国家自然科学基金]关于发布2024年度国家自然科学基金企业创新发展联合项目指南(第二批)的通告

发布时间:2024-06-11点击数:

  国家自然科学基金委员会现发布2024年度国家自然科学基金企业创新发展联合基金项目指南(第二批),请申请人及依托单位按项目指南中所述的要求和注意事项申请。

  国家自然科学基金委员会与企业共同出资设立企业创新发展联合基金,旨在发挥国家自然科学基金的导向作用,吸引和集聚全国的优势科研力量,围绕产业发展中的紧迫需求,聚焦关键技术领域中的核心科学问题开展基础研究,促进知识创新体系和技术创新体系的融合,推动我国企业自主创新能力的提升。

  2024年度,试点企业创新发展联合基金申请时不计入申请和承担项目总数范围,正式接收申请后计入。

  2024年度企业创新发展联合基金(第二批)以重点支持项目或集成项目的形式予以资助,资助期限均为4年。其中重点支持项目的直接费用平均资助强度约为260万元/项,集成项目的直接费用平均资助强度为1000万元/项。

  1. 产物精准调控的分子尺度煤基油品加氢催化反应路径及机理研究(申请代码1选择B08的下属代码)

  针对不同分子结构特征的煤基油品设计可精准调控目标产物的催化剂体系,在原子级别上合理设计和调控活性位点的结构、化学性质和微环境,在分子水平上揭示反应机理,提高催化反应活性和产品选择性。

  研究催化剂表面化学结构动态变化、局部化学结构与体相结构差异产生的表面势能变化规律、表面化学反应的过程和机制,揭示活性位点的反应特性,确定催化剂的结构-性能关系,在分子水平上,揭示煤基油品催化反应本征动力学和反应机理。

  针对煤基油品和目标产物特点,研究载体结构微观调控改变催化剂酸性中心类型和强度的规律,揭示金属相与载体微环境变化对扩散、吸附、表面反应、脱附的影响,从电子效应层面阐述金属相结构、助剂和载体协同作用,研究酸性和金属性的匹配,为开发适应不同煤基油品的高效加氢催化剂提供科学理论依据。

  针对煤基油品加氢催化反应,开展高通量机器人小型实验,用于不同煤基油品催化材料开发。开发人工智能模型,通过多实验目标优化,在分子尺度对煤基油品产物精准调控,实现催化材料高通量筛选。

  本项目申请应同时包含上述3项研究内容,紧密围绕主题“产物精准调控的分子尺度煤基油品加氢催化反应路径及机理研究”开展深入系统研究,成果应包括原理、方法、技术以及实验成果等。

  1. 等离子体与催化剂材料耦合增强CO2活化还原技术研究(申请代码1选择B08的下属代码)

  研究等离子体与催化材料耦合增强作用,揭示等离子体强化CO2分子活化还原制CO的反应机理,确定降低反应活化能、提高能量利用率的路径。

  2. 费托合成油正构烷烃制烯烃及内烯烃转化制α-烯烃催化剂研究(申请代码1选择B08的下属代码)

  围绕高效费托合成油正构烷烃脱氢制烯烃及内烯烃转化制α-烯烃催化剂开发,采用原位表征技术研究催化剂表面活性中心的原子配位结构、电子性质及微环境,揭示活性位点反应机制,构建催化转化反应网络,确定催化剂的构效关系,指导分子水平上的催化剂理性设计。

  3. 富油煤分子结构及直接液化反应机理研究(申请代码1选择B08的下属代码)

  建立富油煤及其显微组分的分子结构模型,研究显微组分的键合结构断键规律、自由基及中间产物的演化历程,揭示沥青质加氢反应行为及产物调控机制,确定煤的组成结构-显微组分-工艺条件-产品分布的内在关系。

  4. 煤液化沥青制备中间相沥青碳纤维原料机理研究(申请代码1选择B08的下属代码)

  研究煤液化沥青制备中间相沥青碳纤维的过程中,煤液化沥青及可纺中间相沥青的指纹特征,阐明沥青特性与纤维性能之间的本征关系,构建煤液化沥青及中间相可纺沥青的结构模型,揭示中间相沥青微观特性的演变机理,为煤液化沥青基碳纤维的制备提供理论指导。

  5. 深部煤炭地下气化与气化腔封存CO2机理研究(申请代码1选择E04的下属代码)

