从“国之重器”的科研先锋杨帆配资
到智能制造领域的创新领航者
在松山湖
有这样一群人
以匠心书写科技强音
用汗水浇灌创新沃土
为松山湖高质量发展注入澎湃动力
在五一国际劳动节到来之际
松山湖有一批先进个人、集体
获 2025年全国、全省表彰!
松山湖向获表彰的一批
劳动模范、先进工作者、先进集体
以及每一位平凡而伟大的奋斗者
致以最崇高的敬意!
展开剩余92%【全国先进工作者】
齐 欣
中国科学院高能物理研究所
东莞研究部
(散裂中子源科学中心)
二期工程总工程师
【广东省劳动模范】
马秀良
松山湖材料实验室
大湾区显微科学与技术研究中心
负责人
【广东省先进集体】
广东生益科技股份有限公司
松山湖一二分厂
全国先进工作者
齐欣
齐欣,正高级工程师,中国科学院高能物理研究所东莞研究部(散裂中子源科学中心)二期工程总工程师。她扎根大科学工程建设一线近二十年,以科技报国的赤子之心,带领团队攻克多项技术难题,为我国粒子加速器技术发展做出突出贡献。先后荣获全国五一巾帼标兵、全国巾帼建功标兵、广东省科技进步特等奖等荣誉,2022年获批中国科学院“关键技术人才”。
01
迎难而上,勇挑重担
中国散裂中子源(CSNS)是我国第一台,继英国、美国、日本之后的世界第四台散裂中子源,为材料科学技术、生命科学、化学化工、物理学、资源环境、新能源等领域的基础研究和高新技术开发提供了独一无二的研究手段,为解决国家发展战略需求的瓶颈问题发挥不可替代作用的国之重器。
质子加速器为CSNS的核心组成部分,是国内第一台中高能强流质子加速器,一系列关键技术需要攻克,而其中谐振电源是快循环加速器的核心技术,国内零基础,国外可借鉴的经验,只有为数不多的公开发表的文章。2006年,刚刚博士毕业的齐欣挑起了攻克谐振电源技术的重担。虽然深知其中的艰难,但致力于现身中国科技事业的家国情怀和不服输的性格让她毫不犹豫地迎难而上。
面对极具挑战性的兆瓦级超大功率谐振电源系统,齐欣从小样机研发做起,不断在实践中探索创新杨帆配资,从关键技术预研到系统建成,历时十余年,进行了上万次的高压大电流实验研究,创新性提出高次谐波矢量补偿方法,利用25Hz全数字化谐振电源消除了磁铁饱和带来的磁场畸变难题,为CSNS工程建设扫出了一关键路径上的拦路虎。齐欣还带领团队完成了十余种、数百台电源研制任务,总投资近亿元。这些成绩的取得,是她和团队不懈努力的结果,不仅保证了CSNS工程建设的顺利实施,也推动了我国粒子加速器高功率电源技术实现了一次跨越。
2018年7月,散裂中子源工程顺利通过国家验收,并正式开放运行。齐欣又将目光瞄准了故障率相对较高的短板设备,针对注入引出脉冲电源实际运行中频繁出现的故障,带领团队优化和升级设备。同时,还积极推进关键设备的国产化研制,历经5轮试制,国产重氢闸流管终于成功在线运行,实现了国产替代,大大降低了成本,提高了设备的可靠性。在齐欣和团队的努力下,加速器注入引出系统年度运行总故障时间逐年减少,两年时间内,使故障时间降低到原来的30%。这一质的飞跃,为散裂中子源的稳定开放运行奠定了坚实基础。
02
马不停蹄,拓展新领域
2019年,国家十三五计划立项的大科学装置——高能同步辐射光源(HEPS)正式开工建设。刚刚完成CSNS建设任务,马不停蹄,齐欣又承担了HEPS工程的建设任务,负责HEPS注入器电源系统的研制。HEPS是目前世界上最先进的第四代同步辐射光源,其性能指标要求远高于已有的装置。面对电源稳态和动态性能的双重挑战,她带领团队从最基础的电路拓扑原理入手,对样机结构进行深入研究,包括关键功率器件冷却方式、滤波吸收处理方法等每一个细节都不放过。在控制方法上,她更是精益求精,力求做到尽善尽美。每一个技术难题,她都凭借着坚韧不拔的精神和深厚的专业素养,带领团队逐一攻克。
工程建设的关键阶段,新冠疫情在全球汹涌肆虐,给项目推进带来了重重阻碍,但齐欣和她的团队并未退缩,而是想尽办法、克服万难,最终按时且高质量地完成了设备交付。如今,所有设备均已研制完毕并正式投入运行,为高能同步辐射光源的顺利调束提供了重要保障。
03
永不停歇的脚步,没有终点的旅程
2024年1月,中国散裂中子源二期工程正式启动建设,这是一项总投资近 30 亿的大科学工程。二期工程建成后,中国散裂中子源的设备研究能力将大幅提升,实验精度和速度将显著提高,为前沿科学研究、国家重大需求和国民经济发展提供更先进的研究平台。
齐欣再次踏上了征程。鉴于她丰富的大科学工程建设经验,齐欣受命担任二期工程总工程师。这是对她过去工作成绩和能力的肯定,更是一份沉甸甸的责任。作为总工程师,面对工程建设技术的先进性与复杂性,她以全局观审视每一个细节,紧紧抓住关键技术路线、质量控制与进度管理。同时在当前新的国际形势下,她大力推行国产化技术,致力于提高我国在大科学工程领域的自主创新能力和核心竞争力。她目前最大的心愿,就是在2029年十月份按期完成二期工程建设,为国庆八十周年献礼。
