优化物理化学学科资助布局,提升科学基金资助效能

高飞雪 赵璐 沈祥建 杨俊林 陈拥军

引用本文: 高飞雪, 赵璐, 沈祥建, 杨俊林, 陈拥军. 优化物理化学学科资助布局,提升科学基金资助效能[J]. 物理化学学报, 2024, 40(3): 230900. doi: 10.3866/PKU.WHXB202309009 shu
Citation:  Feixue Gao, Lu Zhao, Xiangjian Shen, Junlin Yang, Yongjun Chen. Optimizing the Funding Allocation in Physical Chemistry, Improving the Grant Effectiveness of Science Foundation[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2024, 40(3): 230900. doi: 10.3866/PKU.WHXB202309009 shu

优化物理化学学科资助布局,提升科学基金资助效能

    通讯作者: 高飞雪, gaofx@nsfc.gov.cn
摘要: 本文总结了物理化学学科代码的设立和调整变化情况,结合近十年物理化学学科研究发展趋势,论述了自2018年物理化学学科代码优化调整为催化与表界面化学和化学理论与机制以来,优化学科布局对于促进学科前沿基础研究和提升科学基金资助效能方面起到了重要作用,提出了在优化学科布局方面的思考和建议,为后续学科发展战略提供参考。

English

    1. [1]

      《学科政策动态》第7期. 总第322期, 2023年6月7日.

    2. [2]

      国家自然科学基金委员会化学科学部"物理化学发展的瓶颈与思路"论坛秘书组. 物理化学学报, 2007, 23 (3), 447. doi: 10.3866/PKU.WHXB20070331

    3. [3]

      Laidler, K. J. The World of Physical Chemistry; Oxford University Press: Oxford, UK, 1995.

    4. [4]

      国家自然科学基金委员会编著. 1987–2023年度国家自然科学基金项目指南. 北京: 科学出版社, 1987–2023.

    5. [5]

      高飞雪, 吴凯, 伊晓东. 中国科学: 化学, 2022, 52 (4), 593. doi: 10.1360/SSC-2021-0121Gao, F.; Wu, K.; Yi, X. Sci. Sin. Chim. 2022, 52 (4), 593. doi: 10.1360/SSC-2021-0121

    6. [6]

      Pan, X.; Fan, Z.; Chen, W.; Ding, Y.; Luo, H.; Bao, X. Nat. Mater. 2007, 6 (7), 507. doi: 10.1038/nmat1916

    7. [7]

      Fu, Q.; Li, W.-X.; Yao, Y.; Liu, H.; Su, H.-Y.; Ma, D.; Gu, X.-K.; Chen, L.; Wang, Z.; Zhang, H.; et al. Science 2010, 328 (5982), 1141. doi: 10.1126/science.1188267

    8. [8]

      Jiao, F.; Li, J.; Pan, X.; Xiao, J.; Li, H.; Ma, H.; Wei, M.; Pan, Y.; Zhou, Z.; Li, M.; et al. Science 2016, 351 (6277), 1065. doi: 10.1126/science.aaf1835

    9. [9]

      Jiao, F.; Bai, B.; Li, G.; Pan, X.; Ye, Y.; Qu, S.; Xu, C.; Xiao, J.; Jia, Z.; Liu, W.; et al. Science 2023, 380 (6646), 727. doi: 10.1126/science.adg2491

    10. [10]

      Chen, R.; Ren, Z.; Liang, Y.; Zhang, G.; Dittrich, T.; Liu, R.; Liu, Y.; Zhao, Y.; Pang, S.; An, H.; et al. Nature 2022, 610 (7931), 296. doi: 10.1038/s41586-022-05183-1

    11. [11]

      Zhang, X.; Zhang, M.; Deng, Y.; Xu, M.; Artiglia, L.; Wen, W.; Gao, R.; Chen, B.; Yao, S.; Zhang, X.; et al. Nature 2021, 589 (7842), 396. doi: 10.1038/s41586-020-03130-6

    12. [12]

