刘子越
陈富红
袁承博
马晖东
汪君玲
唐树妍
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当前,新一轮科技革命和产业变革加速演进,前沿技术不断涌现,引领和支撑未来产业快速崛起。3月5日下午,习近平总书记在十四届全国人大四次会议江苏代表团审议时强调,“要一体推进教育科技人才发展”“在优化提升传统产业、培育壮大新兴产业、超前布局未来产业上开创新局面”。
2026年政府工作报告提出,培育发展未来能源、量子科技、生物制造、具身智能、脑机接口、6G等未来产业。“十五五”规划纲要提出,培育壮大新兴产业和未来产业。
高校是未来产业的重要策源地,在服务未来产业发展、培养未来产业人才、加快培育新质生产力等方面具有重要作用。中国教育报邀请6所高校投身未来产业科学研究的青年学子,分享自己将科研成果写在祖国大地上、服务国家战略需求的青春故事。——编者
未来能源
接力 ! 追光核聚变
讲述人:哈尔滨工程大学本科生刘子越
在上亿摄氏度的等离子体中,人类试着建造“人造太阳”,让能量不再依赖燃烧,而来自原子核的结合,让我常被这种“秩序”打动。
我是哈尔滨工程大学核科学与技术学院大二学生刘子越。2024年,我从温暖的南方远赴哈尔滨求学,见到寒冬里城市对热与电的渴望,我体会到了“能源安全”的分量。大一入学时,李建刚院士为我们带来了题为《托起明天的太阳》的讲座,他说:“一座大型煤电厂,一年要消耗数百万吨煤,排放数百万吨二氧化碳;一座裂变核电厂,一年要用30吨铀燃料;而一座同等规模的聚变电站,只需要150公斤重水和100公斤锂。”几百万吨和150公斤,这是多么大的差别啊!我对核聚变的兴趣一下子被点燃了。
得益于学校组建的未来领军班,把“面向国家重大战略需求培养拔尖创新人才”落到课程、平台与实践里,让我在本科阶段就能走近聚变科研前沿。在与专家前辈的交流中,那句“核聚变后继有人”的教诲,让我意识到聚变研发从来不是孤军奋战,而是一代代科研人接续前行。
未来,我会继续加强可控核聚变等前沿领域的学习与研究,投身未来能源创新实践,为能源强国建设贡献青春力量。
量子科技
奔跑 ! 未来不可限“量”
讲述人:北京理工大学博士生陈富红
如果把世界想象成巨大的积木,原子就是“积木块”,量子则是其中表现某物理量特性的最小单元。量子材料,正是利用奇特“量子性格”搭建的“未来建筑”。比如手机发烫,背后是电子的无序碰撞。而量子材料的目标,就是通过设计原子排列,让电子有序工作。
我是北京理工大学物理学院博士生陈富红,2022年加入姚裕贵院士领衔的量子材料设计与新奇物性探究团队,与量子材料结缘。吸引我的问题是:在原子尺度,我们能否像设计图纸一样设计材料的“性格”?这不仅是智力游戏,更关乎国家战略。我选择在原子世界“搭积木”,希望用微观秩序的探索,回应宏观世界的能耗挑战。
我们团队以层状铁磁材料Fe3GaTe2为“智能积木底座”,成功生长出锑烯并验证了它在超快光电器件中的应用。超快光电器件的持续突破,正赋能高速光通信与互联、工业激光加工及传感等领域的协同发展。
同时,我们还在研究如何用这些材料把“废热”变成“绿电”。想象一下,工厂里滚滚的热气、数据中心服务器散发的热量,如果都能像太阳能板一样,被一层薄薄的量子材料“收集”起来,重新变成电能,那将是怎样的场景?
