美国能源部投资1亿美元资助10个能源前沿研究中心
7月1日,美国能源部(DOE)宣布向10个能源前沿研究中心(EFRC)提供1亿美元的经费支持,以加速获得21世纪能源经济所需的科学突破,并强化美国的经济领导地位和能源安全[1]。
新资助的10个能源前沿研究中心均通过竞争性同行评审选出,包括6个新中心和2个现有中心的续约,资助期为4年,另有2个中心获得为期2年的延期。这些中心将有助于加快与能源相关领域的科学发现和理解:面向微电子和量子信息科学的材料和化学、聚合物的化学升级利用以及环境管理。按照计划,资助期为4年的中心,平均每年资助额度为300万美元,而延期2年的中心获得的资助将较低。
表1 2020年度DOE新资助的10个能源前沿研究中心
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 中心名称  | 
 牵头机构  | 
 EFRC目标  | 
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 弹性智能电网的超宽带隙材料中心(Ultra EFRC)  | 
 亚利桑那州立大学  | 
 理解超宽带隙材料中的基本现象,包括合成、缺陷、界面、高场电特性和热传输  | 
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 塑料创新中心(CPI)  | 
 特拉华大学  | 
 制定聚合物循环策略,将催化和化学功能化的基础发现与聚合物设计和添加剂制造的创新相结合  | 
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 锕系元素科学技术中心(CAST)(延期2年)  | 
 佛罗里达州立大学  | 
 为核废料罐中发现的锕系元素开发新的废物形式和新的分离方法  | 
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 塑料联合循环研究所(iCOUP)  | 
 艾姆斯国家实验室  | 
 揭示分子尺度化学和中尺度材料科学的界面上的大分子和催化现象,以实现高能塑料的循环  | 
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 量子传感和量子材料能量前沿研究中心(QSQM)  | 
 伊利诺伊大学厄巴纳 -香槟分校  | 
 开发和应用非平凡的量子传感来测量和解开三个量子材料家族的谜团:奇异超导体、拓扑晶体绝缘体和奇异金属  | 
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 分子量子转导中心(CMQT)  | 
 西北大学  | 
 通过自下而上的合成方法来发展和演示基于分子的系统中的量子到量子的转换,以实现量子系统的相干耦合  | 
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 核废料形成和容器性能和设计中心(WastePD)(延期2年)  | 
 俄亥俄州立大学  | 
 了解在腐蚀性水环境中材料性能的基础科学,以预测其寿命,并创造具有改进腐蚀性能的新材料  | 
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 三维铁电微电子中心(3DFeM)  | 
 宾夕法尼亚州立大学  | 
 开发铁电体用于局部存储、存储逻辑、数字/模拟计算以及3D微电子学中的神经形态功能  | 
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 分级废料形成材料中心(CHWM)  | 
 南卡罗来纳大学  | 
 发展化学理解和层级结构主题,以创造能有效固定核废料种类的材料  | 
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 放射性环境和材料中的界面动力学(IDREAM)  | 
 太平洋西北国家实验室  | 
 掌握复杂环境中的基本界面化学,其特点是碱度和低水活度极端,以及电离辐射导致的远离平衡的化学现象  | 
(刘文浩)
[1] DOE Awards $100 Million for Energy Frontier Research Centers. https://www.energy.gov/articles/doe-awards-100-million-energy-frontier-research-centers-0