回望成长之路,从一名普通的科研人员成长为总工程师,齐欣付出了无数的汗水和心血。CSNS是我国第一个异地建设的大科学装置,工程建设单位是位于北京玉泉路的中国科学院高能物理所,装置建设地点是2000公里之外的广东省东莞市。为了工程建设,当年义无反顾,随团队来到东莞,一干就是十几年,和家人长期聚少离多,在母亲角色上的缺失,让她心中满是对家庭的愧疚,然而现在她仍然不后悔当初的选择。
由于在大科学工程建设和设备研制中取得的优异成绩,齐欣收获了众多荣誉。作为主要贡献人之一,她在2021年获得广东省科技进步特等奖,同年入选中国科学院特聘骨干岗位。2022年,她获批中国科学院“关键技术人才”。这些荣誉,是对齐欣科研生涯的高度肯定和鼓励。
荣誉属于过去,科研之路永无止境,她深知,只有不断不断探索,才能取得更大的突破和进步。她将始终保持对科研的热爱和执着,继续没有终点的旅程。
广东省劳动模范
马秀良
马秀良,博士研究生学历,松山湖材料实验室大湾区显微科学与技术研究中心负责人,中国科学院物理研究所研究员,享受国务院政府特殊津贴,荣获2023年广东省五一劳动奖章。30余年来致力于晶体学与材料电子显微学研究、潜心科研和人才培养。相继在Science、Nature等具有重要影响力的国际学术期刊上发表论文390余篇并出版学术专著,培养硕士、博士研究生70余名,其中部分已获国家级人才项目。
作为显微科学与技术研究专家,马秀良在准周期晶体和复杂合金相的发现与解析、新型铁电拓扑结构的实验发现、金属腐蚀基础科学问题的再认识与新理解等方面取得了系统的原创性研究成果。
01
准周期晶体结构解析新方法
发现并确定20余种晶胞参数以斐波那契数列渐进膨胀的大单胞新合金相,提出准周期相是斐波那契数列晶体中的极限成员(单胞无穷大)这一重要观点,为准周期晶体的结构解析提供了新方法。
这些斐波那契数列晶体的发现不仅为上个世纪八十至九十年代中国的准晶实验研究走在国际前列做出了贡献,同时也以其新物相中的数学规律诠释了晶体科学中的艺术之美。相关论文被认为是自1981-1998年间在中国大陆完成的最具影响力的47篇学术论文之一,因此于2000年获美国ISI经典引文奖。应高等教育出版社的邀请并受中国科学出版基金的资助,他历时八年时间将30多年有关电子衍射晶体学方面的系统性研究成果总结成70余万字的学术专著。
02
基于铁电极化的亚埃尺度结构
调控新思路
提出基于铁电极化的亚埃尺度结构调控新思路,发展基于像差校正电子显微成像的定量电子显微学新方法,发现一系列新型铁电拓扑结构,将铁电存储单元的尺寸由原来的100纳米缩小至2-3纳米。
新型铁电拓扑结构的实验发现改变了之前探求铁电拓扑结构的研究思路,完善了通过失配应变调制铁电材料畴结构和物理特性的重要性和有效性,解决了铁电领域畴壁组态方面数十年来悬而未决的基础性科学难题,为探索基于铁电材料的高密度、非易失、低能耗的信息存储提供了新途径。
03
提高不锈钢抗点蚀能力新策略
明确了奥氏体不锈钢点蚀发生的具体位置,将不锈钢点蚀形核机理的认识从之前的微米尺度提高到纳米乃至原子尺度;实现了对氯离子在钝化膜中传输路径的直接观测,为修正和完善基于模型和假说建立起来的钝化膜击破理论提供了结构信息;提出提升钝化膜稳定性及不锈钢耐点蚀性的新策略。这些工作为工程上提高金属的抗腐蚀能力提供了新方法,得到了国内外学术界的广泛引用和评述。
除上述学术成绩,近年来,马秀良负责组建运行的大湾区电镜中心为粤港澳乃至全国的近百家高科技企业、研究机构以及高等院校提供了高质量的技术服务,为满足国家重大战略需求的相关科技攻关提供了有效的技术支撑。
广东省先进集体
广东生益科技股份有限公司
松山湖一二分厂
广东生益科技股份有限公司松山湖一二分厂,自2005年投产以来,一直以“标杆型制造工程”的形象,不断实现超越,在生益集团乃至行业制造工厂中,走在前列。一直以来松山湖一二分厂作为制造部门持续技术创新,在提升制造能力和工艺水平的技术创新路上,解决了多项CCL集团或行业技术难题,沉淀的成果和技术申请专利63项,产品品质和制造成本控制评比处于集团标杆。
松山湖一二分厂持续引入先进管理理念,在持续改造方面,多年荣获集团标杆部门,分厂秉承精益制造的理念, 最早推行精益生产的制造分厂,打造生益科技第一个精益工序,最早荣获集团“五星精益工厂”分厂。
松山湖一二分厂在集团中最早推行智能制造分厂, 打造了第一个制造制造示范线,通过流程优化和设备自动化杨帆配资,操作人员减少43%,还是集团中第一个推行生益特色STPCM(阿米巴管理)分厂,通过成果收益共享,极大发挥员工价值, 人均产值较建厂时提升41%。松山湖一二分厂虽为 “老将”, 但迎难而上,承接着集团主要高速产品生产,产品广泛应用于高速服务器,通讯等领域。
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