• Новини
    • България
    • Социална политика
      • Децата на България
    • Закон и Ред
    • Скандално
    • Култура
    • Спорт
  • Общество
    • Позиция
    • Интервю
    • Мнение
    • Патриот
    • Историята е една
    • #БУЗЛУДЖА
  • ЦКС
    • НОВИНИ
    • Е-БЮЛЕТИН
    • СЪБИТИЯ
  • Икономика
    • БИЗНЕС
    • Земеделие
    • Екология
  • Свят
  • Русия
    • Политика
    • Икономика
    • Общество
  • Китай
    • Политика
    • Икономика
    • Общество
  • ОБЯВИ
  • #БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА
  • #ДПС-Общност и Заедност
Вестник ЗЕМЯ
Вестник ЗЕМЯ
  • Новини
    • България
    • Социална политика
      • Децата на България
    • Закон и Ред
    • Скандално
    • Култура
    • Спорт
  • Общество
    • Позиция
    • Интервю
    • Мнение
    • Патриот
    • Историята е една
    • #БУЗЛУДЖА
  • ЦКС
    • НОВИНИ
    • Е-БЮЛЕТИН
    • СЪБИТИЯ
  • Икономика
    • БИЗНЕС
    • Земеделие
    • Екология
  • Свят
  • Русия
    • Политика
    • Икономика
    • Общество
  • Китай
    • Политика
    • Икономика
    • Общество
  • ОБЯВИ
  • #БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА
  • #ДПС-Общност и Заедност
Вестник ЗЕМЯ
ОБЩЕСТВО КИТАЙ

„Голямата наука“ в КНР дава сериозна основа за развитието на технологиите и иновациите

От в. "Китай днес" 2 ноември 2024
 „Голямата наука“ в КНР дава сериозна основа за развитието на технологиите и иновациите

През последните 75 години развитието на ключови научни съоръжения в Китай отбеляза значителен напредък особено през последните десетилетия, когато китайската икономика и технологичен капацитет се развиват с невероятна скорост. Концепцията за „голяма наука“ е предложена от американския учен Дерек Джон де Сола Прайс през 1962 г. Характеристиките на „голямата наука“ включват амбициозни цели, мащабни инвестиции и интердисциплинарно сътрудничество. Голяма научна инфраструктура е от решаващо значение за съвременното научно развитие и отразява изследователските способности на една държава или регион.

Концепцията за „голяма наука“ се прилага в научни проекти, които изискват мащабни ресурси, сътрудничество между различни дисциплини и значителни инвестиции. Тя се използва основно в области като физиката на високите енергии, астрофизиката, биотехнологиите и климатологията, където комплексните проблеми не могат да бъдат решени от отделни учени или малки екипи.

Пример за приложение на „голяма наука“ са международни проекти като ЦЕРН и Международния термоядрен експериментален реактор (ITER), където участват учени от много държави. Тази концепция стимулира развитието на нови технологии и значителни пробиви в науката, като същевременно създава мрежа от международни изследователи, които споделят знания и ресурси. Освен това „голямата наука“ допринася за значителни открития и иновации, които често имат огромно влияние върху глобалното общество и икономика, от медицински напредък до нови технологии в енергийния сектор.

Именно затова Китай прави големи инвестиции в такива подобни съоръжения и проекти, които да подкрепят неговия устрем към развитие на иновациите в страната. Ключов елемент в тези съоръжения са технологиите, които позволяват на китайските учени да навлизат все по-дълбоко в неизвестното.

„Светлината ни позволява да виждаме обекти, докато рентгеновите лъчи ни помагат да видим същността на нещата. Рентгенови лъчи с по-висока яркост позволяват да „видим“ микроструктурите вътре в материалите по-ясно. Затова получаването на източници на рентгенова светлина с по-висока яркост е цел, която учените преследват неуморно“, разказва Тай Жънджон, заместник-директор на Шанхайския институт за авангардни изследвания към Китайската академия на науките. „Източникът на синхротронна радиация, който произвежда рентгенови лъчи с висока яркост, е като супермонокъл, който помага на изследователите да видят какво се случва вътре в материалите на молекулярно и атомно ниво.“

Яркостта на рентгеновите лъчи от синхротронната радиация може да бъде милиарди пъти по-висока от обикновените рентгенови лъчи. Използвайки такава светлина за експерименти, учените са успели да разберат около 70 процента от известните биологични макромолекулярни структури в света, като протеини, ДНК и вируси. „При развитието на ключови индустрии, като суперфибри, авангардни инженерни материали, енергийна катализа, нови енергийни батерии и други технологии, разбирането на вътрешните процеси е от съществено значение за решаването на технологичните ограничения“, обяснява още експертът Тай. Шанхайският център за синхротронна радиация е първият подобен център в континентален Китай с трето поколение на тази технология, има най-много потребители и най-висок изход сред големите научни съоръжения в Китай. През 15-те години на неговата работа, над 60 000 изследователи от близо 700 научни институции и компании са го използвали, като той е подкрепил повече от 20 000 проекта.

Един от ключовите проекти в центъра е изследването на мозъка чрез рентгенови лъчи, като се очаква до три години да бъде завършена първата карта на невралната връзка на човешкия мозък в мезомащаб. Този проект ще осигури значителен инструмент за изследвания в неврологията.

Шанхайският център разполага с 34 лъчеви линии и 46 експериментални станции, отворени за потребители, покривайки широк спектър от мултидисциплинарни изследвания като биологични науки, материалознание и медицина. Това съоръжение е най-голямото по брой лъчеви линии и експериментални методи сред синхротронните съоръжения с трето поколение в света.

