各二级单位,机关及直属各部门:
上海市科委发布2026年度基础研究计划“探索者计划”(第一批)项目申报指南,具体如下:
一、征集范围
专题一、合成生物学
专题二、疾病与药物机制
专题三、高端医疗装备
方向1:CT冠脉4D血流测速方法研究
研究目标:建立基于高帧率双宽CT的冠脉4D血流场测量及验证方法,实现多血流动力学参数直接定量分析,为冠脉斑块进展与易损性评估提供定量依据。
方向2:超高场波谱靶向检测人体肿瘤标志物分子研究
研究目标:建立在5T超高场磁共振成像环境下,肿瘤核心代谢分子信号的靶向编辑及定量分析模型,揭示肿瘤早期代谢分子与肿瘤细胞的内在联系及其病理转化机制。
方向3:磁共振功能成像引导的精准脑部X射线FLASH放疗方法研究
研究目标:建立预测脑部X射线FLASH效应的模型,研发放疗计划优化方法。
方向4:超高场磁共振成像联合3D打印在骨与软组织肉瘤智能分割与精准导航中的研究
研究目标:建立基于超高场磁共振成像的骨与软组织肉瘤3D打印术前规划及验证方法,实现肿瘤及毗邻结构精准建模与术前规划的定量分析。
方向5:多参数磁共振成像的宫颈癌分子分型预测模型及可解释体系研究
研究目标:基于宫颈癌多参数磁共振成像,建立无创、精准、可解释的宫颈癌分子分型预测模型,建立特征重要性可解释体系。
方向6:全身多器官血流灌注与功能交互网络的PET/CT长轴成像研究
研究目标:构建全身多器官的血流灌注与功能交互网络图谱,解析疾病状态下脑体互作的功能调控机制。
方向7:低剂量PET动态成像在儿童神经系统疾病中的研究
研究目标:构建适用于儿童神经系统疾病的低剂量PET动态扫描与运动校正方法,建立基于动态参数的儿童神经系统疾病诊断分级、病程监测和疗效评估指标体系。
方向8:基于多模态超声解析肝细胞癌异质性构建肿瘤预后分类系统
研究目标:构建并验证多模态超声肿瘤异质性模型,预测肝细胞癌患者预后及风险分层;评估超声肿瘤异质性指数和临床特征的关系,阐明超声肿瘤异质性特征与分子特征及治疗反应的关联机制。
方向9:扇形束CT引导高危乳腺癌区域淋巴结超大分割在线自适应放疗研究
研究目标:建立高危乳腺癌区域淋巴结自动勾画模型、解剖引导形变配准方法、智能计划优化算法,实现高危乳腺癌区域淋巴结超大分割在线自适应放疗。
方向10:4DCT引导肺功能保护的肺癌在线自适应放疗研究
研究目标:建立4DCT合成肺功能影像模型,开发功能区智能勾画、配准及肺功能保护计划优化算法,实现肺功能保护的肺癌在线自适应放疗。
专题四、时空感知与智能导航
方向1:影像与稀疏点云融合三维重建方法研究
研究目标:建立多视角图像与稀疏点云深度融合的三维重建算法框架,兼具几何精度与真实尺度一致性,实现测绘测量的高精度三维场景重建。三维重建几何精度优于3cm,F1分数优于90%。
方向2:无人化农业作业场景动态演化与可控生成方法研究
研究目标:面向作物全生育期,构建农业场景生成式世界模型理论与方法,建立基于稀疏观测的作物动态演化模型,实现多环境因子耦合下的语义与几何可控生成。模型训练所需真实数据量较传统方法减少90%以上,基于生成数据训练的模型性能达到真实数据训练模型性能的80%以上。
方向3:室内测绘级长测程多源融合自主定位方法研究
研究目标:面向室内无GNSS环境下,完善惯导、视觉与多源传感器深度融合的自主定位定姿理论框架,揭示动态非线性系统中视觉几何特征与惯性运动信息的深层耦合机制,在不低于1000米移动距离条件下,实现适用于测绘测量的厘米级定位精度。
方向4:气象大模型驱动的北斗精密定位方法研究
研究目标:构建气象大模型与北斗观测数据深度融合的对流层延迟动态重构理论,实现全球对流层延迟的厘米级实时预报与动态校正。预测模型与后处理对比精度优于2cm,PPP-AR定位收敛速度提升35%。
方向5:基于深度学习的轻量级视觉定位感知方法研究
研究目标:针对户外低密度建筑和城市密集区等典型场景,构建基于深度学习实现轻量级视觉定位感知方法,利用大模型生成模拟场景加速模型训练,提升特征点识别在光照、视角、遮挡、季节、天气变化下的鲁棒性,在不超过10TOPS的低算力平台上实现10Hz实时可靠视觉定位。
