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加强基础研究,从源头和底层解决关键技术问题

2023-03-28


习近平总书记强调,着力强化重大科技创新平台建设,支持科学家领衔进行原创性、引领性科技攻关,努力突破关键核心技术难题,在重点领域、关键环节实现自主可控。

  

3月9日,位于北京怀柔科学城的高能同步辐射光源直线加速器进入出束调试阶段。一大早,中国科学院高能物理研究所研究员焦毅和同事们就来到现场。检查各个硬件系统、签开机准备单、启动调束……焦毅的双眼紧盯屏幕,丝毫不敢走神:“加速器的管道直径只有30毫米,非常小,我们要确保它不打偏、不丢失。”

  

经过持续奋战,焦毅和同事们取得了阶段性成果,高能同步辐射光源这个大科学装置进入调束与科研设备安装并行阶段。

  

高能同步辐射光源是国家重大科技基础设施建设“十三五”规划确定建设的10个重大基础设施之一,也是我国着力强化重大科技创新平台建设,支持科学家领衔进行原创性、引领性科技攻关的一个缩影。它从2019年6月启动建设,建设周期6.5年,建成后将成为世界上亮度最高的第四代同步辐射光源之一,也将是我国第一台高能同步辐射光源。

  

“作为科研工作者,要按照需求导向、问题导向、目标导向,从国家发展需要出发,从源头和底层解决关键技术问题。”复旦大学化学系教授赵东元院士说。

  

赵东元在纳米科学这一基础研究领域耕耘了20多年,研究成果已在石化、新能源汽车、生物检测等领域得到广泛应用。在他看来,很多“卡脖子”技术问题,根子是基础理论研究跟不上,源头和底层的东西没有搞清楚,“只有坚持创新驱动,大力发展教育、培养人才,把基础研究的问题钻研透,才能进一步带动源头创新。”赵东元说。

  

加强基础研究,是实现高水平科技自立自强的迫切要求,是建设世界科技强国的必由之路。

 

我国基础研究投入力度不断加大,全国基础研究经费5年增长1倍;建成了稳态强磁场、散裂中子源等一批“国之重器”,部署了脑科学、合成生物学等领域一批重点项目,在人工合成淀粉、纳米限域催化等方面取得一批有国际影响力的重大原创成果。

  

《政府工作报告》提出,“科技政策要聚焦自立自强”“深入实施‘强基计划’和基础学科拔尖人才培养计划”。中科院遴选4200名核心骨干人才给予相对稳定支持,重庆大学布局超瞬态物质前沿科学中心等前沿交叉学科平台,中山大学大力推进我国自主空间引力波探测计划……各地区各部门加强统筹协调,加大政策支持,积极推动基础研究实现高质量发展。

  

科技部相关负责人表示,要围绕产出重大原创成果这个主线,把目标导向、市场导向和自由探索三方面平台建好,加强前沿导向的探索性基础研究、战略导向的体系化基础研究和市场导向的应用型基础研究,同时优化基础学科布局。