2023年度安徽省重大基础研究项目申报指南、申报模板.docx
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1、附件12023年安徽省重大基础研究项目申报指南一、前沿引领领域重大科学技术问题(共5项)1 .生物质微纳尺度作用机制研究研究内容:研究高质量生物质纳米纤维素的工程化提取方法,开发系列面向航空航天等高技术领域的工程结构材料,以及成本和性能与现有石油基塑料产品具有综合竞争力的塑料替代材料,发展可工业堆肥及生物降解技术。研究目标:实现十吨级生物质纳米纤维素的提取技术与工艺,开发若干种面向航空航天或深空极端环境应用的高强韧结构材料以及成本和性能与现有石油基塑料产品具有综合竞争力的塑料替代材料,实现可工业堆肥及生物降解。2 .复杂多级仿生结构的跨尺度精准调控与高效构建研究研究内容:研发可持续纳米基元的宏
2、量合成和可控组装技术,研究仿生结构/功能材料的跨尺度结构设计与构筑,探究仿生材料微观结构和宏观性能之间的构效关系,探索仿生材料的规模化制备方法和工程化应用。研究目标:发展2-3种高质量纳米基元原材料的宏量合成方法,建立3-5种复杂多级仿生结构的优化设计方案和可控构建方法,实现2-3种具有重大工程应用价值和自主知识产权的高性能仿生材料的可控构筑。3 .高性能无机隔热材料原理及关键技术研究研究内容:研究无机纳米材料表界面调制机理,探究提高晶格中声子群速和弛豫时间的方法,以及非晶材料中热载体的振动模式分布,探索热导率极限。研究目标:获得常温常压下无机热绝缘极限材料,实现宽域温度范围(-40。C-IO
3、o(TC)新一代隔热方案,循环热冲击寿命达5000次以上。4 .大尺度高通量单细胞空间转录组成像和分析系统研发研究内容:开发全自动空间转录组成像分析系统,研发具有单细胞分辨率、可应用于脑和肿瘤等大体积组织的高通量空间转录组成像及大数据分析技术。研究目标:研制商用高通量空间转录组成像系统,实现对大组织切片的亚细胞分辨率、基因通量1000的空间转录组分析。5 .高温超导研究研究内容:高温超导的微观机理与新型高温超导的发现。研究目标:阐明等离激元在库珀对中的高温超导微观机理,发现钻基新型高温超导体系。二、人工智能领域重大科学技术问题(共4项)1 .新型光电混合式水声地波联合探测技术研究研究内容:研究
4、超宽频带高灵敏水声地波矢量传感技术,研究基于光子集成芯片的传感探头设计与及封装工艺关键技术,优化成列与矢量阵列技术。研究目标:攻克基于光子集成的光电混合式水声地波联合探测技术,研制成功水声地波联合探测工程化样机,并完成规范化海试。2 .面向无人机等电磁目标探测感知关键技术研究研究内容:研究基于智能体的多模态反无人机系统技术和多无人机回波仿真技术,研究基于稀疏表征的高分辨微弱目标检测技术,研究雷达、无线电、光电等多模态数据融合探测技术,以及基于多模态数据的无人机目标自适应跟踪技术。研究目标:实现对无人机目标的仿真平台构建,支持多目标、多行为的目标数据生成,基于稀疏表征构建目标检测框架,突破雷达物
5、理孔径的局限,通过对多模态数据的融合,实现对无人机目标的鲁棒检测与跟踪,完成原型系统构建。3 .面向自主架构处理器的虚拟硬件原型设计技术研究研究内容:研究基于自主架构处理器构建虚拟硬件原型的关键技术,实现自动生成可扩展多尺度虚拟化仿真,研究基于仿真构件的虚拟硬件原型和基于统一硬件描述的支撑软件高效适配,支持基于仿真构件定义并自动生成虚拟硬件原型。研究目标:支持利用主机多核资源实现并行仿真,并行仿真行为可重现、并行仿真速度与精度可调,实现仿真构件库,含自主架构DSP内核模型、处理器器件模型、低速接口模型、PCI和SRIO等高速接口模型,提供兼容自主架构处理器硬件及虚拟硬件原型的统一软件开发调试环