方向6:船舶—陀螺耦合减摇动力学方法研究
研究目标:揭示陀螺进动效应与船舶摇摆运动的耦合动力学机理,设计小型无人船减摇装置,发展其自适应控制方法, 实现二级以内海况环境下2米以下无人船横摇角度降低50%。
专题五、先进材料与工艺
方向1:含氟固态聚合物电解质及其电池性能研究
研究目标:设计合成3-4款新型含氟单体,纯度≥99.5%,实现具有交替序列结构特征的含氟共聚物(MW=20-100kDa,Ð<1.3)及其复合固态电解质的制备。固态电解质离子电导率>1mS/cm、电化学稳定窗口>5.0V,固态电池循环>500次;或零下20℃离子电导率>0.1mS/cm、电化学稳定窗口>4.5V,零下20℃至100℃温度区间,固态电池循环>200次。
研究内容:发展含氟单体的均聚/共聚方法,研究含氟聚合物及其氧化物复合固态电解质的电化学性能,解析多尺度构效关系,验证固态电池性能。
执行期限:2026年8月1日至2029年7月31日
经费额度:定额资助,拟支持不超过1个项目,每项资助额度100万元。
方向2:聚烯烃/晶态多孔框架复合界面构筑与限域传质机理的研究
研究目标:构筑多级结构薄膜,并揭示高性能聚烯烃微孔膜与晶态多孔框架材料之间的界面构筑与协同作用机制;厚度≤5μm,透气度<150s/100mL,拉伸强度(纵向和横向)≥350MPa,穿刺强度≥425gf,105℃/1h热收缩率(纵向和横向)≤2.5%;采用商用正负极材料与微孔膜组装成锂电池,比基材电池能量密度提升20%。
研究内容:围绕高性能聚烯烃微孔膜的结构特征,研究晶态多孔框架材料表面调控与界面构筑方式,解析复合膜中孔结构与界面相互作用的演变规律,建立多级孔道结构与功能响应之间的构效关系,通过电池领域不同应用场景下的代表性行为验证复合微孔膜的结构稳定性与功能特征。
执行期限:2026年8月1日至2029年7月31日
经费额度:定额资助,拟支持不超过1个项目,每项资助额度100万元。
方向3:浸没式ArFi光刻胶用光致产酸剂的研究
研究目标:揭示光致产酸剂刚性基团结构对酸迁移率及光刻图形边缘粗糙度的调控规律,建立迁移率量化评价方法。完成10款结构全新硫鎓盐型氟烷基磺酸盐光致产酸剂,以及3款光致产酸剂的公斤级合成工艺,纯度>99.5%,单种金属离子<50ppb。
研究内容:研究不同硫鎓盐型光致产酸剂在特定光刻胶体系中的酸迁移行为,测定其酸迁移率;结合可控聚合和动态化学,构建具有网络重排能力的光刻胶网络,研究链结构、动态网络拓扑及重排行为对酸迁移的影响规律。建立“分子结构-链结构-动态网络拓扑-酸扩散-界面粗糙度”多尺度模型,阐明光致产酸剂分子结构的基团刚性因子与酸迁移活化能之间的定量关系;验证适用于28nm节点且线宽粗糙度小于1.5nm的高效光酸体系。
执行期限:2026年8月1日至2029年7月31日
经费额度:定额资助,拟支持不超过1个项目,每项资助额度100万元。
方向4:AI+化工全流程模拟与智能优化平台的构建
研究目标:基于能量分离传递矩阵,提出参数实时感知与模拟精准预测的融合方法,形成“策略—优化—控制”AI+设计路线。构建化工全流程模拟平台,生成核心技术代码库,并验证1套示范装置,实现关键工艺参数模拟误差≤8%、产能提升3%、关键原料消耗降低3%的目标。
研究内容:聚焦典型装置,研发机理模型与AI融合高保真混合建模技术。集成进料与体系数据,建立多源知识融合知识图谱,通过规则推理实现反应与分离方案智能推荐。建立能量分离传递矩阵揭示熵增规律,研发物理信息赋能的可解释代理模型(BANN),提升模拟泛化性。融合NSGA-III算法与LLM提高搜索效率,筛选能效、经济与鲁棒性兼顾的帕累托前沿。利用贝叶斯PID优化、MPC与组分软测量技术,实现扰动精准识别与动态自适应调优。
执行期限:2026年8月1日至2029年7月31日
经费额度:定额资助,拟支持不超过1个项目,每项资助额度100万元。
方向5:面向人形机器人感知的聚合物压电材料研究