      Lin, L.; Zhou, W.; Gao, R.; Yao, S.; Zhang, X.; Xu, W.; Zheng, S.; Jiang, Z.; Yu, Q.; Li, Y.-W.; et al. Nature 2017, 544 (7648), 80. doi: 10.1038/nature21672

    13. [13]

      Yao, S.; Zhang, X.; Zhou, W.; Gao, R.; Xu, W.; Ye, Y.; Lin, L.; Wen, X.; Liu, P.; Chen, B.; et al. Science 2017, 357 (6349), 389. doi: 10.1126/science.aah4321

    14. [14]

      Lin, L.; Yao, S.; Gao, R.; Liang, X.; Yu, Q.; Deng, Y.; Liu, J.; Peng, M.; Jiang, Z.; Li, S.; et al. Nat. Nanotechnol. 2019, 14 (4), 354. doi: 10.1038/s41565-019-0366-5

    15. [15]

      Qin, X. T.; Xu, M.; Guan, J. X.; Feng, L.; Xu, Y.; Zheng, L.; R.; Wang, M.; Zhao, J.-W.; Chen, J.-L.; Zhang, J.; et al. Nat. Energy 2023, in Press.

    16. [16]

      Dong, C.; Gao, Z.; Li, Y.; Peng, M.; Wang, M.; Xu, Y.; Li, C.; Xu, M.; Deng, Y.; Qin, X.; et al. Nat. Catal. 2022, 5 (6), 485. doi: 10.1038/s41929-022-00769-4

    17. [17]

      Qiao, B.; Wang, A.; Yang, X.; Allard, L. F.; Jiang, Z.; Cui, Y.; Liu, J.; Li, J.; Zhang, T. Nat. Chem. 2011, 3 (8), 634. doi: 10.1038/nchem.1095

    18. [18]

      Hu, S.; Li, W.-X. Science 2021, 374 (6573), 1360. doi: 10.1126/science.abi9828

    19. [19]

      Li, J.; Gao, Z. R.; Lin, Q.-F.; Liu, C.; Gao, F.; Lin, C.; Zhang, S.; Deng, H.; Mayoral, A.; Fan, W.; et al. Science 2023, 379, 283. doi: 10.1126/science.ade1771

    20. [20]

      Guo, W.; Yin, J.; Xu, Z.; Li, W.; Peng, Z.; Weststrate, C. J.; Yu, X.; He, Y.; Cao, Z.; Wen, X.; et al. Science 2022, 375 (6585), 1188. doi: 10.1126/science.abi4407

    21. [21]

      Tian, Y.; Hong, J.; Cao, D.; You, S.; Song, Y.; Cheng, B.; Wang, Z.; Guan, D.; Liu, X.; Zhao, Z.; et al. Science 2022, 377 (6603), 315. doi: 10.1126/science.abo0823.

    22. [22]

      Zheng, W.; Bian, K.; Chen, X.; Shen, Y.; Zhang, S.; Stöhr, R.; Denisenko, A.; Wrachtrup, J.; Yang, S.; Jiang, Y. Nat. Phys. 2022, 18, 1317. doi: 10.1038/s41567-022-01719-4

    23. [23]

      Peng, J.; Guo, J.; Ma, R.; Jiang, Y. Surf. Sci. Rep. 2022, 77 (1), 100549. doi: 10.1016/j.surfrep.2021.100549

    24. [24]

      Ma, R.; Cao, D.; Zhu, C.; Tian, Y.; Peng, J.; Guo, J.; Chen, J.; Li, X.-Z.; Francisco, J. S.; Zeng, X. C.; et al. Nature 2020, 577 (7788), 60. doi: 10.1038/s41586-019-1853-4

    25. [25]

      Zhou, X.; Yao, D.; Hua, W.; Huang, N.; Chen, X.; Li, L.; He, M.; Zhang, Y.; Guo, Y.; Xiao, S.; et al. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2020, 117 (11), 5617. doi: 10.1073/pnas.1917941117

    26. [26]