  研究深部煤炭地下气化多相反应、产物富集及迁移规律、长期稳定产气控制因素,揭示多场耦合条件下气化腔空间演化特征及控制机理,阐明气化腔CO2封存与地质响应相互作用规律。

  6. 干热岩储层改造力学作用机制及控缝控震机理研究(申请代码1选择E04的下属代码)

  构建高温高压作用下干热岩损伤本构模型,研究温度与应力耦合作用下干热岩应力腐蚀效应及疲劳劣化机理,揭示干热岩储层改造过程力学特性演化特征、储层改造诱发地震的力学机制,分析流体压力变化、压裂裂隙扩展和储层岩石破裂等因素对诱发地震的影响规律,提出储层改造诱发地震控制方法。

  7. 井工煤矿超低浓度甲烷吸收/吸附新材料及机理研究(申请代码1选择E04的下属代码)

  研究适用于井工煤矿总回风流高湿高尘条件超低浓度甲烷吸收/吸附新材料,揭示超低浓度甲烷吸收-解析和吸附-脱附机理,构建超低浓度甲烷低成本处置利用方法。

  8. 松软低透气性高突煤层顶底板长距离水平井穿层压裂增透机理及抽采工艺研究(申请代码1选择E04的下属代码)

  研究非均质煤-岩层组合结构水力压裂裂缝跨质扩展规律,揭示松软低透气性高突煤层顶底板长距离水平井穿层压裂增透机理,构建增透裂缝空间网络模型,提出复合压裂均衡增透技术及抽采工艺,建立松软低渗透煤层立体增透效果评估方法。

  9. 厚层松软含水/隔水层复合顶板开采溃水溃泥机制及防治技术研究(申请代码1选择E04的下属代码)

  分析厚层松软含水/隔水层沉积环境特征,研究采动条件下弱胶结厚层松软覆岩破断及动态演化机理,揭示溃涌通道裂隙分布、泥水运移规律及溃涌启动条件,建立危害性评价模型和评价机制,提出厚层松软含水/隔水层复合顶板开采溃水溃泥灾害防治方法。

  10. 高强度开采条件下顶板动力灾害致灾机理及智能监测预警方法研究(申请代码1选择E04的下属代码)

  研究高强度开采条件下采场覆岩断裂失稳特征,揭示高强度开采扰动下煤岩体结构的动力响应规律及顶板动力灾害致灾机理,开云全站 开云网址明确高强度开采条件下顶板动力灾害先兆信息,提出基于先兆信息的人工智能顶板动力灾害监测预警方法。

  11. 电解制氢过程多相/多场/多时间-空间尺度耦合规律和仿线的下属代码)

  12. 千万千瓦级新能源基地综合能源容量规划、仿真技术与调控规律研究(申请代码1选择E06的下属代码)

  13. 面向太阳能高效利用的超高温固体介质储热材料基础研究(申请代码1选择E06的下属代码)

  15. 煤掺氢/氨清洁高效燃烧机理研究(申请代码1选择E06的下属代码)

  16. 高性能CO2煤基物理吸附材料研究(申请代码1选择E06的下属代码)

  面向燃煤电厂烟气碳捕集,开展高性能CO2煤基物理吸附材料的孔隙结构与表面官能团定向设计研究,明确二者精准调控优化策略,阐明该吸附材料对CO2吸脱附影响机制,揭示煤电烟气中典型杂质对材料性能的影响规律与作用机理,提出抗污型低能耗CO2煤基物理吸附材料制备方案。

  针对三北地区高比例新能源并网稳定问题,研究构网型储能支撑高比例新能源并网稳定运行机理及对系统暂稳态特性影响规律,揭示海量电力电子设备间及其与电网间的交互与震荡机制,建立设备间、设备与系统间阻抗的动态辨识、预测及重构理论方法,提出不同类型构网型储能在极端天气和故障条件下的震荡抑制、主动支撑控制理论与策略。

  针对工业控制领域5G-A/6G超高可靠超低时延的挑战,研究跨域系统整合和协议设计,以实现无线有线融合的资源优化;研究工业以太网协议和通信协议的融合,促进不同工业设备和通信系统之间的无缝通信;研究亚毫秒级时延和7个9的超高可靠性的关键技术,攻关通信协议优化和系统架构调整方案,并进行仿线. 面向超宽带光网络的数字孪生建模和自优化研究