6、境。4 .机器人快速控制原型与半实物仿真控制系统研究研究内容:研究不同应用场景下机器人伺服控制与半实物仿真控制系统的关键科学问题,研发机器人伺服控制仿真系统的底层架构,实现基于模型设计的各类型机器人开发系统平台。开发出多功能、可批量化控制系统产品,实现机器人国产半实物仿真与控制系统的规模化制备。研究目标:实现快速原型控制功能,实现硬件在环控制功能,实现采用国产全志A40芯片替代国外高端处理芯片,实现一键式图形代码生成、编译、下载、在线测试技术。三、先进制造领域重大科学技术问题(共8项)1 .大型印刷电路板式换热器输热“短路”效应及强化换热机理研究研究内容:研究全尺度错逆流温度场与压力场分布特性
7、,探索基于分布式参数的多维热质输运机制,基于超临界工质变物性特征的输热“短路”效应及影响规律,实现50MW级印刷电路板式换热器设计。研究目标:获取布雷顿循环系统输热短路预冷器、高低温回热器、中间换热器热力设计方法,换热性能精度偏差10%,功率50MWo2 .不充分润滑条件下高速动密封多因素耦合损伤机理与抑制方法研究研究内容:研究动密封多因素耦合作用模拟分析方法,探索密封端面摩擦学特性、不充分润滑条件下高速动密封摩擦磨损机理、不充分润滑条件下密封端面微织构和结构参数对高速动密封性能的影响规律,开发典型航空发动机动力传输部件高速动密封样机。研究目标:获取不充分润滑高速动密封的性能评价方法,研发高速
8、动密封样机,泄漏率、转速及使用寿命等指标达到国际先进水平。3彳亍走机械高压大流量功率传动及控制关键技术研究研究内容:研究行走机械快速高精度液压传动机理,突破液压传动压力、温度、位移、流量等多状态信息的高响应与精确感知、融合处理与集成传输等关键技术,研究传动结构优化与参数匹配关系,快速高精度控制策略及高压大流量液压元件精密加工与装配关键工艺,研制具有高可靠性特点的高压大流量液压元件。研究目标:实现行走机械液压传动的高压快速高精度控制,额定压力,最高压力,驱动功率,运动精度和速度达到国际先进水平。4 .超高压聚乙烯装置关键技术研究研究内容:研究超高压聚乙烯装置全寿命周期失效机理和性能演变规律,突破
9、高强高韧超厚锻件材料成分与组织性能调控、基于寿命的结构强度设计、流量与压力精准控制、高可靠性动静密封等关键技术,开发出超高压聚乙烯反应器、超高压催化剂供料泵、超高压控制阀等装备,实现超高压聚乙烯装置重大工程示范应用。研究目标:超高压聚乙烯反应釜的材料断裂韧性、设计压力、密封泄漏率,催化剂供料泵的设计压力、额定流量、流量控制精度、易损件寿命以及超高压控制阀的设计压力、压力控制精度等指标均达到国际先进水平。5 .碳纤维复合材料模注一体轻量化制造装备关键技术研究研究内容:研究复合材料模注高粘度流体浸润动力学机理,突破远红外流变温控、高精度感应式模注一体化、高压注漆及低活性界面上漆等关键技术,开发出碳
10、纤维复合材料模注一体轻量化制造成套装备,实现碳纤维零件规模化制备。研究目标:碳纤维复合材料模注一体轻量化制造装备温控精度,注胶精度,注射流量等核心指标不低于国际先进水平,模注过程实现自动化,成型周期不超过3min件,实现进口替代。6 .高精度涂布机模头关键技术研究研究内容:针对电池及面板制造中高精度涂布机涂布质量和涂层均匀性等问题,提出涂布机模头新型耐磨耐腐结构,优化涂布模头内部流道,发展模头表面处理新工艺,抑制静止区域或涂液沉降,实现涂液在模具内的匀速流动,保证涂层的均匀性。研究目标:研制高精度涂布机样机,最大长度规格、流道粗糙度、平面度、直线度、面密度一致性等核心技术指标达到国际先进水平。
