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【引擎】积蓄发展“源动力”

2025年11月21日,2025年两院院士增选结果正式揭晓,资安院李夕兵教授当选中国工程院院士。这距他带领团队凭借“岩石动静组合加载破裂理论与方法”斩获国家自然科学二等奖,不过一年之隔。这些成果和荣誉的背后源于团队20余年对深部岩体力学基础规律的持续探索。

从实验室里推导的力学模型,到支撑矿山安全开采的技术体系,这正是基础研究的“穿透力”:它既是原始创新的起点,也是学科突破、服务国家需求的根基。如今,中南大学正以基础研究突破为支点,在建设世界一流大学的进程中,积蓄长远发展的“源动力”。

强导向,营造良好科研氛围

基础研究是科技创新的源头。习近平总书记在中共中央政治局第三次集体学习时强调:“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。”面对国际科技竞争向基础前沿前移的趋势,国家不断强化基础研究顶层设计和系统布局。学校主动融入国家创新战略发展大局,早在2018年,就曾针对科学研究中长期存在的“应用研究实力雄厚、基础研究相对薄弱”问题,明确提出向基础研究与应用研究并重发展的转型路径,而后出台了实施基础研究的“一揽子”政策支持,先后印发《中南大学加强基础研究工作方案》《 中南大学基础类学科跨越发展行动计划纲要》。除了政策支持,学校同步强化经费保障,设置“创新驱动”“前沿交叉”等专项计划,用“真金白银”支持重点基础研究项目和科研团队发展。

2025年12月,《焦耳》(Joule)发表冶环院王接喜团队的一项重要研究成果。他们通过调控钴元素的分布,开发出超长循环单晶超高镍正级材料,解决了超高镍正级材料本身及其实际应用过程中的关键科学问题。谈及研究经历,王接喜表示“‘创新驱动’是年轻老师能够安心做学问的底气”,青年教师们不用为筹措经费而四处奔走。学校累计投入3亿元支持原创引领性研究项目300余项,其团队先后获该专项两轮资助,累计经费120万元。

冶环院王接喜在实验室指导学生

政策支持、经费托底之外,学校更以评价机制改革为基础研究发展破局开路。

在数统院,一份印着《数学年刊》(Ann.Math)等国际权威理论期刊名称的“专属期刊目录”,被大家视为学院评价改革的“风向标”。数学作为典型的基础学科,顶尖期刊刊文量少、影响周期长,难以跻身传统高分区榜单。为此,学院跳出“工科逻辑”的评价标准,紧扣数学学科特性量身定制评价“标尺”,将国际公认的权威理论期刊纳入评价范围,不唯影响因子论英雄,只以原创价值论高低。不仅是数统院,学校各基础学科纷纷探索符合自身特色的评价体系。

近年来,学校逐步健全和完善适配基础研究规律的校院两级治理体制。在此基础上,学校将评价自主权下放至二级学院,并逐步引导打破科研评价“一刀切”,推动评价体系向“适配学科特性”转型,真正让评价回归科研本身。

“以前申请基础课题,得‘挤经费’;现在是‘给平台、给时间、给耐心’。”物理院学科带头人阳军亮指着实验室里的印刷电子联合系统笑言,“我们终于能安心坐冷板凳了。”

搭平台,夯实硬核支撑

科研平台的供给不足,曾一度制约学校基础研究向纵深突破。为此,学校全面推进全国重点实验室优化重组,统筹推进34个国家级科研基地和若干省部级、校级科研平台内涵式发展;围绕基础研究重点领域与学科交叉创新方向,持续加大资源投入力度,重点布局高性能计算、测试及医学高端大型仪器设备等公共平台建设。相关建设扎实推进,2025年,微纳加工与器件制造平台、医学高端大型仪器设备平台相继建成投用。

