(来源:千龙网)
记者从北京市科委、中关村管委会获悉,北京在全国率先探索建立专家实名推荐的非共识项目遴选机制,打破“少数服从多数”的常规评审模式,重点围绕项目的非共识性和原创性遴选优秀项目,首批支持的72个项目中,78%的项目具有颠覆性潜力、有望开辟新赛道;22%的项目探索国际空白领域、有望抢占学术制高点。
清华大学微纳加工中心。 新京报记者 张璐 摄有价值的“异想天开”可获支持
非共识项目往往突破现有知识体系、创新性强,但风险高、争议大,很容易在常规评审中被“边缘化”。
党的二十届三中全会提出“建立专家实名推荐的非共识项目筛选机制”。北京市落实国家部署,加快实施北京市基础研究领先行动,2025年在全国率先探索专家实名推荐的非共识项目筛选机制,鼓励科研人员大胆探索、挑战未知,促进原始创新和颠覆性创新。首批72个项目获得支持。
“历史上许多重大创新,从准晶体的发现到杂交水稻的突破,最初都曾遭遇主流共识的质疑甚至否定,若非有包容的环境和科学的筛选机制,这些改变世界的成果或许会被埋没。”清华大学生物医学工程学院教授杜亚楠表示,北京非共识项目筛选机制破解了这一痛点,构建了一套“尊重创新、宽容失败、精准识别”的良性体系,让每一个有价值的“异想天开”都能获得被看见、被支持的机会。
杜亚楠以推荐专家身份,连续两年参与了北京非共识项目的筛选工作。在他看来,这套机制彻底打破了“唯论文、唯职称、唯学历”的桎梏,将评价核心聚焦于项目本身的原创性、颠覆性和潜在价值。这种导向让“英雄不问出处”成为现实,极大激发了科研人员大胆探索、挑战未知的积极性。
他介绍,这套机制同时具备严谨性与权威性,非共识项目需由顶尖专家实名推荐,推荐人以个人学术声誉为担保,严格规避利益关联。评审过程采取“双盲”机制,评审方和申报方互不知道身份,确保只专注项目本身。
让杜亚楠印象深刻的,是这套机制蕴含的“宽容失败、择优滚动”的人文理念。“非共识项目的探索本身就伴随着高风险,可能面临研究路径走不通、预期成果无法实现的情况,机制给予项目1—3年的灵活实施周期,允许科研人员在探索中调整方向、积累经验。”杜亚楠说。
形成“意料之外”的创新成果
截至2026年初,一些聚焦关键技术瓶颈的非共识项目已经在新的研究路径上取得了标志性成果。如清华大学唐军旺团队开展的“光子和声子协同在亚临界条件下催化水和甲醇制氢”项目率先提出通过亚临界光子—声子协同催化技术高效还原制氢,在150℃光照条件下实现破纪录的2.3摩尔每克小时产氢速率,比当前最先进200℃热催化制氢速率提高了7.3倍。
作为颠覆性的科学探索,一些项目在实施过程中形成了许多“意料之外”的创新成果。如中国医学科学院肿瘤医院孔梓任团队在原定探索共价连接的化学反应过程中,发现了衍生收获,找到一种药物分子可控释放的新方法,有望开辟药物递送新路径。清华大学环境学院特别研究员邓兵探索将回收的废旧锂离子电池材料,通过新方法制成价格较低的燃料电池催化剂,催化效率与商业常用的贵金属催化剂相当。同时,邓兵还意外发现,这款“二手”催化剂在电解水制绿氢方面性能优异。
记者从北京市科委、中关村管委会获悉,未来,北京将完善专家实名推荐机制,扩大推荐专家库规模,吸纳更多具有国际视野和跨学科背景的顶尖人才;在资助体系上,将细化分层分类标准,针对不同领域、不同阶段的非共识项目制订差异化支持方案,加大对交叉融合、国际空白领域项目的支持力度。
北京还将探索实施新型项目遴选方式
非共识项目,是北京科技体制改革创新纵深推进的缩影,这些改革举措让科研人员放下顾虑、潜心研究,敢于投身高风险、高价值的原创探索。
“十四五”期间,北京在全国率先修订出台《北京市自然科学基金管理办法》。市教育科技人才部门共同推动设立基础研究人才专项,首批资助的优秀青年科技人才平均年龄34.5岁。市自然科学基金全面推行“包干制+负面清单”管理,最大限度赋予科研人员经费使用自主权。
