西安交通大学获2016年度教育部科学技术奖一等奖4项

06.12.2016  10:08
            近日,教育部公布了2016年度教育部高等学校科学研究优秀成果奖(原教育部科学技术奖),西安交通大学此次共申报6项,有5项获奖,其中一等奖4项,并列全国高校第6位。

2016年度教育部高等学校科学研究优秀成果奖西安交通大学获奖情况

——金属材料强韧化的内在与外在微纳尺寸效应。 提高金属材料强度、并兼顾其延韧性,是金属材料领域追求的永恒主题和面临的共性关键问题。随着技术的进步,金属材料中决定其力学性能的内在特征微观组织和微纳器件所用金属材料的外观尺寸相应已经减小到与其位错和孪晶等变形的各种物理载体相当的微纳尺寸范畴,原来仅依赖于材料内在微观组织、具有材料常数性质的性能指标均会表现出明显的材料外在尺寸效应,金属材料强韧化面临着新的挑战和机遇。该项目正是基于上述变形物理载体对材料内在和外在微纳尺寸的依赖性,通过系统深入的研究,在具有三种典型晶体结构的金属材料中发现了其内在与外在微纳尺寸效应及其耦合对强韧化作用的新规律和新机制,在Nature、《自然材料》(Nature Mater)等期刊发表的 64 篇论文被SCI他引1078次, 2篇论文入选ESI高被引论文,1篇入选“中国百篇最具影响力国际学术论文” ,并被收入美国和德国科学家编写的2部学术专著和1部手册。针对上述成果,国际权威学者在《自然材料》(Nature Mater)上发表正面专题评述文章2篇,并被《自然中国》(Nature China)等专题正面评论3次。部分成果入选2010年度“中国高等学校十大科技进展”。
            ——先进核动力系统三维全尺寸动态模拟技术及系统 。先进核动力系统是舰船核动力及第三代核电的重大需求,但其结构庞杂且运行工况多变,迫切需要开展三维全尺寸多因素耦合的热工水力研究,为系统的安全设计及运行提供保障。该项目历时10余年,建立了先进核动力系统热工水力三维动态求解模型,发明了先进核动力系统的三维全尺寸动态模拟技术,开发了大型软件分析系统,实现了系统核动力系统全系统的整体耦合模拟,成功应用于多个重大核电工程及国防军工型号。项目在研制的过程中获授权发明专利20项、软件著作权24项,出版专著1部、 教材2部。 发表 SCI/EI 论文72篇,他引308次,5篇和13篇论文分别入选 Elsevier 出版集团期刊五年间高引和年度最热点论文,1篇论文获国际著名期刊《核能进展》(Progress in Nuclear Energy)年度最佳论文奖。
            ——陆相岩性油气藏地震信号特征识别的相空间理论、关键技术及应用。 陆相岩性地层油气藏(岩性油气藏)在我国新探明及剩余油气资源中所占比例均超过 50%。但我国陆相岩性油气储层具有纵向为薄互层结构(单层厚度仅为几米) 、横向具有强非均质性(尺度从几米到几十米)以及储层与围岩波阻抗差异小等地震地质特点,现有的地震波探测技术不能支撑该类油气藏勘探。该项目在国家自然科学基金重大、重点及 863 计划等项目支持下,历时十余年,取得了以“数据驱动的非平稳地震道模型和薄互层的散射与吸收效应分离理论”等3项理论和“非平稳地震记录的相对保幅提高分辨率技术”等9项核心技术为代表的系统性成果,开发了3套软件系统,取得授权发明专利9项、软件著作权5项,发表 SCI 论文91篇,并在陆上、海上油气勘探中取得重大应用。
            ——智能高压开关设备关键技术及其应用。 智能高压开关设备的核心是应用智能化技术,将开关设备的状态实时、准确地与自身及电网运行控制结合起来,达到优化设备检修策略和电网运行的目标。该项目对智能高压开关设备开展了系统研究,突破了设计、制造与检测、状态评估与控制三个方面的若干关键技术,建立了国家、行业和企业三级技术标准体系。研制开发了126kV至800kV七个电压等级的智能高压开关设备,获授权国家专利21项,其中发明专利10项;制定国家标准1项,行业标准3项,企业标准12项;发表SCI/EI收录论文30篇,3次在国际学术会议上作特邀报告。
            ——宽带无线移动互联网的网络控制关键技术及其应用平台开发。 随着网络技术的迅猛发展,各种新型业务不断出现,电信运营商为此服务的网络结构也日趋复杂,对于网络的控制和管理提出了更高的要求。针对网络融合、业务融合、终端融合、能力开放、网络资源的可管可控和可靠性要求,项目组采用“原理分析-技术突破-平台开发-产业化应用”的总体思路,在国家重大项目的支持下,经过近十年的研究,攻克了4项关键技术,取得丰硕的成果,制定了国家标准和国际标准,基于关键技术研发“宽带无线移动互联网的网络控制业务与应用平台”,广泛应用于电信运营商网络和专用通信网,取得了显著的经济效益和社会效益。

(责任编辑:张亦弛      审核:刁巧燕)  
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  铝土矿是生产氧化铝和铝的最主要原材料,被列为我国战略性紧缺矿产资源。解决低品质高硫铝土矿中硫的脱出问题并实现高硫铝土矿的经济高效利用是长期以来困扰我国氧化铝工业高质量发展的难题。11月1日,记者从西安建筑科技大学获悉:该校陈延信教授团队经过10余年的探索实践,攻克了氧化铝工业这一难题,在低品质铝土矿焙烧提质理论与技术上取得重大突破。项目成果应用一年新增产值22.陕西新闻