物理学院微纳加工与器件制造平台

走进物理院的微纳加工与器件制造平台,19台高精尖设备有序运转:无掩膜光刻机以600纳米的分辨率精准“雕刻”微纳图案,感应耦合等离子刻蚀机对材料进行纳米级加工。“平台坚持开放共享,不仅服务校内物理、材料等多学科团队,还向区域内高校、企业敞开大门。”平台负责人袁小明介绍,这个总投资4000万元的平台,既能满足低维量子材料、纳米金属塑性变形等基础研究的原子级观测需求,也能助力柔性光电探测器、微型传感器等关键器件的原型研发。

医学高端大仪平台一隅

医学高端大型仪器设备平台则成为医学基础研究与临床转化融合的重要纽带。平台整合了超高分辨率液质联用仪、受激发射损耗(STED)光学超分辨率显微镜、高端分选型流式细胞仪等一批顶尖设备,为打破医学、生命科学、药学、化学等学科壁垒,跨学科协同攻关提供有力支撑。2025年,该平台累计为131项科研课题提供技术支持,助力产出75篇SCI论文,支撑100余位博硕士完成学位论文研究,为医学领域科研创新与人才培养注入强劲动能。

如今,学校正持续优化“国家—省部—校”三级科研平台布局,稳步形成多层次、宽领域的科技创新平台基地体系,为基础研究高质量发展提供硬核支撑。

重交叉,汇聚创新合力

在引导支撑各学科扎根原始创新同时,学校鼓励支持科研人员以交叉创新促进基础研究与国家重大战略需求相结合。2021年,学校修订《中南大学前沿交叉研究项目实施方案》,为学科交叉研究划定“线路图”。

聚焦基础研究能力提升和关键核心技术攻关,学校将有组织科研作为推动交叉研究的核心手段。通过深化体制机制改革,打破学科、学院、领域间的壁垒,统筹推进跨学科科研团队组建、基础设施共建与重大项目培育,集中优势力量和资源对关键领域进行重点支持与靶向突破。

电解铝是我国工业体系的重要支柱产业,同时也是碳氟污染物的主要工业排放源,其复杂烟气治理长期是制约行业绿色转型的“硬骨头”。瞄准这一产业痛点,学校组建由柴立元院士领衔的跨学科攻关团队,搭建起“优势应用学科+基础理论学科”的协同创新桥梁。

在这样的跨学科攻关体系下,物理院刘敏团队充分发挥物理学科在基础研究领域的优势,直面碳氟污染物活化难、催化剂易氟毒化的核心科学瓶颈,创造性提出C-F键成键轨道活化新思路,发展出断键新策略与催化剂脱氟再生新方法,形成碳氟污染物高效净化新技术,实现了基础理论层面的原创性突破。冶环院刘恢团队则依托冶金学科的工程化优势,将基础研究成果与电解铝工业烟气的实际工况深度耦合,设计适配工业场景的处理装置,成功打通从实验室到生产线的“最后一公里”。

“要抢占科研创新制高点,光靠单打独斗的‘游击战’是不够的”。刘敏打了一个非常形象的比方:“如果你十个手指头张开去跟人打架,是打不过的。你必须攥成一个拳头。”这个“拳头”,就是学科之间的深度融合。基础学科不能只做自己的“加法”,而要成为其他学科的“乘数”。

秉持“基础研究支撑应用研究、应用研究带动基础研究”的导向,学校交叉融合之路越走越宽。

大视野方有大格局,大格局方有大作为。近年来,随着学校学术环境的不断优化,科研创新活力逐步提升,前沿基础研究持续加强。自然指数排名进入内地高校前20,国家自然科学基金项目立项数稳居全国高校前十,其中牵头国家基础科学中心项目2项,2018年以来,共获国家科学技术奖28项,新增单项金额过亿元重大科技成果转化项目13项,中国专利金奖1项。

扎根中国大地办大学,放眼全球视野育创新。中南大学正以破立并举的魄力、守正创新的定力,持续夯实基础研究根基,向着世界一流大学的目标奋勇迈进。

(一审:唐潇珺 二审:邓皓迪 三审:王建湘)

发布时间:2026-01-03 00:00:00

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