研究目标:实现聚偏氟乙烯基共聚物/多聚物的共聚单体序列分布可控合成,序列结构的调控相对偏差≤5%,压电活性β相相对含量≥90%;改性后PVDF基共聚物d33绝对值≥ 40pC/N,同步满足柔性适配要求(断裂伸长率≥200%,弹性模量≤1GPa);构建高感知灵敏度传感器,精准识别低至0.1N的应变,力电反馈响应延迟<50ms,空间分辨率达到<2mm;完成至少1个人形机器人柔性感知原型件的集成验证。
研究内容:研究分子结构对极性相形成的影响,调控共聚物序列分布与结晶行为;研究界面极化与应力传递效应,阐明协同增强压电与柔韧性的新原理;建立凝胶网络中压电畴的定向组装与稳定化方法,研究其微观结构与宏观力电性能的关联机制。
执行期限:2026年8月1日至2029年7月31日
经费额度:定额资助,拟支持不超过1个项目,每项资助额度100万元。
方向6:热塑性高压直流电缆绝缘材料研究
研究目标:研制±110kV洁净聚丙烯高分散合金绝缘电缆,阐明基于聚丙烯合金的高压直流电缆绝缘材料综合性能强化机制;绝缘材料抗张强度≥14MPa,断裂伸长率≥400%,直流击穿强度400kV/mm(样品厚度0.1mm),体积电阻率≥1014Ω·m(23℃),空间电荷畸变率≤20%;并通过型式试验。
研究内容:研究洁净聚丙烯高分散合金的电气、热学、机械和老化等综合性能在高电场、高温、高应力等极端服役环境下的演化规律,发展洁净聚丙烯高分散合金的电缆绝缘材料综合性能提升方法,建立基于洁净聚丙烯高分散合金绝缘的电缆稳定挤出、冷却工艺与后处理技术。
执行期限:2026年8月1日至2029年7月31日
经费额度:定额资助,拟支持不超过1个项目,每项资助额度100万元。
方向7:膜法氘同位素富集及其分离机制的研究
研究目标:研制具有亚埃米孔道结构的高性能中空纤维分离膜材料,建立膜微结构与分离性能的定量构效关系,实现水/重水分离因子大于5,渗透通量不低于0.5kg/m2/h,中空纤维膜的外径<200μm。
研究内容:研究膜法氘同位素高效分离方法,阐明限域孔道内的传质与分离机制,提出基于分离膜材料的亚埃米孔道精准设计理论,解析关键膜结构参数对分离因子与通量的影响规律。
执行期限:2026年8月1日至2028年7月31日
经费额度:定额资助,拟支持不超过1个项目,每项资助额度100万元。
专题六、先进制造
方向1:气态分子污染物分析方法的极限探究
研究目标:面向半导体工艺过程中的化学污染检测需求,实现气态分子污染物(AMC)的检出能力下探,检出浓度目标0.1pptv,进一步挑战0.025pptv。
研究内容:针对现有AMC检测方法采样效果差、过程引入高、检出限无法满足低浓度需求的问题,研究气态分子污染总挥发性有机物、挥发性酸碱化合物0.1pptv量级的可靠检测方法。
执行期限:2026年8月1日至2028年7月31日
经费额度:定额资助,拟支持不超过1个项目,每项资助额度200万元。
方向2:超痕量标准气体制备及保存方法研究
研究目标:针对低浓度标准气体需求,开发不高于10pptv量级的标准气体稳定制备及保存方法,包括6种以上标准有机气体和5种以上标准酸碱气体。
研究内容:研究标准气体与接触材料的吸附、脱附及腐蚀机理,研究控压、密封工艺、纯度、稀释精度等对浓度稳定性的影响,开发低浓度气体稳定制备与保存方法。
执行期限:2026年8月1日至2028年7月31日
经费额度:定额资助,拟支持不超过1个项目,每项资助额度180万元。
方向3:激光辐照引发熔石英玻璃双折射的仿真建模
研究目标:揭示深紫外激光辐照引发熔石英玻璃双折射的物理机制,构建耦合偏振态、辐照条件及材料参数的双折射幅值与快轴分布仿真模型,实现激光能量密度1~5mJ/cm2、辐照剂量5~20Bp条件下,仿真结果的延迟量最大幅值及均方根与实测数据的偏差均小于0.08nm。
研究内容:开展激光辐照诱导熔石英玻璃性能退化与双折射演化的理论研究;进行深紫外激光辐照实验,获取双折射的幅值和快轴分布数据;测定激光辐照下熔石英玻璃的力学、化学和微观结构参数变化,定量评估辐照对材料参数的影响;搭建激光辐照引发的应变—光学效应仿真模型,支持不同照明工况的双折射幅值和快轴分布仿真。
