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年度国家科技大奖揭晓,东大牵头获四项大奖全国第六


来源:凤凰网江苏综合
1月8日,中共中央、国务院在北京举行国家科学技术奖励大会。党和国家领导人出席大会并为2017年度国家科学技术奖获奖代表颁奖。2017年度国家科学技术奖共评出271个项目和9名科学家,东南大学共有六项成
1月8日,中共中央、国务院在北京举行国家科学技术奖励大会。党和国家领导人出席大会并为2017年度国家科学技术奖获奖代表颁奖。2017年度国家科学技术奖共评出271个项目和9名科学家,东南大学共有六项成果获奖,其中作为第一完成单位揽获四项大奖,项目涵盖自然科学、技术发明、科技进步三大奖项,并列全国高校第六。其中,化学化工学院熊仁根教授领衔的《新型分子基铁电体的基础研究》项目获自然科学二等奖,土木工程学院吴智深教授领衔的《土木工程结构区域分布光纤传感与健康监测关键技术》项目、仪器科学与工程学院宋爱国教授领衔的《人机交互遥操作机器人的力觉感知与反馈技术》项目分别获得技术发明二等奖,材料科学与工程学院丁辉教授领衔的《工业智能超声检测理论与应用关键技术》项目获科技进步二等奖。人机交互摇操作系统重大突破随着我国空间探测,核能利用,远程制造等领域的快速发展,迫切需要可远程操控机器人完成未知或危险环境中复杂的作业任务的人机交互遥操作系统。而力觉感知与反馈则是人机交互要操作机器人系统极其关键的技术,能有效地远程控制机器人完成复杂操作任务。东南大学仪器科学与工程学院教授宋爱国据东南大学仪器科学与工程学院宋爱国教授介绍,本次大会中获奖的《人机交互遥操作机器人的力觉感知与反馈技术》项目历时12年,才得以完成。“我们这些年来的工作主要就是面向国家的载人航天与探月工程,规划侦查与核电安全的工程,在这些领域开展关键的技术研究,突破了人机交互摇操作机器人的力感知、力反馈、力控制三大关键技术。”宋爱国教授强调,机器人作为代理来还原现场环境,力感知的突破可以准确记录测量力信息,使操作者感受操作对象的物理属性。“这对有助于研究者身在地球,仍可以感知火星岩石的纹理、硬度,使人们身临其境。”此外,该项目在力反馈上的突破,更是使操作者可以以自然的方式感受力触觉信息。“这解决了人机交互力反馈摇操作机器人,在通讯环节上存在的大时延的稳定性和操作性难题。”宋爱国教授说。“人机交互摇操作的关键支撑设备的研制成功,真正意义上填补了该技术在国内空白,丰富和发展了我国人机交互摇操作机器人技术及系统。”宋爱国教授在采访时透露,目前该成果已经在我国载人航天与探月工程中得到应用,并为“嫦娥三号”月面巡视器摇操作任务,以及卫星在轨服务机器人摇操作任务提供了技术与设备保障。值得一提的是,该成果还广泛应用于核反应堆和核电站工程中,在工业机器人、特种机器人等领域已经开始产业化并有较多的应用,取得重大的社会效益和经济效益。工业智能超声检测技术达到国际领先水平“大国重器,质量为先”。我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,发展先进制造业已经成为了建设制造强国的内在需求。而这其中的重中之重,就在于先进制造业的尖端技术。东南大学材料科学与工程学院教授丁辉“超声无损检测是重大装备制造和工程建设质量控制的重要手段,也是设备健康状态监测评价、灾难性事故预防不可或缺的关键技术。”东南大学材料科学与工程学院丁辉教授指出,我国从工业制造大国向工业制造强国迈进时,质量至关重要。这需要大家逐渐用智能的方式去完成一些工作。“我们的项目,就是围绕着怎样选择一个最优的路径,以确保覆盖全部信息,并对这些信息进行分析来展开的。”