近日,陕西省人民政府发布了《中共陕西省委陕西省人民政府关于2025年度陕西省科学技术奖励的决定》。西北工业大学作为第一完成单位共获得2025年度陕西省科学技术奖26个项目(人选)。其中,陕西省最高科学技术奖1人、一等奖11项、二等奖13项、三等奖1项。我校获奖总数位居全省高校前列。
根据《陕西省科学技术奖励办法》规定,经省科学技术奖各专业评审组评审、省科学技术奖励委员会审核,2025年度陕西省科学技术奖共授奖356个项目(人选)。其中,陕西省最高科学技术奖3人、创新驱动秦创原奖5人、国际科学技术合作奖2人、一等奖88项、二等奖125项、三等奖133项。
我校陕西省最高科学技术奖
获得者简介

李贺军,碳纤维增强复合材料专家,中国工程院院士。带领团队在高性能低成本碳/碳复合材料、长寿命耐高温抗氧化涂层等方向取得了系列创新性成果,成果有力支撑航空、航天、兵器等领域30余种装备的定型与研制,解决了国家重大战略亟需的关键材料应用难题,为国防科技和经济社会发展做出突出贡献,获国家自然科学二等奖1项、国家技术发明二等奖3项、国家教学成果一等奖1项和二等奖2项,牵头获批国家自然科学基金委创新研究群体和全国高校黄大年式教师团队,荣获首届全国“最美科技工作者”、全国创新争先奖、中国炭素杰出成就奖、全国模范教师等荣誉称号。
我校牵头获批2025年度陕西省科学技术奖项目


我校牵头陕西省科学技术一等奖
通用项目简介
(按照授奖名单排序)
纳米晶激光植入低碳能源器件及载流子动力学调控机制研究

王洪强教授
项目简介:该成果面向“双碳”战略对低碳能源器件载流子动力学调控共性关键技术的迫切需求,提出了利用激光衍生纳米晶作为低碳能源器件载流子动力学调控单元的创新思路,在国际上率先开展了纳米晶激光植入低碳能源器件创新研究,系统揭示了纳米晶的液相激光精准制备与结构演化机制、异质界面耦合载流子动力学调控以及纳米晶植入与器件性能构效增强机制,破解了“纳米晶作为载流子动力学调控单元”科学设想面临的“植入什么”、“如何植入”及“性能突破”三个难题,突破了太阳能制氢光电流密度、钙钛矿光伏器件效率与稳定性、快充电池容量与稳定性等关键性能指标,为提升低碳能源器件性能提供了“纳米晶激光植入”独特思路、原理及技术创新体系。

周期性结构波传播的“混合变量”辛方法

邓子辰教授
项目简介:建立了反映物理本质特征的分析模型和相应的算法,得到各种构型结构中的波传播行为和形成机理,是学术界长期关注的学术难题。该项目在国家自然科学基金重点项目、国家重点研发计划项目的资助下,证实了波传播的本质在于力与位移的共同连续传递。在哈密顿体系下建立了“力-位移”的混合变量辛传递模型,构建了高性能、高精度的周期结构波传播的辛计算方法,得到了负泊松比结构和手性立构性结构的波传播机理,解决了超大型空间结构波传播调控难题,为周期结构波动力学研究开辟了新的理论路径,形成了一支在国际上有重要影响的研究团队,建立了计算波动力学与调控的新学科方向。

电磁屏蔽高分子复合材料制备与调控机理

顾军渭教授
项目简介:电磁屏蔽高分子复合材料是航空航天、电子信息等装备电磁防护的关键材料,其性能提升受制于多界面电磁波耗散机制不清、电磁屏蔽/力学性能失配和结构精准调控能力不足等关键科学问题。本成果建立了多尺度耦合电磁屏蔽增强模型、开发了多维异质结构网络构筑新技术、发展了空间分布限域诱导调控新策略,实现了电磁屏蔽性能最高提升51%、力学性能同步提升8%,形成了高性能电磁屏蔽高分子复合材料设计、制备与应用的新理论和新方法,成功应用于航空装备电磁防护,为我国高端装备电磁防护材料的发展提供了重要理论基础和技术支撑。