  针对高速传输系统中精细管理以及性能优化需求,基于人工智能技术,面向大规模、多波段、超高速的光网络,研究综合网络、传输系统、业务的跨层级数字孪生模型,提出自优化算法和管理机制,进行测试验证。

  针对通信网络通感深度融合发展的需求,研究通感一体化光通信理论,构建集高速传输和多维感知一体的信道模型,提出通感功能串扰抑制方法与动态通感调控机理,设计支持多点协同的感知机制和控制协议,支持多场景兼容的感知能力增强,开发原型系统并验证。

  面向未来室内超高带宽接入需求,研究光与无线深度融合的宽带接入理论与技术,提出光与毫米波融合传输信道模型,形成融合通信自动优化算法,针对高通量、低延时等场景,进行仿线G多样化应用的分布式智简网络技术研究(申请代码1选择 F01的下属代码)

  7. 5G-A/6G智能超表面协同技术研究(申请代码1选择F01的下属代码)

  8. 面向高频通信的大规模天线与通感一体关键技术研究(申请代码1选择F01的下属代码)

  9. 未来网络智能内生理论与关键技术研究(申请代码1选择F01或F02的下属代码)

  10. IPv6网络内生安全技术研究(申请代码1选择F01或F02的下属代码)

  11. 6G新型融合网络的安全关键技术(申请代码1选择F02的下属代码)

  13. 大规模智算中心网络流量优化与调度技术研究(申请代码1选择F02的下属代码)

  面向智算中心大规模RDMA流量高速无损传输需求,研究端网一体,光电协同的智算中心网络流量优化管控理论与方法;研究面向RDMA流量的拥塞控制理论方法,提高网络利用率和降低传输时延;研究智算中心内RDMA流量的特性,提出新型负载均衡理论方法,优化大规模RDMA流量在网络中的分布;开展实验和技术验证。

  14. 面向算力与数据互联的高性能广域网络研究(申请代码1选择F02的下属代码)

  15. 新型互联网确定性组网与协议研究(申请代码1选择F02的下属代码)

  申请人应当具备以下条件:1.具有承担基础研究课题或者其他从事基础研究的经历;

  1.本联合基金项目采取无纸化申请。申请书提交时间为2024年4月15日至4月20日16时。

  集成项目合作研究单位的数量不得超过 4 个,重点支持项目合作研究单位的数量不得超过 2 个。3.申请人同年只能申请 1 项企业创新发展联合基金项目。

  申请书中的资助类别选择“联合基金项目”,亚类说明选择“集成项目”或“重点支持项目”,“附注说明”选择“企业创新发展联合基金”;“申请代码 1”应按照本联合基金项目指南要求选择,开云全站 开云网址“申请代码 2”根据项目研究领域自主选择相应的申请代码;“领域信息”根据项目研究领域选择相应的领域名称,如“能源与化工领域”;“主要研究方向”根据项目研究方向选择相应的方向名称,如“1.等离子体与催化剂材料耦合增强CO

  活化还原技术研究”,研究期限应填写“2025年1月1日-2028年12月31日”。6.申请项目应当符合本项目指南的资助范围与要求。申请人按照项目申请书的撰写提纲撰写申请书。如果申请人已经承担与本联合基金项目相关的国家其他科技计划项目,应当在申请书正文的“研究基础与工作条件”部分论述申请项目与其他相关项目的区别与联系。7.资助项目取得的研究成果,包括发表论文、专著、研究、软件、专利、获奖及成果报道等,应当注明得到国家自然科学基金企业创新发展联合基金项目资助和项目批准号或作有关说明。国家自然科学基金委员会与国能集团、中国联通等2家企业共同促进项目数据共享和研究成果的推广和应用。8.依托单位应当按照要求完成依托单位承诺函、组织申请以及审核申请材料等工作。在2024年4月20日16时前通过信息系统逐项确认提交本单位电子申请书及附件材料,并于4月21日16时前在线提交本单位项目申请清单。

  关于发布2024年度国家自然科学基金企业创新发展联合基金项目指南(第二批)的通告Kaiyun官网登录入口 开云网站Kaiyun官网登录入口 开云网站

售前咨询:0760-2332 0168  
售后客服:400  830  7686



1998~2024,今科26年专注于企业信息化服务

立 即 注 册 / 咨 询
上 线 您 的 网 站