      Zhao, M.; Chen, Y.; Wang, K.; Zhang, Z.; Streit, J. K.; Fagan, J. A.; Tang, J.; Zheng, M.; Yang, C.; Zhu, Z.; et al. Science 2020, 368 (6493), 878. doi: 10.1126/science.aaz7435

    27. [27]

      瞿航, 童添翼, 雷志超, 石沛琛, 杨柳林, 曹晓宇, 高毅勤, 侯中怀, 徐昕, 田中群. 中国科学: 化学, 2022, 53 (2), 145. doi: 10.1360/SSC-2022-0186Qu, H.; Tong, T.; Lei, Z. C.; Shi, P.; Yang, L.; Cao, Y.; Gao, Y. Q.; Hou, Z.; Xu, X.; Tian, Z. Q. Sci. Sin. Chim. 2022, 53 (2), 145. doi: 10.1360/SSC-2022-0186

    28. [28]

      Zhang, F.; Yang, M.; Xu, X.; Liu, X.; Liu, H.; Jiang, L.; Wang, S. Nat. Mater. 2022, 21 (12), 1357. doi: 10.1038/s41563-022-01391-2

    29. [29]

      Wang, Y.-H.; Zheng, S.; Yang, W.-M.; Zhou, R.-Y.; He, Q.-F.; Radjenovic, P.; Dong, J.-C.; Li, S.; Zheng, J.; Yang, Z.-L.; et al. Nature 2021, 600 (7887), 81. doi: 10.1038/s41586-021-04068-z

    30. [30]

      Dong, J.-C.; Zhang, X.-G.; Briega-Martos, V.; Jin, X.; Yang, J.; Chen, S.; Yang, Z.-L.; Wu, D.-Y.; Feliu, J. M.; Williams, C. T.; et al. Nat. Energy 2018, 4 (1), 60. doi: 10.1038/s41560-018-0292-z

    31. [31]

      Li, C.-Y.; Le, J.-B.; Wang, Y.-H.; Chen, S.; Yang, Z.-L.; Li, J.-F.; Cheng, J.; Tian, Z.-Q. Nat. Mater. 2019, 18 (7), 697. doi: 10.1038/s41563-019-0356-x

    32. [32]

      Li, W.; Yin, Z.; Gao, Z.; Wang, G.; Li, Z.; Wei, F.; Wei, X.; Peng, H.; Hu, X.; Xiao, L.; et al. Nat. Energy 2022, 7 (9), 835. doi: 10.1038/s41560-022-01092-9

    33. [33]

      Yuan, D.; Yu, S.; Chen, W.; Sang, J.; Luo, C.; Wang, T.; Xu, X.; Casavecchia, P.; Wang, X.; Sun, Z.; et al. Nat. Chem. 2018, 10 (6), 653. doi: 10.1038/s41557-018-0032-9

    34. [34]

      Yuan, D.; Guan, Y.; Chen, W.; Zhao, H.; Yu, S.; Luo, C.; Tan, Y.; Xie, T.; Wang, X.; Sun, Z.; et al. Science 2018, 362 (6420), 1289. doi: 10.1126/science.aav1356

    35. [35]

      Yang, T.; Huang, L.; Xiao, C.; Chen, J.; Wang, T.; Dai, D.; Lique, F.; Alexander, M. H.; Sun, Z.; Zhang, D. H.; et al. Nat. Chem. 2019, 11 (8), 744. doi: 10.1038/s41557-019-0280-3

    36. [36]

      Xie, Y.; Zhao, H.; Wang, Y.; Huang, Y.; Wang, T.; Xu, X.; Xiao, C.; Sun, Z.; Zhang, D. H.; Yang, X. Science 2020, 368 (6492), 767. doi: 10.1126/science.abb1564

    37. [37]

      Chen, W.; Wang, R.; Yuan, D.; Zhao, H.; Luo, C.; Tan, Y.; Li, S.; Zhang, D. H.; Wang, X.; Sun, Z.; et al. Science 2021, 371 (6532), 936. doi: 10.1126/science.abf4205

    38. [38]

      Wang, X.; Yang, X. A. Science 2021, 374 (6570), 938. doi: 10.1126/science.abm5536

