了鑒定專家組的高度評價。該課題圓滿完成了預定目標,率先解決了對

    識得“廬山”真面目 高熵合金強度與塑性可兼得

      《周易》有云:“尺蠖之屈,以求信也;龍蛇之蟄,以存身也”。所謂丈夫之志,能屈能伸,堅強與堅韌并存,是歷史和自然對一個完美事物的重要標準之一。金屬材料的制備和使用淵源千年,是我們建設和改變世界所用的最大量和最重要的材料之一。然而完美難以企及,金屬材料的強與韌往往不可兼得。因此從幾千年前冷兵器時代武

    浙江大學發表7篇CNS,在材料,生命科學等領域取進展

      截止2019年10月10日,浙江大學在Cell,Nature及Science上發表了7篇重要研究成果,iNature系統總結了這些成果:  【1】高熵合金是一類材料,其中包含五個或更多近似等原子比例的元素。它們非常規的成分和化學結構有望實現前所未有的機械性能組合。這類合金的合理設計取決于對幾乎無

    諾貝爾化學獎得主曾因挑戰“常識”被斥偽科學家

      據新華社電,瑞典皇家科學院10月5日宣布,以色列科學家達尼埃爾·謝赫特曼因發現準晶體獨享2011年諾貝爾化學獎。 改變科學家“物質觀”   與一天前宣布諾貝爾物理學獎得主一樣,瑞典皇家科學院常任秘書斯塔凡·諾爾馬克當天上午11時45分開始在皇家科學院會議廳先后用瑞典語、英語宣布獲獎者姓名及其

    神舟十一號成功發射!哪些生物實驗跟著上天了?

      北京時間10月17日7時30分28秒,執行任務的神舟十一號載人飛船在酒泉衛星發射中心發射成功,并準確進入預定軌道,順利將2名航天員送上太空!預計于北京時間19日凌晨,將與天宮二號完成交會對接!  此次任務中兩位航天員將在軌工作33天。在這33天里他們都要做些啥?吃飯睡覺看風景嗎?  這當然是不可

    華南理工沈葵發Science:世界首個有序大/微孔MOF單晶材料

      1月12日,國際頂級學術期刊Science雜志在線發表了華南理工大學作為第一單位的研究論文“Ordered Macro–Microporous Metal–Organic FrameworkSingle Crystals”(有序大孔-微孔金屬有機骨架單晶)。其中,華南理工大學化學與化工學院沈葵副

    深圳先進院一維導電聚合物研究取得新成果

      聚吡咯作為目前研究最廣泛的一種導電高分子材料,在各種器件上(如電池、電容器、生物傳感器和DNA芯片等)具有廣闊應用前景。近年來,科研工作者開拓了一系列新型合成方法,以制備具有不同納、微米結構的聚吡咯。然而,由于吡咯自身具有α、β雙聚合位點的結構特征,在合成時極易形成交聯的高維聚合物

    趙春華:腫瘤干細胞根治癌癥研究新方向

    欄目主持:潘鋒 本期話題:美國科學家培養出乳腺癌干細胞 日前出版的《腫瘤細胞》雜志發表的一項最新研究成果顯示,美國科學家已經從正常組織中成功培養出乳腺癌干細胞,而此前任何一個出版物都沒有此類報道。這一研究有望進一步加深科學界對腫瘤發生機制的研究和認識,并找到徹底根治癌癥的新方法。

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