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文档介绍

文档介绍:2007面上项目工程科学三处资助工程热物理与能源利用领域的基础研究和部分应用研究。 包括工程热力学, 制冷与低温和热力系统动态学,内流流体力学,传热传质学,多相流,燃烧学,热物性和热物理测试技术基础,可再生能源利用中的热物理问题, 以及与工程热物理与能源利用领域相关问题的基础性与创新研究。从几年来受理的申请项目来看, 工程热物理与能源利用领域的研究十分活跃, 研究内容更加深入、研究涉及对象和研究成果应用前景更加广泛。 2005年本科学处资助了 140项面上基金项目(其中小额探索项目 10项),批准率为 %。2006年度本科学处受理面上项目 884项,比上年增加了 149项,其中燃烧及燃烧污染物生成与控制, 多相流动及相变, 微纳尺度及微细结构内传热传质,辐射与相变换热,可再生能源利用等领域的申请项目有较大的增加。本科学处2006年度资助面上项目 152项(其中小额探索项目 10项),批准率 %。目前学科的主要发展趋势是: ①基本问题的研究不断深化, 如从宏观向介观、 微观的过渡及相互耦合,参数由常规向超常或极端的发展,以及对随机、非定常、多维、多相、复杂热物理问题的探索和学科内部的交叉研究,而且研究愈来愈定量化、精确化;②跨出本科学处传统边界,研究与其他科学形成交叉的课题(如与物理、化学、生命、信息、材料、环境、安全等领域的交叉研究)。新型热力循环机理和非平衡热动力学;复杂系统的热动力学及其优化与控制;内流湍流特性和非定常流特性与控制;微纳尺度及微细结构内的传热传质,辐射与相变换热; 清洁、高效、超声速、微尺度燃烧;公共安全防治中的热物理问题; 多相流动相间作用机理和热物理模型;热物理测量中的新概念、 新方法;可再生能源转换和利用中的热物理新原理等领域的创新研究可得到优先支持。本科学处要求申请人必须提供过去曾负责的所有国家自然科学基金项目(包括小额项目和专项)所取得的具体研究成果或在研项目进展。注明近几年在国内外学术刊物上发表论文及其他相关研究成果的情况。所提供的基本情况务必实事求是,否则将直接影响申请项目的批准。优先资助具有重要理论意义和学术价值, 把握国际科学发展前沿, 具有前瞻性、探索性,有可能形成新的学科生长点, 能够促进学科发展, 以及对国民经济和社会发展有重要意义的基础性研究,不支持纯技术性产品开发或一般意义的重复研究。对学科交叉项目,国际合作背景项目,基金项目完成绩效突出的申请人将继续给予优先支持。 由此期望能够产生原创性强、 具有我国自主知识产权的研究成果。促进工程热物理研究和能源利用领域的基础研究的不断发展。请申请者在撰写申请书时特别注意: 在节能与储能、可再生与替代能源利用领域的申请项目要注重与工程热物理基本原理的结合,不符合本学科资助领域的申请项目将会被初筛。(E0601)(E0604)(E0604)(E0603)(E0603)风扇/压气机非定常流动的控制途径基础研究(E0602)复杂热物理量场的测试新方法和技术研究(E0606)太阳能利用中的基础科学问题研究(E0607)风能利用中的基础科学问题研究(E0607)( E0607)拟从领域1—10中选出6—7个重点项目予以资助。2008面上项目本科学处资助工程热物理与能源利用领域的基础研究, 资助范围包括工程热力学, 制冷与低温工程学及热力系统动态学,内流流体力学,传热传质学,多相流,燃烧学,热物性和热物理测试技术基础,可再生能源利用中的热物理问题, 以及与工程热物理与能源利用领域相关问题的基础性与创新性研究。从几年来受理的申请项目来看, 工程热物理与能源利用领域的研究十分活跃, 研究内容更加深入、研究涉及对象和研究成果应用前景更加广泛。 2007年度本科学处共受理各类申请项目 1084项,比上年增加了 107项,其中燃烧及燃烧污染物生成与控制, 微纳尺度及微细结构内传热传质,辐射与相变换热,可再生能源利用等领域的申请项目有较大的增加。目前学科的主要发展趋势是:基本问题的研究不断深化,如尺度从宏观向介观、微观扩展,参数由常规向超常或极端的发展,以及对随机、非定常、多维、多相、复杂热物理问题的探索和学科内部的交叉研究,而且研究愈来愈定量化、精确化;跨出本科学处传统边界,研究与相邻科学处形成交叉的课题(如与物理、化学、生命、信息、材料、环境、安全等领域的交叉研究)。新型热力循环机理和非平衡热动力学;制冷与低温工程学;复杂系统的热动力学及其优化与控制;内流湍流特性和非定常流特性与控制;微纳尺度及微细结构内的传热传质