执行期限:2026年8月1日至2027年7月31日
经费额度:定额资助,拟支持不超过1个项目,每项资助额度160万元。
方向4:碱金属对氟化钙深紫外激光透过率机理研究
研究目标:探究痕量碱金属杂质含量对氟化钙的深紫外激光透过率性能的影响,建立0.1~10ppm痕量碱金属杂质浓度-缺陷演化-透过率衰退的定量关联模型,为氟化钙晶体工艺优化提供科学依据。
研究内容:分析钠、钾碱金属杂质引起的缺陷对氟化钙晶体深紫外光透过性能的影响机制,阐明其在激光辐照下导致透过率衰退的微观机理,构建可信的“杂质浓度—缺陷演化—透过率衰退”多尺度关联模型。
执行期限:2026年8月1日至2028年7月31日
经费额度:定额资助,拟支持不超过1个项目,每项资助额度200万元。
方向5:熔石英缺陷对其耐深紫外辐照和迟滞性能的影响研究
研究目标:获得熔石英缺陷导致其光学性能在深紫外激光辐照下的变化和衰退机理,以指导材料的结构和成分缺陷控制,提高光学元件可靠性和使用寿命。
研究内容:探究不同OH、H2含量的熔石英在深紫外脉冲辐照下的透过率变化规律,获得耐辐照和迟滞性能最佳的OH、H2含量比例关系;探究不同张力键键角熔石英在深紫外脉冲辐照下的透过率变化规律,获得耐辐照和迟滞性能最佳的张力键占比关系;探究OH含量与张力键占比的关联关系,理解相应机理。
执行期限:2026年8月1日至2028年7月31日
经费额度:定额资助,拟支持不超过1个项目,每项资助额度200万元。
方向6:光学薄膜光吸收致光学元件热应力机理研究
研究目标:建立光学元件—多层膜有限元模型和典型膜系等效热力学参数普适计算模型,搭建测温精度≤±0.1℃实验装置,实现有限元模型温度及应力双折射预测偏差≤5%、普适模型预测偏差≤10%。
研究内容:建立光学元件—多层膜高精度热机耦合有限元模型,揭示热应力在层间及界面处的分布规律;推导可解析多层膜等效热膨胀系数、热导率等核心热力学参数的普适计算模型;搭建高精度温度测试实验平台,采集增透膜、高反膜、分光膜等典型膜系样件的温度场数据,完成有限元模型与普适计算模型的验证、校准与优化。
执行期限:2026年8月1日至2027年7月31日
经费额度:定额资助,拟支持不超过1个项目,每项资助额度180万元。
方向7:多物理场耦合作用下紫外光电探测器性能退化机理研究
研究目标:实现紫外波段(190nm-400nm)光电探测器(PD)在不同物理场作用下性能退化的物理机理的解析;完成高可靠性紫外PD的方案设计;在100kJ/cm2辐照总剂量条件下,实现紫外PD响应度衰退小于1%的可靠性目标,同时线性度满足在1nJ/cm2-1µJ/cm2的能量范围内优于1%的目标。
研究内容:建立光、力、热三种物理场可调控的综合老化实验系统,测试在不同物理场作用下紫外PD的宏观及微观性能变化;建立多物理场耦合作用模型,明确不同物理场对PD的核心影响区域;揭示不同物理场下紫外PD性能退化的物理机理;开展高可靠性紫外PD的器件架构及工艺方案设计并进行实验验证。
执行期限:2026年8月1日至2028年7月31日
经费额度:定额资助,拟支持不超过1个项目,每项资助额度180万元。
方向8:高非线性光子晶体光纤抗光子暗化特性研究
研究目标:优化高非线性光子晶体光纤抗光子暗化工艺,获得在可见光输出功率>3W条件下,等效三年寿命功率谱密度衰减<20%的高非线性光子晶体光纤。
研究内容:研究高非线性光子晶体光纤中的光子暗化抑制方法,明确光子暗化产生机理、影响因素;优化高非线性光子晶体光纤制造工艺,制备抗光子暗化的高非线性光子晶体光纤,设计光子暗化加速试验方案,验证并评估方案效果。
执行期限:2026年8月1日至2028年7月31日
经费额度:定额资助,拟支持不超过1个项目,每项资助额度180万元。
方向9:确定性超低时延机理与技术研究
研究目标:探明超高频伺服控制的计算与传输时延过程,突破软硬协同体系下的超低时延核心技术,实现运动控制场景计算传输时延≤8µs、系统抖动≤0.5µs。
