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  • 合肥研究院2014年安徽省科技奖励喜获丰收
  • 文章来源: 发布时间:2015-02-09
  •   近日,安徽省人民政府发布的《安徽省人民政府关于2014年度安徽省科学技术奖励的决定》,对172项获奖成果的完成人进行了表彰,合肥研究院喜获丰收:6项成果(人)获科技奖励,获奖总数创历史新高。其中,等离子体所李建刚研究员荣获“重大科技成就奖”(全省仅两位专家获此殊荣,这也是合肥研究院科研人员第三次获此殊荣);4项科研成果获安徽省科学技术一等奖:固体所孟国文等人完成的“异质复杂纳米结构的构筑及纳米结构阵列对有毒物质的敏感性”成果获自然科学一等奖,安光所王英俭等人完成的“大气光学参数探测技术及其集成应用”、刘建国等人完成的“大气颗粒物(PM10/PM2.5)监测关键技术及设备产业化”及等离子体所武玉等人完成的“大型铠装超导导体制造关键技术与应用”成果分别获得科技进步一等奖;另先进制造所骆敏舟等人完成的“多用途欠驱动仿人机器人手爪研制”成果获得科技进步三等奖。

      合肥研究院在加强基础研究、狠抓科研创新的同时,注重和加强科技成果的管理工作,积极参与地方政府部门的科技奖励申报工作,取得了可喜的成绩:09-14年获安徽省各类科技奖19项,其中重大科技成就奖3项,一等奖13项,二等奖1项,三等奖2项。

      安徽省人民政府关于2014年度安徽省科学技术奖励的决定http://xxgk.ah.gov.cn/UserData/DocHtml/731/2015/1/30/880698934281.html 

      获奖项目(人)简介:

      李建刚研究员是我国磁约束核聚变学术带头人之一,负责了三代聚变装置的技术发展、实验计划的制定和实施,组建并培养了超导托卡马克创新团队;自主设计并建造了世界上首台全超导非圆截面托卡马克核聚变实验装置EAST,建成多个具有国际领先水平的实验系统,将EAST发展成为国际高性能长脉冲等离子体研究最重要的实验平台;积极倡议我国参加国际ITER计划(国际热核聚变实验堆)并主持重大采购包工程实施,使得中国ITER采购包项目进展跃居合作七方的前列。他从事磁约束核聚变工程技术和实验30余年,为我国稳态托卡马克聚变研究走在国际研究的前列做出了重要贡献。

      “异质复杂纳米结构的构筑及纳米结构阵列对有毒物质的敏感性”项目取得了系列创新性成果:(1) 揭示了金属催化剂诱导的纳米线生长微观过程,发展了合成周期性孪晶纳米线的方法,为纳米热电器件提供了关键材料。(2) 发展了有序多孔模板诱导的电沉积等方法,构筑了对高毒性污染物敏感响应的多种纳米结构阵列,实现了对高毒性污染物的快速痕量识别,为快速痕量检测器件奠定了基础。(3) 发展了热蒸发纯金属与后续氧化结合的方法,构筑了多种半导体氧化物分级纳米结构,为纳米光学器件奠定了基础。(4) 发展了模板法构筑复杂一维纳米结构的普适方法,为纳米光电器件核心单元的构建提供了方法。

      “大气光学参数探测技术及其集成应用”项目发明了激光侧向散射光柱差分像抖动湍流廓线测量技术,解决了测量的实时性难题;突破了分子拉曼散射弱信号探测技术,实现了白天对水汽和气溶胶的同时探测;攻克了气溶胶红外波段弱吸收探测难题,实现了高精度测量;发展了宽光谱大动态范围自动增益探测方法,实现了整层透过率及水汽实时测量;创建了重要大气光学参数实时综合探测系统,解决了激光传输效能评估和目标探测辐射修正等同步实时性问题。

      “大气颗粒物(PM10/PM2.5)监测关键技术及设备产业化”项目发明了多种大气颗粒物自动监测技术和方法,自主创新研制了大气颗粒物质量浓度、粒径谱、有机碳/元素碳、大气能见度等重要参量在线监测设备,技术创新突出,取得专利6项、软件著作权登记7项;研制的设备已在北京等地开展了系统应用示范,验证了监测数据的准确性和可靠性,研发的成果有效弥补和扩充了已有环保和气象业务监测网络在监测手段、监测内容和监测范围的不足,取得了很好的社会效益。

      “大型铠装超导导体制造关键技术与应用”项目组通过消化、吸收ITER 导体关键技术,全面掌握ITER 国际组提供的大型铠装导体制造设计原理及设计方案;攻克技术瓶颈,完成了超导线材测试技术研发,突破了超导电缆绞制关键技术攻关,实现聚变用不锈钢铠甲产业化,创新发展了异型管焊接及无损检测技术,形成具有自主知识产权的导体集成技术,实现了超导导体100% 国产化; 建成了国内唯一通过ITER 国际组组织的基准比对测试。

      “多用途欠驱动仿人机器人手爪研制”项目研究开发成果的应用,提高了多关节欠驱动仿人机器人手爪抓取稳定性的技术途径和方法,推进仿人机器人手爪技术的研究进程,为我国仿人机器人研究提供关键部件,推动我国机器人在医疗、服务、危险作业、工业、星球探测、海洋探测、军事等领域的广泛应用。