제도동향
[글로벌 나노기술 정책 및 기술 동향 24년 5월호] 중국과학원(CAS), '중국 나노과학 2035 발전 전략' 발간
- 등록일2024-06-24
- 조회수1459
- 분류제도동향 > 플랫폼바이오 > 바이오융합기술
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자료발간일
2024-06-03
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출처
국가나노기술정책센터
- 원문링크
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키워드
#나노바이오기술#중국 나노과학#나노환경
중국과학원(CAS), '중국 나노과학 2035 발전 전략' 발간
[글로벌 나노기술 정책 및 기술 동향 24년 5월호]
◈ 목차
Ⅰ. 정책 브리핑: 중국
【중국과학원(CAS), '중국 나노과학 2035 발전 전략' 발간】
▶ 2023년 5월, 중국과학원과 중국 자연과학재단이 공동 출범한 '중국 학문 및 첨단 분야 발전 전략 연구(2021~2035)'는 나노 기술 발전, 기초 연구, 나노 기술 인재 양성을 위한 발전 전략 제안
- 본 총서는 향후 10~15년간 중국 나노과학의 전반적인 발전 추이를 중심으로 나노 과학의 연구 특성과 기본 조건, 중국 나노 과학의 중요한 방향의 개발 단계 분석 및 파악을 통해 미래 발전 목표와 발전 방향 제시
Ⅱ. 나노분야 주요 뉴스(5월)
▶ 국외 동향
▶ 국내 동향
◈본문
중국과학원(CAS), '중국 나노과학 2035 발전 전략' 발간
-2023년 5월, 중국과학원과 중국 자연과학재단이 공동 출범한 '중국 학문 및 첨단 분야 발전 전략 연구(2021~2035)'는 나노 기술 발전, 기초 연구, 나노 기술 인재 양성을 위한 발전 전략 제안
●본 총서는 향후 10~15년간 중국 나노과학의 전반적인 발전 추이를 중심으로 나노 과학의 연구 특성과 기본 조건, 중국 나노 과학의 중요한 방향의 개발 단계 분석 및 파악을 통해 미래 발전 목표와 발전 방향 제시
-학문 분야의 발전 전략
●(나노과학의 전략적 지위) 나노기술은 다양한 학문과 첨단 분야의 급속한 발전을 주도하여 과학 발전을 위한 새로운 엔진 역할 수행
- 나노과학과 각각의 기초 학문은 교차 융합하여 기초 학문의 발전 선도
- 나노과학은 전 세계 첨단 연구를 선도하며, 발전 가능성이 높은 연구 분야와 결합하여 전 세계 과학 연구의 첨단 분야 선도
2015~2019년까지 나노 문헌이 전 세계에서 주목도가 높은 주제에서 차지하는 비중
-전 세계 정부들은 기술의 우위를 점하기 위해 나노기술을 전략적으로 배치
국가 | 나노기술정책 |
미국 | 국가나노기술 이니셔티브 (NNI) |
유럽 | 프레임워크 프로그램(Framework Programme) FP6, FP7, 호라이즌 유럽(Horizon Europe) |
독일 | 나노기술 액션플랜 2020(Nanotechnology Action Plan 2020) |
일본 | 2차〜5차 과학기술 기본계획,나노과학과 재료과학기술 연구개발 전략 |
중국 | 12차 5개년 계획,국가 중장기 과학기술 발전계획(2006〜2020) |
•(나노과학의 발전 현황과 발전 계획) 중국의 나노과학은 기초와 응용을 동일하게 중시하며 연구를 추진한 결고ᅡ,세계를 선도
하는 우수한 연구팀과 학자 배출
- 2011년 중국은 나노과학 연구 성과에서 세계 1 위 차지
- 2000년〜2019년까지 중국에서 출판된 나노 문헌은 가파르게 증가해 연평균 복합 성장률(CAGR)은 22.1%로,전체 학술 문헌의
CAGF니4.1%보다 높은 수치기록
- 지속적인 연구 자금 지원을 통해 나노 과학 연구에서 중국의 우위 확대 예상
• (나노과학의 발전 목표와 실현 방법) 중장기적 미래를 위한 나노기술 발전의 아이디어 세 가지(△나노기술의 공통 특성 구현
△기초과학에서 나노기술의 역할 구현 △산업기술에서 나노기술의 역할 구현)를 구현하며,2035년까지 혁신 역량을 세계
최고 수준까지 향상 목표
- 연구 분야별 구체적인 개발 목표와 기술적 접근법 제시
분야 | 개발 목표와 기술적 접근법 | |
신재료연구 | • 신구조 소재 시스템 구현을 위한 합리적인 설계 전략 및 제어 방법론 수립 • 중국이 나노 신재료 분야에서 점하고 있는 재료 시스템의 선도적 역할 강화 | |
다중 스케일 연구 | • 화학 반응의 제어를 통해 나노 재료의 정밀한 제어 • 서브 나노 스케일 연구를 기반으로 나노 재료로 전환되는 전 과정을 체계적으로 연구 | |
자기 조립 및 생체공학 연구 | • 자기 조립을 위한 설계 전략과 제어 방법론 확립을 통해 자기 조립 프로세스 제어 • 자금 지원을 통해 자기 조립 개발의 단점 보완 및 기초 연구의 발전과 실용화 촉진 | |
나노 촉매 연구 | • 원자와 분자에서 시작하여 나노 촉매 시스템 개발 • 제한 촉매,단원자 촉매,C1 화학과 같은 분야의 강화 및 학제 간 융합을 통해 혁신 창출과 성과 응용 강화 | |
표면과 계면 연구 | • 다중 스케일 범위 내에서 나노 재료의 표면,계면 구조와 조절 법칙,물성 이해, 고품질 나노 재료의 대량 제조,성능 제어 및 실제 적용을 위한 이론적 기초 제공 • 나노 재료 합성 분야의 강점을 활용하여 나노 재료 표면과 계면의 미세 구조, 동적 과정의 메커니즘 이해 | |
나노소자 및 감지 연구 | • 나노 감지와 관련한 '메커니즘 효과-나노기술 제조-나노 신호 포착 및 에너지 구동’ 연구 시스템 구축 • 기초 연구와 산업 기술 발전의 종합적 계획 필요 | |
극한 측정 연구 |
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나노 이론 연구 |
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나노 바이오 의학 |
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나노기술의 혁신적 응용 | 나노에너지 |
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나노의약 |
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농업 기술 |
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...................(계속)
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