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2017年国家自然科学基金面上项目(化学科学部)指南

 

2017-01-05 锐动源综合整理 锐动源

2017年度化学科学部将继续大力支持学科前沿的高水平创新研究,关注深入系统的研究工作,鼓励和优先支持在学科交叉融合基础上提出的研究课题。对于有较大风险的原始性创新研究,将采取措施给予支持,以突破中国化学创新引领乏力的瓶颈,实现从量的扩张到质的提升的转变与跃升。评审工作将始终贯彻科学价值的理念,注重学科的均衡、协调和可持续发展,把中国化学科学基础研究推向国际前沿。2017年度面上项目直接费用平均资助强度与2016年度基本持平。

化学科学部(化学科学一处)

化学科学一处资助的范围包括无机化学和分析化学两个学科的研究领域。

无机化学学科

2017年度无机化学学科要求项目申请以无机物质为研究对象,发展无机合成化学和组装方法,注重实验与理论的结合,重视对无机物结构与性质的关联规律研究。该学科鼓励固体化学、生物无机化学和放射化学等方面具有创新学术思想的申请;注重功能导向的设计思路,更加关注研究工作的引领性。

分析化学学科

分析化学资助的范围从肉眼可见的宏观复杂结构到单个分子的分析与检测,旨在建立创新的新技术、新方法和新应用。例如可对快速的化学过程和电子传递过程进行检测和成像的新手段,用于大数据分析和演绎的新方法的化学计量学,传感器研究中的传感科学新原理和新方法或现有技术在重要科学领域应用范围的拓宽。虽然本学科支持一些创新的分析仪器研究项目,但是对于研究费用超过150万元的仪器研究计划,可申请国家重大科研仪器研制项目。

归纳近年来分析化学的申请项目,具有如下特征:研究体系由简单转入复杂,组学样品、活体生物等成为研究焦点;研究层次已进入单细胞、单分子水平;研究内容更加注重前瞻性、基础性、原创性;研究目标已由物质组成、结构、形态、构象,延伸至与生物功能及信号通路相关联,实验数据挖掘与处理得到重视;指导思想已不再拘泥于传统或简单原理的仪器分析,纳米科学、微流控学、仿生学、物理学等相关学科的新原理新概念被越来越多地纳入到分析化学新方法新技术的创建之中。

化学科学部(化学科学二处)

化学科学二处资助的范围包括有机化学和化学生物学两个学科的研究领域。

有机化学学科

有机化学学科将继续支持各分支学科的协调发展,鼓励提出原创性科学问题和开展重要科学问题的长期系统性研究,不鼓励简单延续文献工作和导师课题,强调研究思想、研究方向、研究内容的多元化以及评价方式的科学化和评价标准的国际化,以创新思想引领学科全面健康发展。关注以物质转化为核心的有机合成基础研究原创性突破及对产业应用的源头贡献,进一步加强本学科与物理、材料、生命医学和环境等领域的交叉。

化学生物学学科

化学生物学学科积极鼓励以化学物质、反应、原理、方法和技术为核心出发点的化学与生命、医学的交叉研究,优先支持化学分子探针的发现、设计、合成及其在解决生命过程基本问题中的应用,生物重大事件中的分子机理和功能调控等方面的研究。优先支持研究生命体系和人类疾病中重要物质和过程的分析检测新方法和新技术,进一步加强以化学手段、方法解决生物学和医学问题为导向的基础研究,推动化学与生物、医学等的实质性交叉与合作。鼓励原始创新,不支持简单延续、重复其他课题组研究的项目申请。支持开展化学生物学各个方向的研究,实现化学生物学各领域的均衡发展。

化学科学部(化学科学三处)

化学科学三处资助的范围包括物理化学和理论化学两个学科的研究领域。

从项目申请和资助情况来看,催化化学更加关注催化作用本质,一直是最活跃的分支之一;电化学、胶体与界面化学日益关注材料科学和生命科学中的基本物理化学问题,申请与资助数稳步增长;化学热力学和动力学研究方向进一步拓宽,微观研究方法的发展和应用正成为新的趋势。理论化学方法和相应计算化学程序的发展受到重视。运用物理化学和理论化学方法研究生命科学中的重要问题已成为新的生长点。新的物理化学实验方法的发展、科学仪器的研制,尤其是谱学方法的研究与应用需要进一步加强。

申请人应注重发挥学科优势,聚焦科学发展前沿,面向国家需求,加强源头创新,开展系统性和前瞻性的研究,发展新概念、新理论和新方法。倡导学科交叉,加强能源、材料、环境、信息和生命科学等重要领域的物理化学问题研究。其他相关学科的研究人员在申请学科交叉项目时,应注意突出与物理化学和理论化学相关的科学问题。

化学科学部(化学科学四处)

