國家重大科研儀器研制項目是面向科學前沿和國家需求,以科學目標為導向,加強頂層設計、明確重點發展方向,鼓勵和培育具有原創性思想的探索性科研儀器研制,著力支持原創性重大科研儀器設備研制,為科學研究提供更新穎的手段和工具,以全面提升我國的原始創新能力。國家重大科研儀器研制項目包括部門推薦和自由申請兩類。
近日,國家自然科學基金委員會陸續公布2025年度基金項目資助結果,多所高校以及科研單位獲批國家重大科研儀器研制項目。據化工儀器網不完全統計,有15家單位已公開發布獲批公告
詳情如下:

1.東北大學信息科學與工程學院張化光教授團隊:“基于多維度智能協同的海洋油氣管道安全狀態甄辨儀器研制”
該項目由東北大學牽頭,聯合中國科學院沈陽自動化研究所、中海油(天津)管道工程技術有限公司、國家管網集團儲運技術發展有限公司等國內一流科研單位和業界龍頭企業,面向復雜海洋環境下高精度、長時自主檢測的重大需求,以“精準非接觸式檢測—智能自主避障控制”為核心思路,創新性地提出基于“三元傳感”的檢測新原理,致力于研制具有國際先進水平的新型海洋管道安全狀態甄辨儀器(UPSIV)。項目重點突破多物理場傳感機理與“三元傳感”陣列構建、信息不完備條件下的自主避障與多任務協同控制以及具備互聯進化能力的管道安全狀態評估系統等關鍵技術,系統構建覆蓋“檢測—定位—導航—控制—評估”全流程的智能協同巡檢新架構,最終將完成具有自主知識產權的UPSIV樣機研制與實證驗證,為我國海洋油氣管道安全監測與智慧海洋建設提供關鍵科研裝備與核心技術支撐。
2.贛南師范大學陳義旺教授:“納米薄膜液固轉化動力學原位觀測儀器裝置”
該項目由南昌大學牽頭,贛南師范大學共同參與。主要面向新型納米薄膜材料制備中普遍存在的結晶機制不明、液固轉化過程難以實時在線監測、工藝窗口窄且參數可控性不足等關鍵科學難題。擬構建集瞬態/穩態多光譜并行采集、多模態數據解析與智能反饋控制于一體的實驗平臺,實現納米薄膜液固轉化過程的全周期、實時、原位觀測,研制具有自主知識產權的先進原位觀測儀器,實現納米薄膜在線監測和多模態數據融合解析的重大技術突破,該項目將進一步提升贛南師范大學的整體科研水平和綜合影響力,是學校科研工作取得的一項重大歷史性突破。
3.清華大學電機系黨智敏教授團隊:“多場作用下復合介質材料微區結構與介電特性關聯原位表征原理及測試平臺”
該項目由電機系黨智敏教授牽頭,聯合華北電力大學共同申報,重點聚焦聚合物復合介質微區界面結構-性能關聯及電力裝備在運行與故障應力下材料性能評估的重大需求,創新提出基于“高階張量”的電容測量原理,融合電-熱-力多物理場耦合控制技術,研制具備復雜環境下微區高精度表征能力的掃描探針測試平臺,突破復合介質材料微-宏觀性能關聯理論與復雜工況下復合介質材料性能強化的關鍵技術瓶頸,實現具有自主知識產權的測試平臺樣機研制與實證驗證。
4.中國工程院張運院士和張鵬飛教授領導的心血管病醫工交叉團隊:“心肌纖維化微波熱聲成像系統的研制”
該項目由山東大學齊魯醫院和微電子學院為牽頭單位,中國科學院深圳先進技術研究院為合作單位,針對心肌纖維化的早期定性、定位、定量的無創診斷這一重大科學難題,創造性地將微波熱成像和超聲成像技術相結合,擬進行心肌纖維化微波熱聲成像系統的研制。
5.深圳大學人工智能學院李堅強教授:“核電安全殼表面缺陷智能巡查監測分析儀”