    39. [39]

      Wang, Y.; Huang, J.; Wang, W.; Du, T.; Xie, Y.; Ma, Y.; Xiao, C.; Zhang, Z.; Zhang, D. H.; Yang, X. Science 2023, 379 (6628), 191. doi: 10.1126/science.ade7471

    40. [40]

      Zhang, Z.; Liu, X.; Chen, Z.; Zheng, H.; Yan, K.; Liu, J. A. J. Chem. Phys. 2017, 147 (3), 034109. doi: 10.1063/1.4991621

    41. [41]

      Liu, J.; He, X.; Wu, B. Acc. Chem. Res. 2021, 54 (23), 4215. doi: 10.1021/acs.accounts.1c00511

    42. [42]

      He, X.; Wu, B.; Shang, Y.; Li, B.; Cheng, X.; Liu, J. WIREs Comput. Mol. Sci. 2022, 12 (6), e1619. doi: 10.1002/wcms.1619

    43. [43]

      Wang, X.; Jiang, S.; Hu, W.; Ye, S.; Wang, T.; Wu, F.; Yang, L.; Li, X.; Zhang, G.; Chen, X. J. Am. Chem. Soc. 2022, 144 (35), 16069. doi: 10.1021/jacs.2c06288

    44. [44]

      Zhang, B.; Zhang, X.; Du, W.; Song, Z.; Zhang, G.; Zhang, G.; Wang, Y.; Chen, X.; Jiang, J.; Luo, Y. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2022, 119 (41), e2212711119. doi: 10.1073/pnas.2212711119

    45. [45]

      Zhu, Q.; Zhang, F.; Huang, Y.; Xiao, H.; Zhao, L.; Zhang, X.; Song, T.; Tang, X.; Li, X.; He, G.; et al. Natl. Sci. Rev. 2022, 9 (10), nwac190. doi: 10.1093/nsr/nwac190

    46. [46]

      Zhu, Q.; Huang, Y.; Zhou, D. L.; Zhao, L. Y; Guo, L. L.; Yang, R. Y.; Sun, Z. X.; Luo, M.; Zhang, F.; Xiao, H. Y.; et al. Nat. Synth. 2023, in Press.

    47. [47]

      Zhang, Y.; Xu, X.; Goddard, W. A. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2009, 106 (13), 4963. doi: 10.1073/pnas.0901093106

    48. [48]

      Liu, Z.; Chen, Z.; Xi, J.; Xu, X. Natl. Sci. Rev. 2020, 7 (6), 1036. doi: 10.1093/nsr/nwaa051

    49. [49]

      Liu, Z.; Chen, Z.; Xu, X. CCS Chem. 2021, 3 (3), 904. doi: 10.31635/ccschem.020.202000285

    50. [50]

      Yang, J.; Tu, B.; Zhang, G.; Liu, P.; Hu, K.; Wang, J.; Yan, Z.; Huang, Z.; Fang, M.; Hou, J.; et al. Nat. Nanotechnol. 2022, 17 (6), 622. doi: 10.1038/s41565-022-01110-7

    51. [51]

      Cao, G.; Liang, J.; Guo, Z.; Yang, K.; Wang, G.; Wang, H.; Wan, X.; Li, Z.; Bai, Y.; Zhang, Y.; et al. Nature 2023, 619 (7968), 73. doi: 10.1038/s41586-023-06082-9

    52. [52]

      高飞雪, 伊晓东. 中国科学: 化学, 2021, 51 (7), 932. doi: 10.1360/SSC-2021-0121Gao, F.; Yi, X. Sci. Sin. Chim. 2021, 51 (7), 932. doi: 10.1360/SSC-2021-0121

  • 加载中
计量
  • PDF下载量:  9
  • 文章访问数:  740
  • HTML全文浏览量:  63
文章相关
  • 发布日期:  2024-03-15
  • 收稿日期:  2023-09-07
  • 接受日期:  2023-09-07
  • 修回日期:  2023-09-07
  • 网络出版日期:  2023-09-14
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

    沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

/

返回文章