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[導讀]在上期關注了全球頂尖高分子材料研究所之后,本期理財周報將聚焦納米材料和生物材料的全球頂尖實驗室。眾所周知,納米材料和生物材料屬前沿新材料,代表著未來材料科學的發(fā)展方向。由于這兩種材料具有重要的戰(zhàn)略意義

在上期關注了全球頂尖高分子材料研究所之后,本期理財周報將聚焦納米材料和生物材料的全球頂尖實驗室。

眾所周知,納米材料和生物材料屬前沿新材料,代表著未來材料科學的發(fā)展方向。由于這兩種材料具有重要的戰(zhàn)略意義,各個國家在這兩個領域的研發(fā)競爭可謂白熱化。

美國將信息材料、生物醫(yī)用、納米材料、環(huán)境材料和材料技術科學等列為重點發(fā)展方向,日本重點加強信息通信、環(huán)境、生命科學和納米材料方面的優(yōu)勢,歐盟則重點發(fā)展光電、有機電子、超導復合、催化劑、光學、磁性、納米和智能材料。

由此可見,納米、生物材料已成兵家必爭之地。根據我國的新材料產業(yè)“十二五”規(guī)劃,納米材料和生物材料也是材料科學的重點發(fā)展方向。2012年6月,四年一度的世界生物材料大會首次落戶中國,尼古拉·佩帕斯、錢煦、威廉·邦菲爾德、師昌緒等一大批國際頂尖生物材料專家匯聚成都,顯示出了中國在生物材料方面日益增加的影響力。

顯然,爭奪納米和生物材料話語權關鍵還是研究所和研究人才的競爭。

美國:頂尖研究所眾多

1990年7月在美國召開了第一屆國際納米科技技術會議,正式宣布納米材料科學為材料科學一個新分支,美國也成為了全球納米技術研究的中心。

大學研究所方面,走在納米材料研究前沿的美國大學包括紐約州立大學阿爾巴尼分校、哈佛大學、北達科他州立大學、史丹佛大學、美國加利福尼亞大學洛杉磯分校、加州大學圣地亞哥分校和斯坦福大學等。

其中,紐約州立大學阿爾巴尼分校的納米技術與工程學院擁有55億的公眾和私人投資,是全球納米技術研究中心之一,也是世界上第一個專門研究納米科學與納米工程的高等院校。

在國家/獨立研究所方面,橡樹嶺國家實驗室、勞倫斯伯克利國家實驗室、美國阿貢國家實驗室和美國加州納米技術研究院等均享有國際盛譽。

此外,美國跨國公司也走在納米研究的前列:IBM[微博]公司和NEC公司都是最早進入納米技術研究領域的公司,最先取得碳納米管這一納米科技基石之一的基礎專利,Nantero公司則是第一家開發(fā)微電子級碳納米管材料、并使用碳納米管開發(fā)下一代半導體設備的公司。

美國生物材料方面的研究同樣全球領先,著名的斯坦福大學、哈佛大學、麻省理工學院、加州大學伯克利分校、加州理工學院、約翰霍普金斯大學、普林斯頓大學、加州大學舊金山分校、耶魯大學、康乃爾大學、圣路易斯華盛頓大學、杜克大學、芝加哥大學美國頂尖院校生物工程研究排名靠前。

剛剛結束的2013年諾貝爾獎獲得者中,邁克爾·萊維特和托馬斯·C·蘇德霍夫等兩位生物化學領域的科學家出自同一所大學:斯坦福大學。

大名鼎鼎的MIT生物材料研究也走在世界頂尖水平,該校擁有44個與生物材料研究相關的研究中心/研究室。

美國同樣還有一批生物材料研究領先的跨國企業(yè),如安捷倫科技,英斯特朗、Ceramtec、泰科納(Ticona)、冶聯(lián)科技集團、CRS)、美敦力公司(Medtronic)等等。

這些公司的產品壟斷了全球大部分的高端生物材料市場份額,其研發(fā)實力也可見一斑。

歐日朝迎頭趕上

在如此眾多頂尖大學實驗室、國家研究所和跨國公司實驗室的支撐下,美國在納米材料、生物材料方面建立的優(yōu)勢已基本上無人可以撼動。

不過即便如此,以歐洲和日韓為代表的研究力量同樣不可小覷,部分領域甚至已經可以和美國匹敵,并呈現(xiàn)出德國、英國、日本和韓國四足鼎立之勢。

德國在納米材料領域的研究起步較早,政府在全國范圍內建立了六大納米研究中心,分別是納米結構、納米應用開發(fā)、納米技術、納米化學、納米加工和納米分析中心,形成一張遍布全國的納米科技研究協(xié)作網,而馬普學會、弗朗霍夫協(xié)會、海姆霍茨大研究中心聯(lián)合會和萊布尼茨研究聯(lián)合會則是德國納米研究的核心力量。

納米材料方面的大學研究室,則主要是卡爾斯魯厄理工學院,德國不倫瑞克理工大學半導體技術研究所。

生物材料方面,德國柏林柏林——勃蘭登堡地區(qū)是德國生物技術研究機構分布密集最高的地區(qū),同時也是歐洲最大的“全方位服務型生物科技區(qū)”,共擁有6個生物科技園和2個特別實驗室。

與德國相比,英國的納米材料相對遜色,不過生物工程技術卻有過之而無不及。在英國,誕生了世界上第一只克隆羊“多莉”。英國在生物材料領域次于美國,居世界第二。據理財周報材料科學實驗室的不完全統(tǒng)計,迄今為止,英國在生物和醫(yī)學領域已獲得了20多個諾貝爾獎。

大學研究室方面,劍橋大學材料科學與冶金系擁有生物材料的全球頂尖研究院,Zeneca、GlaxoWellcome和Smith Klihe Beacham等跨國生物材料公司研究能力也是全球領先。

在日本,公司研究中心是其主要研究陣地。日立集團的“納米技術管理推進中心”、日本電器公司“基礎研究實驗室”;日本電報電話公司的“厚木實驗室”、富士通公司的納米技術研究中心等企業(yè)研究中心是其納米材料研究的核心力量。

韓國則憑借著三星[微博]等巨頭在納米材料技術的研究領域迎頭趕上。

中國研究階段性突破

在國內,中科院的納米材料和生物材料研究仍舊首屈一指。理財周報記者獲悉,中科院國家納米科學中心主要從事納米技術理論研究,該中心在2012年在鉍系化合物超結構制備,基于新型Te化物納米材料的寬帶光譜光學探測器,新型微納加工方法等諸多方面的研究均取得獲得突破性新進展。

國家納米中心現(xiàn)有6個研究室、2個實驗室和1個發(fā)展研究中心、人員方面,納米中心目前科技人員159人、科技支撐人員23人,包括研究員31人、副研究員及高級工程技術人員39人。2012年,納米中心科研人員共發(fā)表SCI論文251篇。

此外,北京航空航天大學,南京理工大學,北京科技大學,大連理工大學等院校納米材料研究起步較早。

生物材料方面,中科院上海硅酸鹽研究所和清華大學、武漢大學[微博]、四川大學、南開大學、上海交通大學[微博]、華南理工大學、華東理工大學等大學研究室在國內處于領先地位。2012年的世界生物材料大會承辦方便是四川大學。

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