研究内容:剖析微架构级干扰机理并建立理论分析模型;构建高可靠的执行模型与任务调度机制;设计软硬协同的低时延存储与资源隔离架构;提出无损时延跟踪与精准评估方法。
执行期限:2026年8月1日至2028年7月31日
经费额度:定额资助,拟支持不超过1个项目,每项资助额度180万元。
方向10:特殊支撑条件下矩形平板的小挠度问题研究
研究目标:构建特殊支撑条件下矩形薄板小挠度变形的力学模型,揭示复杂边界约束与动态载荷对矩形薄板纳米级变形的调控机理,实现干涉仪测量下水平向面形残差3σ≤1nm。
研究内容:结合理论分析、仿真与实验,构建给定矩形薄板在弹性的、混合支座沉陷的、面支撑边界条件和受重力、分布压力载荷下的挠度模型;建立该挠度模型的解析方法,与仿真结果进行对比验证;降低多项式补偿后的面形残差,优化边界条件,通过仿真或实验的方法验证优化效果。
执行期限:2026年8月1日至2028年7月31日
经费额度:定额资助,拟支持不超过1个项目,项目资助额度80万元。
方向11:基于高能量密度稀土的高性能、低发热电机研究
研究目标:开展新型高能量密度稀土材料(Br≥15 kGs,Hcj≥11 kOe)研究,优化磁路设计,实现32.5N/A电机推力常数,且线圈发热量控制在355W以下。
研究内容:开展多元协同优化磁铁配方设计,获得更高的磁能量密度,开发新型无压取向成型关键技术,实现高能量密度稀土永磁材料的开发;开发相应的原理样机,进行推力常数、电阻及发热温升等关键参数测试。
执行期限:2026年8月1日至2028年7月31日
经费额度:定额资助,拟支持不超过1个项目,每项资助额度80万元。
二、申报要求
除满足前述相应条件外,还须遵循以下要求:
1.对于申请人在以往市级财政资金或其他机构(如科技部、国家自然科学基金等)资助项目基础上提出的新项目,应明确阐述二者的异同、继承与发展关系。
2.所有申报单位和项目参与人应遵守科研诚信管理要求,项目负责人应承诺所提交材料真实性,申报单位应当对申请人的申请资格负责,并对申请材料的真实性和完整性进行审核,不得提交有涉密内容的项目申请。
3.申报项目若提出回避专家申请的,须在提交项目可行性方案的同时,上传由申报单位出具公函提出回避专家名单与理由。
4.项目申报单位及申报人需及时、完整、准确地记录在科研过程中产生的各类科学数据,并按要求在项目实施过程中完成科学数据汇交工作。
5.所有申报单位和项目参与人应遵守科技伦理准则。拟开展的科技活动应进行科技伦理风险评估,涉及科技部《科技伦理审查办法(试行)》(国科发监〔2023〕167号)第二条所列范围科技活动的,应按要求进行科技伦理审查并提供相应的科技伦理审查批准材料。
6.已作为项目负责人承担市科委科技计划在研项目2项及以上者,以及在研“探索者计划”项目负责人,不得作为项目负责人申报。
7.项目经费预算编制应当真实、合理,符合市科委科技计划项目经费管理的有关要求。
8.申请人在申请前应向联合资助方了解相关项目的需求背景和要求。请联系程老师,联系电话63875151—693。
9申请项目评审通过后,申请人及所在单位将收到签订“探索者计划资助项目协议书”的通知。申请人接到通知后,应当及时与联合资助方联系,在通知规定的时间内完成协议书签订工作。
三、申报方式
1.项目申报采用网上申报方式,无需送交纸质材料。请申请人通过“上海市科技管理信息系统”(https://svc.stcsm.sh.gov.cn)进入“项目申报”,进行网上填报,由申报单位对填报内容进行网上审核后提交。
【初次填写】使用“一网通办”登录(如尚未注册账号,请先转入“一网通办”注册账号页面完成注册),进入申报指南页面,点击相应的指南专题,进行项目申报;【继续填写】使用“一网通办”登录后,继续该项目的填报。有关操作可参阅在线帮助。
2.项目网上填报起始时间为2026年5月18日9:00,截止时间(含申报单位网上审核提交)为2026年6月4日16:30。校内流程:各研究内容限额申报一项,请各二级单位于5月28日11点前提交本单位申报名单及申报方向,学校将根据申报情况组织遴选。
科研处
2026年5月9日