精打运载平台位姿概率域估计与干扰复合属性辨识

王小旭教授
项目简介:该成果从高斯概率域这一全新视角来破解精打运载平台位姿非线性估计难题,解决了位姿估计均值和协方差计算如何表征、位姿滤波与平滑估计递推计算结构是什么、非线性积分如何高性能计算等三个关键科学问题,发现了数据时间关联下位姿估计与协方差计算的高斯概率表征新范式、高斯滤波与平滑的新型递推计算结构、数值采样与非线性积分的对应关系,创立了解析计算与非线性积分递推执行的高斯概率域估计理论,设计了基于双层期望最大化的干扰复合属性联合辨识框架,提出了基于容积变换的高性能确定采样方法,研究成果为高精导航提供了重要支撑,具有重要科学和工程价值。


有机室温磷光

黄维院士
项目简介:磷光半导体凭借高激子利用率和丰富激发态特性,广泛应用于照明显示、医学成像、智能传感及射线探测等领域。然而,传统含贵金属磷光材料长期受制于欧美日韩专利壁垒。本项目突破贵金属依赖瓶颈,原创性提出发色团限域新策略,率先实现无贵金属有机室温磷光,创制出高效率有机磷光半导体,从根本上突破了室温下有机分子三重态激子难以利用的理论桎梏;系统揭示了三重态能级梯度对激子辐射跃迁及磷光性能的调控规律;提出“亮态”三重态构筑X射线有机闪烁体新策略,开辟辐射成像新范式。项目已构建完整自主可控的知识产权体系,可为柔性显示、生物成像及高端影像装备等战略领域提供核心材料支撑,为我国新材料产业在新一轮技术竞争中抢占先机奠定了坚实的材料基础。

高强超声场中复相合金组织形成规律与应用性能调控研究

翟薇教授
项目简介:超声场可以显著改善金属材料凝固组织并优化其力学性能,然而相关研究长期局限于中低温单相合金,且尚未建立声场参量与组织间的定量关联,制约了超声凝固理论的深入发展及相关技术的广泛应用。近十年来,该项目团队在国家自然科学基金重大科学仪器研制项目、优青项目等支持下,创新采用超声导入凝固和超声悬浮凝固两种技术方法,深入系统研究了超声对枝晶型、共晶型、偏晶型及颗粒增强型等多种复相合金凝固过程的作用机理,建立了金属材料组织形态和应用性能的超声调控新途径。项目成果在金属材料领域产生了重要的学术影响,有力推动了超声材料科学与技术这一新兴交叉学科方向的发展。

复合材料/金属主承力结构应力动态调控高性能装配技术及装备

张开富教授
项目简介:针对我国航空等重大装备复合材料/金属主承力结构高性能装配的重大需求,项目组以装配应力及其动态变化为核心,揭示了装配应力对复合材料/金属叠层结构性能的作用机理,发明了连接界面应力轴径双向控制装配方法,以及结构应力分解协同精准调控装配方法,自主研制系列高性能装配工艺装备,在航空、轨道交通等领域持续实现工程应用,形成了复合材料/金属主承力结构高性能装配技术体系,实现了其装配从几何协调向应力调控、从精度保证向性能提升的跨越,提升了复合材料/金属主承力结构装配性能,为新型主承力结构高性能制造做出了重要贡献。

动态重构高可靠飞行控制技术与应用

许斌教授
项目简介:面向我国新一代飞行器复杂任务场景下强适应与高可靠控制需求,发明了主动学习强适应控制、系统级信息融合估计以及快速评估容错控制技术,有效解决了飞行器建模不准、传感失效、异常故障等情形下出现的性能下降、系统失控、飞行失稳等系列问题,形成了飞行器动态重构高可靠飞行控制技术体系。项目成果应用于多个航空航天企业,并通过飞行验证,为我国飞行器的发展提供了重要的技术支撑。

港口水下入侵小目标感知与识别技术

韩一娜教授
项目简介:该项目面向水下重大战略需求,针对复杂环境动态干扰强、目标运动机动性高、点状小目标外观辨识度低等难题,提出了精确刻画环境主动声呐回波强度时空动态变化的运动声流表征理论,突破了有效区分运动目标与动态干扰的高阶通量张量显著性特征,高阶通量张量特征辅助的机动小目标高效跟踪架构,融合运动特征与外观特性的点状目标精细识别方法三项关键技术,攻克了装备研制技术难题,具有重要的社会应用价值。



( 文字:洪波;审核:常洪龙、李飞、付怡)