据北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会相关负责人介绍,“十五五”时期,北京将强化基础研究战略性、前瞻性、体系化布局。瞄准数理化生等前沿领域,聚力开展高风险、高价值的原创性基础研究,勇闯科研“无人区”,夯实基础理论根基。优先布局新一代信息技术、医药健康、集成电路等应用基础研究领域。
同时,支持基础研究选题多样化,建立由顶尖科学家主导的前沿方向选题机制。进一步优化非共识项目遴选标准,探索实施推荐制、首席科学家负责制等新型项目遴选方式。
北京还将推动国际大科学计划的立项和实施,依托国际大科学计划加强国际合作与学术交流。健全可持续的多元投入体系。积极对接各区、企业和公益基金会等,进一步拓展市自然科学基金联合基金规模。深入落实基础研究税收优惠政策,引导社会力量投入基础研究,不断完善基础研究多元投入机制。
■ 案例
研究“交错磁体”把非共识变成共识
在清华大学微纳加工中心,未来芯片超高真空互联系统正在运行,这是在北京市高精尖项目的支持下,通过近6年的时间搭建成功的,是制备特殊材料——交错磁体“锑化铬”的核心平台。
清华大学材料学院教授宋成表示,当前我们正处在大数据和人工智能时代,全球数据量呈现爆炸式增长,这直接带来了两个非常严峻的挑战:算力跟不上、能耗急剧攀升。这几年内存、硬盘经常紧缺,价格成倍上涨,背后是存储能力跟不上数据增长速度。诺贝尔物理学奖得主Fert教授曾在2024年预言:“到2030年,信息存储与处理的总能耗将占全球总能耗的20%。
磁存储技术以磁体自旋作为信息载体,具备读写速度快、抗辐照能力强和稳定性好等独特优势。但长期以来,磁存储技术一直面临两难困境:传统的铁磁材料,用电读写很方便,但自带杂散磁场,材料之间会互相干扰,存储密度不高,速度也存在理论上限;而反铁磁材料虽然没有杂散场、响应速度可以达到太赫兹级别,但很难用电实现高效读写和控制。
过去大家普遍认为,铁磁和反铁磁的特性是相互对立、无法融合的。交错磁体的出现,彻底打破了这一传统认知。它融合了铁磁和反铁磁的优势:没有杂散场、响应速度超快,还能实现电学读写,完美契合“超快、高密度、低功耗”的存储需求。因此,交错磁体被公认为是新一代磁存储最理想的材料体系,也成为当前国际材料物理和磁学领域的前沿研究热点。
2022年,宋成团队首次通过实验验证了交错磁体的交错自旋劈裂力矩效应,被国际同行评价为验证交错磁体概念的“原创性实验”。
第二年,宋成被邀请到德国参加交错磁体的国际研讨会。“在会上大家争吵激烈,有人认为交错磁体是独立的第三类材料,和铁磁、反铁磁是‘兄弟’关系,也有人认为交错磁体是反铁磁的子级,也就是‘父子’关系。”他说这是磁学领域当前最大的“非共识”之一。
此时,团队正好看到北京市遴选非共识项目给予支持。“我们的项目非常契合这一政策,希望通过我们的研究,把领域中的非共识变成共识。”宋成说。
非共识项目助力前沿研究“弯道超车”
2025年,在国家基金委项目和北京市非共识项目的支持下,宋成团队取得了一项国际首次的重要进展,基于相关发现,团队研发出能够在室温下稳定工作的交错磁体材料——锑化铬(CrSb),在国际上首次实现了交错磁体的全电学读写。这意味着存储器件无需磁场就能独立工作。“我们为交错磁体成为一个独立的新型磁性门类提供了关键性的实验证据。也就是说,交错磁体确实是第三类磁性材料。”
目前,人们传输GB级存储空间的电影或数据,往往需要等待几分钟。交错磁体材料的存储速度有多快?“理论上达到皮秒级(皮秒为一万亿分之一秒),比铁磁随机存储器、内存、缓存快两到三个数量级。一旦成功,对于存储领域会是颠覆性的进步。”宋成说,研发将分两步走,第一步研发出综合性能优异的器件并验证其在特殊场景中的可行性,第二步希望它们真正用于电脑、手机等电子产品中。
在交错磁体这一前沿领域,中国已经处在世界第一梯队,有很多研究团队投身其中。“一旦实现对这类新型磁性材料的器件化和高效操控,将为我国在超快磁存储技术和高频通信等关键战略领域,提供弯道超车的难得机遇。”他说。