11、7 .特高压GIS故障多谱段光学检测设备关键技术研究研究内容:研究GIS设备故障光谱特征以及传播规律,研制融合紫外光、可见光和红外光的成像装置,开发超图像分辨率优化和叠加融合技术,实现GIS设备内部故障直接检测及内部健康状态准确评估,保障电网安全稳定运行。研究目标:实现工作电压IOOokV,工作电流345OA之上的GIS设备内部局部放电、接触不良及过热检测。8 .大功率高精度金属超声波焊接关键技术研究研究内容:研究超声波金属焊接机理,突破超声波电源频率跟踪速度和精度、输出频率和振幅稳定的超声振动等关键技术,开发出高精度、高稳定性的超声波金属焊接设备,实现超声波频率追踪核心关键技术的规模化应用。
12、研究目标:实现大功率高精度金属超声波焊接,焊接精度、最大焊接线束、最大焊接功率、焊接合格率等核心技术指标达到国际一流水平。四、新材料领域重大科学技术问题(共8项)1.大热容量医疗CT机X射线管阳极靶材整体制造关键技术研究研究内容:研究铝合金/铝合金梯度致密化理论、金属靶面与石墨高效连接机理,发展大热容量靶材整体制造关键技术。研究目标:合金致密度95%,界面强度280MPa,连接强度N50Mpa,研发出具有完全自主知识产权的技术路线,实现进口替代。2 .高效减振吸能合金中缺陷调控、强韧化机制及耗能机理研究及应用开发研究内容:研究宽温域、高强韧减振吸能合金的组分设计、缺陷调控与耗能机理以及高效减振
13、吸能合金构件的设计、加工成形与增材制造技术,发展高效减振吸能合金的工程化制备技术,开展减振吸能的工程应用示范。研究目标:开发出2种以上宽温域、高强韧新型高效减振吸能合特种金属材料,实现国家重大战略领域3项以上工程应用,形成高效减振吸能合金新产品4项以上。3 .柔性玻璃表面微裂纹扩展机理及柔性玻璃一次成型制备关键技术研究研究内容:研究柔性玻璃理化性能、工艺性能、流变特性,厘清柔性玻璃表面微裂纹扩展机理,发展成型工艺技术,建立柔性玻璃性能测试评价体系。研究目标:开发出具有自主知识产权的一次成型柔性玻璃配方,提升密度、线膨胀系数及杨氏模量等关键指标,形成一次成型工艺技术体系,建立柔性玻璃性能评价体系
14、,建设柔性玻璃中试线。4 .面向超级电容器应用的高容量碳气凝胶关键技术及机理研研究内容:研究甲阶酚醛树脂加成、聚合影响规律以及孔隙形成机制、孔径控制等重大科学问题,突破甲阶酚醛树脂制备过程控制、多段分级常温常压干燥以及高效可控气体碳活化工艺等关键技术,获得制备高容量碳气凝胶的工艺参数。研究目标:在比表面积、总孔容、灰分、金属杂质铁、氧含量、质量比电容等核心技术指标达到或优于国际先进水平,实现高容量超级电容器关键电极材料的国产化。5 .超低温氟橡胶密封材料关键技术及机理研究研究内容:研究生胶分子构型、组分及配比、制造工艺等对氟橡胶低温机械性能的影响,探索提高氟橡胶耐低温的途径和低温下保持良好使用
15、性能的机制等重大科学问题。突破超低温氟橡胶合成、改性、配比等关键工艺技术难题,获得制备超低温氟橡胶密封材料稳定的的工艺参数,获得稳定的超低温氟橡胶工艺配方和批量化生产技术。研究目标:材料低温特性、压缩永久变形、热空气老化、硬度变化、拉伸强度变化、拉断伸长率变化等核心技术指标达到或优于国际先进水平,实现对进口的替代。6 .环保型汽车空调压缩机密封材料关键技术及机理研究研究内容:研究EPDM密封材料及高温老化机制等重大科学问题,优化EPDM密封材料配方,制定相适应的制备工艺,突破同时满足不同极性的R134及R1234f与PAG及PoE混合冷冻机油EPDM材料,以及稳定的制造工艺参数等关键技术问题。
16、研究目标:同时满足不同极性兼容试验、长时间的高温老化及压缩永久变形试验要求,拉断伸长率,体积变化,压缩永久变形等核心技术指标达到或优于国际先进水平,获得成熟的EPDM密封材料工艺配方和批量化生产技术。7 .航空发动机涡轮叶片叶冠耐磨合金及耐磨层涂敷关键技术及机理研究研究内容:研究航空发动机涡轮叶片叶冠高温摩擦磨损行为和机制,揭示超耐磨合金涂层的化学组成、强化相组成及分布、涂敷技术、界面结合等对耐磨涂层摩擦磨损性能影响等重大科学问题,设计超耐磨合金的成分,筛选耐磨层涂敷工艺技术,优化工艺参数,弥散分布耐高温强化相,在涂层与基体界面处形成良好的冶金结合,突破航空发动机合金涡轮叶片叶冠超耐磨合金涂层