該項目由李堅強教授主持,同濟大學、中廣核核電運營有限公司等單位合作,直接經費746.58萬元。該研究面向核電設施高安全性、高可靠性的特殊需求,旨在突破傳統檢測手段在效率、精度和安全性方面的瓶頸。項目聚焦GPS信號缺失環境下的無人機高精度定位、強風及虹吸效應下的抗擾動控制、弱小目標缺陷的智能識別等關鍵技術難題,研制具備自主飛行、精準成像與智能分析功能的集成化儀器系統。通過多傳感器融合SLAM、自抗擾控制算法、多尺度對抗訓練與結構感知大模型微調等創新方法,實現安全殼表面裂縫、銹蝕、剝落等缺陷的高效、精準、全自動檢測與三維可視化分析。該儀器將推動核電運維的智能化升級,為國家重大基礎設施的安全運行提供技術支撐。
6.天津大學元英進院士:“長片段DNA高精度合成系統”
據國家自然科學基金委網站消息,自然科學基金委化學科學部在天津組織專家對2025年度國家重大科研儀器研制項目(部門推薦)評審會議建議資助項目“長片段DNA高精度合成系統”進行現場考察。考察專家組認真聽取了項目負責人元英進對項目科學目標、研制基礎、研制方案和進度安排、保障條件等方面的匯報,并進行了質詢和討論,實地考察了天津大學合成生物學全國重點實驗室、精密測試技術及儀器全國重點實驗室及擬建設的裝置場地。
7.武漢大學劉勝院士:“寬禁帶半導體異質異構界面的原位監測與調控實驗裝置”
該項目原創性研發寬禁帶半導體異質異構界面的原位監測與調控實驗裝置,通過集成超快激光多尺度協同加工與X射線CT同步探測、高分辨拉曼光譜/超快X射線吸收光譜監測、超快泵浦探測與等離子體激活表面、極端環境可靠性驗證體系及AI賦能多源數據融合、數字孿生等尖端技術,解決異質異構制造中的微納界面態、結構、應力、缺陷、污染的演化規律及其原位監測相關的科學問題,明確激光時-空-能量模態與界面多尺度動力學過程的關聯,實現異質異構界面多場跨尺度動態行為的在線高保真預測。研發的實驗裝置將實現寬禁帶半導體尤其是金剛石半導體高可靠性異質異構器件,包括超高壓電力電子器件,高端量子傳感器和超高溫壓力傳感器。
8.燕山大學彭秋明教授:“離位超高壓-寬溫域-快速控溫耦合設備的研制”
該項目旨在面向世界高壓高溫領域高壓力、大尺寸合成設備空白,開展自主裝備研制。設備將集成快速加壓、快速加溫、快速冷卻三大功能,為截獲新型亞穩組織結構、尋找新物性材料提供新技術;為揭示材料極端條件物相演變規律提供新手段;為制備大尺寸高壓新材料提供新裝備,引領國際高壓科學發展,形成高壓材料產業化技術裝備優勢,滿足國家重大需求。
9.長沙理工大學胡林教授:“智能電動汽車全域非破壞性碰撞測試系統”
該項目旨在針對智能電動汽車碰撞安全測試行業痛點,突破傳統破壞性測試模式,實現智能電動汽車碰撞場景的全域模擬、非破壞性復現與多維度性能精準評估。該重大儀器的研制成功將有望填補我國智能電動汽車高端測試裝備技術空白,為行業提供全球頂尖水準的“低成本、高效率、全場景”車輛碰撞安全測試解決方案,有力推動我國智能電動汽車安全測試技術自主創新。
10.昆明理工大學吳順川教授:“全光纖多源多震相聯合成像原位巖體超前探測與質量評價裝備”
