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总体目标

依托单位

运行机制

预期成果

 

 总体目标

1. 平台建设:建成具有功能氧化物材料设计、制备、表征、及器件研发能力的实验平台体系,与国内外权威研究机构及产业界建立并保持密切合作关系,促进我国,尤其长三角地区高科技产业的迅速发展。

2. 人才引进和培养:通过创新团队国际合作伙伴计划引进国际上有影响力的优秀中青年学者,培养所内青年科技骨干,壮大科研队伍,形成具有集团创新能力、在国际上具有一定影响的功能氧化物材料和应用创新团队。

3. 科研成果:籍此计划的实施迅速提升我所的研究水平,在功能氧化物材料和应用方面形成自己的研究特色,主要预期创新性成果如下:(1)阐明多铁材料的磁电耦合机制;揭示尺度和维度对多铁性的影响;利用磁电耦合作用实现物性的交叉互控,设计原理性多功能器件;(2)提高可用于太阳能电池等领域的透明导电氧化物薄膜材料性能;(3)阐明极性分子型电流变效应的微观机制,开发1-2种屈服强度120kPa以上,性能稳定、成本低廉的电流变液材料并研制出原型器件。 

 依托单位

团队依托中国科学院宁波材料技术与工程研究所开展工作。中科院宁波材料所是科学院贯彻新时期办院方针、加强与国家创新体系各单元联合合作、实施知识创新工程而成立的新研究所之一。经过三年的建设,目前宁波材料所围绕着材料科技发展前沿与我国制造业对材料的需求,部署了六个重点研究领域,建立了材料设计与制备、测试与表征、集成与工程化的研发平台,已购置了价值八千多万元的科研设备。研究所已经完成了第三轮中长期发展战略规划,并且在200711月底顺利通过了中科院、浙江省和宁波市共同组织的验收。在筹建期间,全所已获得各类项目90多项,经费约8500万元。近三年内发表研究论文86篇,申请发明专利31项。

本所已经从海内外引进了一批有志于材料研究的学术带头人,其中包括旗舰计划引进6人,团队计划引进17人,入选中科院百人计划8人。建所伊始,本所就重视开展国内外学术交流。于2006年开始组建的海外知名学者团队已经在材料所开展了卓有成效的工作。美国密歇根大学潘晓晴教授在推进相关国际交流合作方面做了大量关键性工作,在知名学者团队的基础上,材料所组建了功能氧化物材料和器件创新团队,拟通过创新团队国际合作伙伴计划,迅速提升自身的科研实力和国际知名度,以实现早日建成一流研究所的目标。

团队所在的功能材料与纳米器件事业部是本所首期重点部署的研究领域,目前已经投资2500多万元作为事业部得前期建设经费。事业部已经具备材料和器件计算、制备、测试等相关研究团队和科研设备。面积为260平米的超净室目前已经竣工,薄膜制备和表征加工的相关设备也已经完成购置。目前事业部已有研究人员四十余人,承担科研课题二十余项,对外争取总经费1500多万元人民币。研究所投资建设的公共技术平台拥有XRDSEMTEMXPS等结构表征以及PPMSDSCTGA等性能测试设备。目前公共平台已经正常运行,为创新团队科研工作提供了保障。

迄今为止,研究所已为该团队投入经费两千多万元,用于实验室建设和课题开展。已购置科研设备一千五百多万,初步建立了材料设计与制备、结构表征、性能测试和器件集成所需要的科研条件。研究所公共平台系列大型测试表征设备也为该项目的顺利开展提供了必要的辅助支持。团队成员研究背景交叉互补,学术思想活跃,实力雄厚,具有良好的合作基础,在氧化物材料与器件领域已开展了卓有成效的科研工作。

研究所注重多层面地开展国际合作,重视与海外相关领域人员的交流,鼓励事业部以各种形式与国际接轨。研究所将在经费分配、人才引进及工作条件等方面优先支持创新团队的工作。

另外,所属创新基地对本团队的支持有:科学院能源基地方向性项目一项 ,高性能大面积固体氧化物燃料电池单电池制备和测试标准化,100万。

 运行机制

1.     宁波材料所所长崔平研究员和密歇根大学潘晓晴教授负责团队日常运行、人员调配、经费及科研进度管理等事宜;

2.     团队设国内成员7名,国际合作伙伴9名,参与科研的助理人员20人,博士后10名和研究生20名。接收国内外长期(13年)和短期(3个月)合作的访问学者与固定人员。鼓励国外成员积极推荐和邀请有成就的青年人才来团队工作和访问,以及做博士后研究;

3.       海外团队成员与国内团队成员共同开展科研工作与培养研究生。研究课题确定后,海外成员在国外期间应通过E-mail、电话和视频会议及时了解研究动态,开展讨论,推进研究工作顺利进行;

4.     每年召开1-2次创新团体全体成员会议,审议课题的运行情况和讨论下一步的工作安排。籍此机会举行专题国际研讨会,增进学术交流,提升本团队的国际知名度;

5.     不定期与相关企业开展座谈研讨以促进研究成果向相关产业转化。

 预期成果

1.     揭示尺度和维度对多铁性的影响,阐明磁电耦合作用机制;利用磁电耦合作用实现物性的交叉互控,展示其在多功能器件中应用的可能性;

2.     找出提高透明导电氧化物薄膜电导率及可见光透过率的方法和工艺,并可应用于太阳能电池等领域;制备出全透明氧化物晶体管原型器件;

3.     阐明极性分子型电流变效应的微观机制,开发1-2种屈服强度120kPa以上,性能稳定、成本低廉、具有实用价值的电流变液材料,并研制出实用化的电流变液原型器件;

4.     开发出具有高离子导电率的电极材料,使得SOFC工作温度低于750

5.     在国际学术期刊发表高水平研究论文50篇以上,申请发明专利10项以上;培养20名以上研究生。

中国科学院宁波材料技术与工程研究所
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