17、制备等关键技术问题。研究目标:叶冠耐磨涂层磨损量、高温机械性能、氧化速率、涂层缺陷等核心技术指标达到或优于国际先进水平,制造出一台份采用新一代超耐磨合金的高压涡轮叶片。8 .面向第三代半导体器件的高频软磁复合材料关键技术及机理研究研究内容:研究高频软磁复合材料损耗与抗饱和物理机制等重大科学问题,突破高Bs高电阻率磁粉合金成分、微米及亚微米金属磁粉制备、高电阻率亚微米级绝缘技术、高密度成形技术、高磁导率热处理工艺、组合磁路结构设计等关键技术。研究目标:有效磁导率、饱和磁通密度等核心技术指标达到或优于国际先进水平,实现高频大功率软磁复合材料的规模化制备及组合磁路器件的批量应用,开发出高磁导率、高电
18、阻率、高饱和磁通密度、高抗饱和能力、低损耗软磁复合材料系列产品。五、碳中和领域重大科学技术问题(共7项)1 .高安全、高能量密度、绿色易回收的半固态电池研究研究内容:研究半固态电池用稳定电极材料,探测电池性能演变机制和工作机理,开发新型半固态电池的关键组装工艺和半固态电池的绿色回收工艺。研究目标:能量密度N340Whkg,倍率性能和循环稳定性达到或优于国际先进水平,建立半固态电池的生产线,带动半固态电池全产业链的发展。2 .新能源电动汽车电堆热防护研究研究内容:针对新能源汽车电堆的热防护问题,研究新型防火涂层材料,理解材料的工作机制,开发高性能、低成本新能源热安全材料。研究目标:开发新型高热膨
19、胀比新材料12种,建立新能源防火涂料标准和独立体系、解决新能源电动汽车高压防护、整车热防护系统等安全问题。3 .氢能及燃料电池的高效利用研究研究内容:研究氢气的高效低能耗制备方法和技术,理解电化学反应过程和转化机制,开发高性能、低成本的光伏电解水制氢和燃料电池材料及相关系统。研究目标:电解水制氢能耗、燃料电池系统价格、功率密度等核心技术指标达到或优于国际先进水平,实现光伏电解制氢储能的绿色路径。4 .两淮煤田深部低渗煤层CO2-ECBM有效性理论研究研究内容:面向碳中和目标下的二氧化碳地质封存需求,构建深部低渗煤层多元多级孔裂隙结构地质物理几何模型,研究深部低渗煤层Co2地质存储与CH4强化开
20、采有效性理论,创新碳捕集、利用与地质封存理论与方法。研究目标:构建煤层多尺度孔裂隙结构可视化表征等方法,解析煤层CO2-ECBM流体连续性过程及其影响机理、多场多相耦合机理及能量传递机制等,开发煤层碳封存科学选址与安全监测预警系统。5 .大功率无线电能动静态传输关键技术研究研究内容:研究无线电能传输磁耦合机构多维度动静态功率密度分布和变化规律,及动态功率传输条件下软开关谐振影响机理等重要科学问题,设计全功率及动静态范围高效电能传输控制策略和解决方案,突破异物检测、功率波动抑制和中继线圈控制技术。研究目标:实现高功率背景双向载波通信,开发动态无线充电系统实验平台及样机,额定功率、最高效率、充电额
21、定功率、最大充电效率、电池电压等核心技术指标达到国际先进水平。6 .水系有机液流电池关键材料与技术研究研究内容:研究离子膜纳微结构形成机理及调变规律等重大科学问题,明晰离子膜纳微结构与离子、有机电活性分子跨膜传递的关联,开发动力学优异、水溶性好、化学稳定的有机电活性分子,研发低阻抗、高阻隔性、长寿命的离子传导膜材料,研究目标:开发1-2种,具有限域特征的微孔线型或框架膜材料,明晰离子膜规模制备过程中的关键因素,解决放大过程中存在的关键技术问题,实现膜材料中试规模制备并建成水系有机液流电池中试规模应用示范,为智能电网建设提供有力支持。7 .生物基芳纶涂布锂电池隔膜研究研究内容:研究功能型高性能聚
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