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尊龙凯时官方|suparc官网|【中国科技网】科技新观察丨中国跃升全球创新“关键
2026-06-03

  从“嫦娥”奔月ღ✿★,到“祝融”探火ღ✿★;从首次观测到量子反常霍尔效应ღ✿★,到钍基熔盐实验堆实现燃料转换ღ✿★;从稳态强磁场刷新世界纪录ღ✿★,到“人造太阳”实现亿度千秒高温ღ✿★、长脉冲运行……不断突破的“硬核”基础研究ღ✿★,为强国之路提供最坚实的底气suparc官网ღ✿★。

  “加强基础研究suparc官网ღ✿★,是实现高水平科技自立自强的迫切要求尊龙凯时官方ღ✿★,是建设世界科技强国的必由之路ღ✿★。”习近平总书记的谆谆嘱托ღ✿★,激励着我国科研人员矢志攻关ღ✿★、奋勇前行ღ✿★。

  党的十八大以来ღ✿★,紧紧围绕世界科技前沿和国家重大需求ღ✿★,我国“硬科技”领域基础研究捷报频传ღ✿★,着力攻克了一批“卡脖子”难题ღ✿★,从源头解决了一批关键技术问题suparc官网ღ✿★。最新数据显示尊龙凯时ღ✿★,我国在材料科学ღ✿★、工程技术ღ✿★、计算机科学等9个学科论文被引用次数居世界首位ღ✿★,已成为全球创新版图中的关键一极ღ✿★。

  从跟跑suparc官网ღ✿★、并跑到部分领域领跑ღ✿★,我国基础研究实现历史性跨越尊龙凯时官方ღ✿★。这背后是国家战略的前瞻布局ღ✿★,是新型举国体制的有力支撑ღ✿★,是体制机制改革的不断深化ღ✿★,是全链条创新生态的持续完善尊龙凯时官方ღ✿★,是顶尖科研人才的接续奋斗ღ✿★。

  作为基础研究中难啃的“硬骨头”ღ✿★,量子科技suparc官网ღ✿★、空间科学ღ✿★、物质科学直接关乎国家战略竞争力和原始创新能力ღ✿★。近些年ღ✿★,这三大领域涌现出一批原创性ღ✿★、引领性ღ✿★、标志性重大成果ღ✿★。

  “上线时ღ✿★,我国科研人员重大成果在国际学术期刊《自然》上发表凯时尊龙人生就是博ღ✿★,ღ✿★。全球首个基于集成光量子芯片的大规模量子密钥分发网络问世ღ✿★,被命名为“未名量子芯网”ღ✿★。

  “这是国际上20余年来首次展示基于光量子芯片的量子密钥分发网络ღ✿★。”论文通讯作者ღ✿★、北京大学教授王剑威表示ღ✿★,这项“硬核”成果ღ✿★,让量子通信向实用化ღ✿★、规模化迈出关键一步ღ✿★。

  量子计算也站上顶端尊龙凯时官方ღ✿★。中国科学技术大学潘建伟ღ✿★、陆朝阳团队成功研制出76光子的量子计算原型机“九章”ღ✿★,又推出66比特可编程超导量子计算原型机“祖冲之二号”ღ✿★。我国成为全球唯一一个在光量子与超导量子两条技术路线上都实现量子计算优越性的国家ღ✿★。

  在中国科学院院士潘建伟看来ღ✿★,只要我们坚持走自主创新道路ღ✿★,继续发挥好新型举国体制优势ღ✿★,就一定能够把“卡点”转化为发展的“支点”ღ✿★,推动我国量子科技向着领跑全球迈进ღ✿★。

  2024年6月2日6时23分ღ✿★,嫦娥六号稳稳着陆ღ✿★,正式开启人类首次月球背面采样任务ღ✿★;23天后ღ✿★,嫦娥六号返回器携带1935.3克珍稀月壤平安着陆地球ღ✿★,在历史上首次实现月球背面采样返回ღ✿★。

  2024年6月4日在北京航天飞行控制中心屏幕上拍摄的嫦娥六号取样回放画面ღ✿★。6月4日7时38分ღ✿★,嫦娥六号上升器携带月球样品自月球背面起飞suparc官网ღ✿★,随后成功进入预定环月轨道ღ✿★。嫦娥六号完成世界首次月球背面采样和起飞ღ✿★。新华社记者 金立旺 摄

  更让人振奋的是ღ✿★,仅用一年时间ღ✿★,我国科研人员便利用这些月壤取得多项重磅成果ღ✿★:首次揭示月背约42亿年前和28亿年前存在火山活动ღ✿★;首次获取月背古磁场信息ღ✿★;首次获得月球背面月幔的水含量ღ✿★;首次发现月球背面玄武岩来自异常“贫瘠”的月幔区域……一系列“首次”suparc官网ღ✿★,不断刷新人类对月球背面的认知ღ✿★。

  “党的十八大以来ღ✿★,我国空间科学呈现出多点突破ღ✿★、集群迸发的强劲发展态势ღ✿★,取得了一系列重大原创成果ღ✿★,创造多项中国第一乃至世界首次ღ✿★。”中国科学院院士ღ✿★、中国科学院国家空间科学中心主任王赤告诉科技日报记者ღ✿★,我国空间科学创新发展进入“快车道”尊龙凯时官方ღ✿★,靠的是国家从战略高度明确优先方向与长远目标ღ✿★,靠的是集中力量攻克关键难题尊龙凯时官方ღ✿★。

  2月20日ღ✿★,凭借超导新材料领域一系列开创性发现ღ✿★,中国科学院物理所研究员靳常青荣获国际超导材料探索领域最高奖项——马蒂亚斯奖ღ✿★,成为2026年全球唯一获此殊荣的学者ღ✿★,彰显中国在国际超导材料研究领域的重要贡献ღ✿★。

  2023年ღ✿★,中山大学王猛团队从镍氧化物中发现高压下的液氮温区超导电性ღ✿★,在全球率先找到全新高温超导体系ღ✿★,实现“从0到1”的突破suparc官网ღ✿★,为破解高温超导机理ღ✿★、设计新材料打开新路径ღ✿★。

  2025年ღ✿★,中国科学院院士薛其坤领衔的团队又在常压下实现镍氧化物材料高温超导电性凯时尊龙ღ✿★,ღ✿★。由此ღ✿★,镍基材料成为继铜基ღ✿★、铁基后的第三类常压高温超导体系ღ✿★,刷新了超导材料家族图谱ღ✿★。

  “我国物质科学基础研究实现系统性跃升ღ✿★,既得益于长期稳定的经费支持ღ✿★,使科研人员能够沉心静气ღ✿★、潜心攻坚ღ✿★;也得益于一批重大科技基础设施的建成投用ღ✿★,为极端条件物质研究提供了一流平台ღ✿★。”上海交通大学材料科学与工程学院院长戴庆说ღ✿★。

  展望未来ღ✿★,中国科学院科技战略咨询研究院研究员万劲波表示ღ✿★,我国重点领域基础研究将继续聚焦“硬科技”方向ღ✿★,持续推进基础研究ღ✿★、技术科学与应用研究深度融合ღ✿★,加快从单点突破向战略性ღ✿★、前瞻性ღ✿★、体系化布局和有组织协同创新转型ღ✿★。可以预见ღ✿★,随着我国原始创新策源能力不断提升ღ✿★,世界科学版图上将铭刻更多“中国印记”ღ✿★。

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