据悉,本次获奖的《工业智能超声检测理论与应用关键技术》项目,不仅自主建立了超声声场计算与分析方法体系、出版国内首部计算超声领域学术专著,还开发了国内首个具有自主知识产权的超声检测计算内核,并且首次实现了复杂结构与材质超声声场及缺陷回拨的实时计算与分析。此外,该项目还创建了基于声场计算内核的智能超声检测应用关键技术,开发了多套智能超声检测系统,在先进核电机组、三峡电站、航天空间站和运载火箭等工程的应用,显著提高了我国重大工程和装备制造质量。值得注意的是,虽然超声无损检测与应用是一项尖端科技,但是该项目如今已经获得了广泛应用。据丁辉教授介绍,,目前该项目已经取得授权发明专利31 项,软件著作权15 项,代表性论文83篇。近三年直接经济效益21.2亿元(新增利润6.6亿元),获中国机械工业科学技术一等奖、中国专利优秀奖等。项目整体也已经达到了“国内领先,国际先进水平”,极大地提升了我国工业无损检测装备和应用技术水平。有效结构健康检测技术,保障长寿基础设施在东南大学土木工程学院吴智深教授看来,目前我国的各类基础设施还存在体量大、病害多、寿命短的问题,而有效的结构健康监测技术,则是保障重大工程结构安全与长寿的重要手段之一。因此,由他领衔的《土木工程结构区域分布光纤传感与健康监测关键技术》项目,就专门针对这一问题展开了研究。“该项目通过结构区域分布光纤传感及光纤网络一体化监测原理、技术、装置等核心发明,建立开发了土木工程结构(群)健康监测与评估的理论体系及成套技术装备,其高性能长寿命光纤传感器系列产品,经测试显示50年性能变化小于1%,使用寿命超过20年。”吴智深教授说。据吴智深教授介绍,该项目的研制成功具有较大的实际意义,其创新的发明点更是有望为该领域打开新的发展道路。“无论是在结构区域分布光纤传感原理、技术与产品方面,还是在光纤传感网络一体化监测技术及高性能解调装置方面,甚至是建立了结构与结构群健康监测评估方法与技术方面,该项目在多个方面都进行了核心发明与突破创新。”而经领域权威专家鉴定,该项目在结构区域分布光纤传感方法、理论、技术与装置等方面的成果,均达到国际领先水平。据悉,该项目技术创新应用于苏通大桥、江苏大剧院、长江隧道、无锡地铁、美国高速公路桥、日本新干线铁路桥等50余处重要土建交通工程,建成包含11做特大桥梁在内的结构群协同监测中心,成功解决了大量实际工程难题,直接经济利益超4亿元。探索新型材料为未来做铺垫铁电材料是涉及物理、化学、材料学等多个前沿研究领域的一大类先进功能材料,是众多元器件的核心材料。《新型分子基铁电体的基础研究》项目主要完成人张闻在国家自然科学基金重点项目等的支持下,近十年来,《新型分子基铁电体的基础研究》项目从非中心对称配位聚合物的组装到分子基铁电体的寻找和性质研究,开展了系统而深入的研究,成为国际上这一领域的主要贡献者之一。该项目荣获2015年高等学校科学研究自然科学奖一等奖,八篇代表性论文他引总次数达1124次。“我们将传统的无机材料扩展到有机材料,最直观的就是使得材料的可能性变得非常多。”该项目的主要完成人张闻总结了该项目的四个成果,“我们探索了一个新的概念,探索了一类新型材料,再有一个是发现这种新型材料的研究方法,证明这一系列新型材料有很重大的利用价值。”张闻还表示,因为《新型分子基铁电体的基础研究》的研究属于基础科研项目,所以目前自爱生活中并没有什么运用。“但是我坚信,我们现在正在做的事情,可能会在将来的十年、二十年甚至三十年后,为我们的生活带来极大的变革。”(周雅雯)
[责任编辑:华贤东]
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