Гао Фу, виден китайски имунолог и микробиолог, академик към Китайската академия на науките, похвали значението на  Шанхайският център за синхротронна радиация .

„Шанхайският център играе важна роля в моите научни изследвания и трансформацията на научните резултати в технологии и продукти. От изследвания на нововъзникващи инфекциозни заболявания до имунология и по-широко здравеопазване, той е допринесъл значително за развитието на науката в Китай през 21-и век.“

Развитието на големи научни съоръжения в Китай започва в края на 70-те години на миналия век със строителството на Пекинския електроно-позитроненколайдер (BeijingElectron–PositronCollider; BEPC). За да напредне високата енергийна физика, през 1972 г. 18 учени пишат писмо до премиера Джоу Енлай с молба за подкрепа. Тогава експериментите във високата енергийна физика в Китай почти липсват, а теоретичните изследвания са разчитали изцяло на чуждестранни данни. „Този въпрос не може да бъде отлаган повече. Академията на науките трябва да се съсредоточи върху основната наука и теоретичните изследвания, като същевременно интегрира теоретичните изследвания с научни експерименти“, отговаря тогава китайският премиер, като дава сериозна основа за по-нататъшното развитие на науката и технологиите в Китай. През 1988 г. колайдерът е завършен успешно и започва работа.

Пекинският електрон-позитроненколайдер има двойно предназначение и върху него е построен първият синхротронен източник в Китай, Пекинският център за синхротронна радиация. През 1990 г. е построен и второто поколение синхротронен източник – Хъфейският център за синхротронна радиация, а през 2009 г. е завършен и Шанхайският център за синхротронна радиация – средноенергийно съоръжение от трето поколение, най-модерното в своя клас към момента.

Четвъртото поколение инсталация за синхротронна радиация, разположена в район Хуайжоу, Пекин, е планирана да бъде напълно функционираща до края на следващата година. Това ще бъде първият високоенергиен източник на светлина в Китай и един от най-ярките в света.

В момента Китайската академия на науките управлява над 30 големи научни съоръжения в експлоатация или в процес на изграждане, включително такива за специализирани научни цели като Пекинския колайдер и Лабораторията за тежки йони в Ланджоу. Има и публични съоръжения за базови научни изследвания, като Шанхайския и Хъфейския център за синхротронна радиация, както и публични технологични съоръжения като Китайската станция за дистанционно наблюдение и националните системи за времево обслужване.

Тези съоръжения играят стратегическа роля в постигането на технологична самостоятелност, модернизацията на индустрията и осигуряването на сигурност в индустриалните вериги. Инвестициите на Китай в големи научни съоръжения не само ускоряват научния напредък, но и укрепват международното сътрудничество в областта на науката. Това ще позволи на страната да остане конкурентоспособна на глобалната сцена, като същевременно допринася за решаването на сложни глобални предизвикателства.

Етикети:Актуално Китай
Предишна новина
Следваща новина

Последни публикации

  • Previous
  • Next
#БСП - ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦАБИЗНЕС

С инвестиция за 5 млн. лева от Инвестиционната програма жителите на с. Йоаким Груево ще ползват по-добро водоснабдяване и пътища

29 юли 2025 19:00
НОВИНИБЪЛГАРИЯ

Президентът удостои посланика на Кралство Нидерландия у нас Симон ван дер Бург с орден „Мадарски конник“ първа степен

29 юли 2025 18:16
НОВИНИСПОРТ

Спортният министър Иван Пешев награди световните шампионки по волейбол

29 юли 2025 18:00
НОВИНИБЪЛГАРИЯ

Светият Синод на БПЦ подкрепи предложението и мотивите за въвеждане на предмет „Добродетели и религия“

29 юли 2025 17:16
НОВИНИБЪЛГАРИЯ

Държавният глава удостои с орден „Мадарски конник“ първа степен посланика на Френската република Жоел Мейер

29 юли 2025 17:01
НОВИНИБЪЛГАРИЯ

Десислава Иванчева е на свобода! Бърза да види детето си, благодари на вицепрезидента Йотова за помилването

29 юли 2025 16:56
Image Not Found

Категории
  • НОВИНИ 13505
  • ОБЩЕСТВО 2722
  • ЦКС 198
  • ИКОНОМИКА 1361
  • СВЯТ 5204
  • РУСИЯ 2452
  • КИТАЙ 1195
още НА ФОКУС
#БСП - ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА БИЗНЕС ИКОНОМИКА

С инвестиция за 5 млн. лева от Инвестиционната

29 юли 2025

„В Йоаким Груево започва наистина мащабен проект, с който не само ще се рехабилитират улиците, но и водопроводната мрежа, което

НОВИНИ БЪЛГАРИЯ

Десислава Иванчева е на свобода! Бърза да види

29 юли 2025

Благодаря на госпожа Илияна Йотова, каза при излизането си от Сливенския затвор бившият кмет на столичния район „Младост“ Десислава Иванчева.

НОВИНИ БЪЛГАРИЯ

92 хиляди са заетите в предучилищното и училищното

29 юли 2025

Предучилищното и училищното образование са най-голямата публична система, в която има 92 хиляди заети. Това означава, че има 92 хиляди

  • Архив
  • За нас
  • Автори
  • Реклама
  • Условия за ползване
  • Контакти
  • Договори за Парламентарни избори
    – 27 октомври 2024 г.
  • Архив
  • За нас
  • Автори
  • Реклама
  • Условия за ползване
  • Контакти
  • Договори за Парламентарни избори
    – 27 октомври 2024 г.
© Вестник Земя 2025. Всички права запазени.