該項目面向深部地下工程中巖體結構復雜、探測精度和質量評價要求日益提高的重大科學問題,聚焦深部巖體超前精細探測這一關鍵技術難題,研制具有完全自主知識產權的原位巖體超前探測與質量評價重大科學儀器。項目將充分利用地下工程中的多源信號,攻克多源信號及多震相分離關鍵技術,開發多源多震相聯合成像系統,實現地下工程原位巖體質量的動態監測與綜合評價。
項目的實施將為深部巖體力學基礎研究、超前巖體“透明化”探測關鍵技術突破、地下工程設計施工及災害防控提供重要的技術支撐,對解決深部巖體質量評價的迫切需求、推動未來地下工程新方法、新技術與新裝備的快速發展具有重要意義。
11.中國計量大學:“微納單顆粒多模態發光原位分析儀”
該項目由中國計量大學牽頭,聯合廈門大學等單位共同申報,擬開發具備微納尺度多模態原位分析功能的儀器,以填補國內在該領域的儀器空白。該儀器在微納單顆粒目標原位多模態探測領域將實現從無到有的突破,首次實現衍射極限級別的光致與力致同步激發,可對光譜、壽命、效率等多參量進行原位探測,實現科學有效地研發、利用與調控發光材料,為AI+新材料科研范式提供高質量基因數據庫,突破新材料研發效率瓶頸。
12.天府興隆湖實驗室:“面向晶圓級異質集成制造的高精度對準轉印設備”
此次項目成功獲批國家自然科學基金項目是實驗室圍繞國家戰略需求和地方產業發展,不斷強化科研平臺、人才隊伍、創新生態建設的集中體現。目前,天府興隆湖實驗室已獲批國家自然科學基金依托單位、數字材料四川省工程研究中心、微納制造領域成都市中試平臺,與國家第三代半導體技術中心共建研發中心,已通過質量管理體系和武器裝備質量管理體系、環境管理體系和職業健康安全管理體系認證,獲得CNAS檢測認可證書,為承擔國家重大任務、開展科技成果轉化產品設計和研制提供了條件。本項目研發的儀器也將有力支撐數字材料四川省工程研究中心的科研產品批產技術研發。
13.中國電科第二十二研究所:“復雜地理環境大尺度結構體等效介質電磁特性測量儀”
該項目為自由申請類國家重大科研儀器研制項目,由中國電科第二十二研究所牽頭,聯合北京交通大學、中南民族大學、哈爾濱工程大學,研究成果能夠精準測繪復雜城市和山區電波傳播介質特性,構筑普惠無線應用、賦能網信體系連通的“電磁基座”,對進一步鞏固提升研究所設備尖端優勢、筑牢電磁場基礎領域創新根基意義重大。
14.中國科學院上海光學精密機械研究所:“百拍瓦級激光脈沖時空壓縮裝置”
根據國家自然科學基金委員會網站消息,2025年8月,自然科學基金委信息科學部在上海召開國家重大科研儀器研制項目(部門推薦)“百拍瓦級激光脈沖時空壓縮裝置”現場考察會。項目負責人匯報了項目的立項背景、研制基礎、科學目標、研制方案、保障條件等,專家組成員認真聽取了項目匯報,并進行了質詢和討論。隨后,專家組實地考察了中國科學院上海光學精密機械研究所高功率激光元件技術與工程部、超強激光科學與技術全國重點實驗室,對項目組已有研究基礎及擬研制儀器的實驗場地、支撐條件和前期準備情況進行了重點考察。
15.中國科學院光電技術研究所:“60cm太陽高對比度成像自適應望遠鏡”
該項目將研制一臺60 cm口徑的太陽高對比度成像自適應望遠鏡(HiCAST),主要用于高測光精度與高偏振精度的太陽觀測,兼顧高空間、時間分辨率,獲取太陽大氣高分辨力磁場和高對比度高分辨力圖像觀測結果,為太陽物理前沿研究和空間天氣預報提供重要的數據支撐。
素材來源:國家自然科學基金委員會、各單位網站(公眾號)