化学科学四处资助的范围包括高分子科学和环境化学两个学科的研究领域。

高分子科学学科

高分子化学领域

要进一步发展各种聚合方法学,要善于借鉴其他学科新成果,深化新型聚合反应催化或引发体系的探索,发展温和、高效、绿色和高选择性高分子反应方法。要重视聚合物分子量和产物结构可控的聚合反应,关注大分子的生物合成方法,研究高分子参与的化学过程。要注重以非化石资源合成高分子,注重超分子聚合物、超支化高分子和手性聚合物等。要重视光电功能高分子宏量合成方法学研究。

高分子物理领域

要进一步加深对软物质凝聚态基本规律的认识。要关注聚合物结晶、液晶和玻璃态及其转变过程,关注多层次聚集态结构及其动态演变路径;要重视对高分子表面与界面、纳微结构尺度效应等问题,加强对高分子溶液和聚合物流变学的研究。要重视发展高分子的表征技术,重视利用国家重大科技基础设施开展高分子结构表征;加强高分子新理论和多尺度关联的计算模拟方法的研究。要重视与生命现象相关的高分子物理问题的研究。加强光电功能共轭高分子半刚性链本体凝聚态物理研究。

功能高分子领域

要进一步认识和发展高分子功能材料与功能体系,如具有电、光、磁特性的高分子,与生物学、医学、药学相关的高分子,可用于吸附、分离、试剂、催化、传感、分子识别等方面的高分子;要推动功能高分子作为先进软物质材料在新能源、信息技术、生物医学和环境科学等领域的应用,要特别关注能源高分子发展。要善于从天然高分子和生物大分子研究中寻找高分子科学发展的新切入点和生长点,鼓励合成高分子与生物大分子之间的交叉领域研究,要重视环境刺激响应性高分子、环境友好高分子、自修复高分子和仿生高分子新体系的研究。功能化二维高分子和多孔共价聚合物骨架大分子合成是高分子合成新的生长点。

高分子组装领域

要以超分子聚合物和包含高分子的超分子组装体为研究对象,研究高分子之间、高分子与小分子之间、高分子与分子聚集体之间的组装过程,研究超分子组装体组分或高分子与界面之间的多重弱相互作用协同效应及其本质,并通过调控非共价键作用制备不同尺度及形貌的有序组装体,实现组装体的功能。

应用高分子化学与物理领域

要进一步发展重要高分子品种的聚合方法与反应过程控制方法,发展高分子加工与工艺方法。应善于从高分子工业与高分子实际应用中提取重要的基本科学问题,要关注高性能聚合物、高分子复合体系、化学纤维、高分子弹性体、高分子膜、阻燃高分子、天然高分子、有机/无机杂化高分子、老化与服役和反应性低聚物及其作为薄膜与涂层等方面的应用基础研究。

需加强高分子学科的基本科学问题和经典问题研究,这类研究特别需要上述领域的交叉与贯通研究。

在受理的申请项目中,聚合反应方法学、结构表征方法学等方向偏少,需引起重视。

环境化学学科

从申请项目来看,近年来研究内容主要集中在以下几个方面:污染物的鉴别,污染物分析新原理、新方法和新技术;污染物的多介质环境化学行为及微观机理,区域环境质量演变过程与机制;大气污染形成机制与控制原理,水环境污染化学与控制,土壤污染过程与修复技术原理,固体废物处置及资源化技术原理,污染生态化学及其健康效应,新型环境功能材料在污染控制中的应用及其安全性,污染物的结构效应、剂量效应关系及预测模型,污染物对生态环境与人体健康的影响等。但申请书仍然存在选题不新、基础科学问题凝练不够、重点不突出、低水平重复和技术路线不清晰等问题。

环境化学学科鼓励结合我国环境污染防治的重大需求,从实际环境问题凝练关键科学问题,发展和运用现代科学技术手段和方法;通过实验室模拟、现场研究与理论计算模拟相结合,研究污染物的环境特征、分子转化、生态与健康效应及控制技术原理等。

化学科学部(化学科学五处)

化学科学五处资助范围包括化学工程与工业化学两个学科的研究领域。

本学科重点支持以国家重大需求和社会发展问题为导向、以增强国家创新驱动能力和综合实力为目标的化学工程与工业化学的基础理论、关键实用技术及可持续发展的工程科学问题研究,着重考虑:①化工高新科学技术和新兴学科领域中的前沿问题研究,注重多学科交叉,特别关注从交叉学科发展中提炼出的化学工程问题,在科学思想和技术手段上不断发展和创新;②国民经济中量大面广和国计民生相关的化工关键技术研究,加强基础研究的原创性和系统性,完善与发展学科自身的基础理论,发挥基础研究的引领和科学支撑作用。

2017年度本学科鼓励的化学工程领域包括:化工基础数据,非常规条件下传递与反应过程,化工过程装备与安全,化工制药与健康,合成生物技术,能源、资源、环境与食品化工等方向具有创新思想的申请。

来源:锐动源编辑部