不仅如此,我们以量子材料为核心,在学校的支持下完成了产业化落地的探索,致力于让实验室的“原子积木”成为未来产业的基石。如今,量子科技正从实验室走向千行百业,书写着培育和发展新质生产力的生动答卷。
在我看来,科研报国从不是一句口号,而在于每天的学习与实验。面向国家战略需求,我们将持续推动量子材料走向更广阔的应用场景,以青春报国的实践解锁绿色能源的新可能,为推进中国式现代化贡献青春力量。
具身制造
向新 ! 让AI“能想会做”
讲述人:清华大学硕士生袁承博
人工智能如今备受关注,但你了解“具身智能”吗?它能让人工智能“长”出聪明灵活的身体,比如智能机器人,从“能对话”走向“能行动”,一步步成长为在真实世界里与人类协作的实体伙伴。具身智能的应用场景,正越来越广阔。
我是清华大学交叉信息研究院硕士生袁承博,研究方向是具身智能。从最初接触人工智能到真正踏入机器人实验平台,我逐渐明白:人工智能应当在现实中“落地”,才能更好地帮助人类、服务社会。
刚进入课题组时,我就被一个问题吸引:如何让机器人像人一样感知环境、做出动作、完成任务呢?带着这个想法,我投身具身智能的研究。得益于学院纯粹的科研环境,我们在导师高阳助理教授的指导下全心投入研究,在清华的广阔平台上尽情探索。我们尝试让人工智能与动作建立联系,让机器人不仅“看见”物体,还能在不同环境中自主完成操作。
这些探索并不仅局限于实验室的练习,我们还研究让机器人具备在真实场景中落地执行的能力——整理物品、协作搬运、生产制造,让智能真正为人类的生产生活服务。
光照变化、物体形变、环境干扰,机器人在不同环境中反复移动和操作,每一次反馈都让它更好地与世界交互。一次次实验、一次次调试,我们帮助它在真实世界中学习与成长。随着不断优化,系统变得更加可靠,机器人也从最初的动作笨拙到能够完成复杂任务,不断进步。当看到它在现实场景中稳定工作,我深切感受到,科研不仅是理论突破,更要让科技成果带来实实在在的发展进步,具身智能的应用正变得越来越切实可行。
当看到“具身智能”被写入未来5年国家发展蓝图,我更加坚定了科研选择——把研究放在前沿领域,更放在国家需要的地方,让成果真正落地、造福社会。
从实验室出发,我希望让具身智能走进更多现实场景,让中国的机器人与智能系统在世界舞台上展现力量。生逢盛世,我愿以青春为帆,在科技创新的浪潮中坚定航行,把个人理想融入民族复兴的壮阔征程,让科研与青春共同奔涌向前。
脑机接口
解码 ! 脑机“接”入现实
讲述人:天津大学博士生汪君玲
中国人有一句蕴含着祝福的成语,叫“心想事成”。如今,心想事成正在以一种独特的技术逐渐走入现实,这就是“脑机接口”。
我是天津大学智能医学工程专业博士生汪君玲,我的研究方向是情感脑机接口。
如果说手机是手与机器交互,那脑机接口,就是让大脑直接与机器对话。它就像一台精密的“大脑翻译机”,把大脑里无声的信号,准确翻译成机器可以执行的指令。
在我们的大脑中,数百亿个神经元如同星系一般彼此相连,共同操控着人的动作和感知。脑机接口技术不仅要准确破译大脑的密码,还要想办法让行动也能跟得上。从微弱神经信号的精准捕捉,到算法模型的持续优化,再到系统集成与临床转化,在一次次尝试、调整与突破中,我也有过受挫和迷茫。但科研从来都是在攻坚克难中前行的,作为青年,我们更要敢啃硬骨头、敢闯无人区。
健康,是天大的事。怀着以科技守护人民健康的初心,我们深耕神经编解码核心理论,攻克高精度神经信号解析等关键技术难题,更把研究拓展到智能人机交互、神经疾病诊疗、运动功能重建等前沿方向,形成神工系列标志性创新成果,奋力在前沿瓶颈领域闯出新路。
在临床工作中,我常常与患者面对面交流,真切感受过他们被病症束缚的处境。当看着我们的科研成果从实验室走向病房、真正帮助到患者,我认识到科研要贴近现实需求,要把技术做精、做深、做透。我们的每一步前行,都是为了让脑机接口成为守护生命的坚实力量。
当国家将目光投向脑机接口这一未来产业,作为新时代的青年学子,我们要让个人的科研道路与祖国的发展同频共振,让技术温暖生命,以创新赋能发展。
脑机接口是面向未来的产业之一。我相信,将来我们一定能推动脑机接口走向更广阔的应用场景,在科技加持下,帮助更多的人“心想事成”。
6G
硬核 ! 6G“智”联万物
讲述人:电子科技大学博士生马晖东
无论你身处大漠深海,还是万米高空,空天地一体化通信网络都会将你我互联。如今,面向未来的第六代移动通信技术,也就是6G的研发正在加速,万物智联的时代正向我们走来。
我是电子科技大学电子科学与工程学院博士生马晖东。2024年,我加入导师的科研团队,投身国家第六代移动通信重大战略,与低轨卫星通信相控阵终端结下不解之缘。
和5G相比,6G不只意味着更快的网速、更低的时延,还将通信、感知、计算、智能等多技术深度融合。空天地一体化通信网络,让万物从“互联”走向“智联”。
面向国家重大需求,我们团队深耕低轨卫星通信核心技术。我们在极寒与烈日交替的野外,进行极端环境下的联调测试;也在深夜的实验室里,一遍遍迭代算法、调试终端。我始终深信,我们所做的每一次仿真、记录的每一组数据,都在化作科技强国建设的一砖一瓦。
日夜攻关之下,团队成功突破了关键技术。
成绩的取得,离不开国家的大力支持。时代为我们青年科研者搭建了登高的阶梯。如今,我们正见证并推动着中国的移动通信,实现从“跟跑”向“并跑”甚至“领跑”的跨越。这不仅是中国速度,更是中国方案为全球数字未来贡献的硬核力量。
6G技术的发展前景广阔而深远。空天地一体化通信网络不仅是技术命题,更是国家战略的数字引擎。在通信强国的星辰大海中,无数青年科研者正以微观创新铸就宏观基业。我们年轻一代必将以“向星图强”的魄力,把论文写在祖国的蔚蓝星空中,将青春的微光汇入民族复兴的璀璨星河。
生物制造
重构 ! “生”机无限
讲述人:华东理工大学博士生唐树妍
你知道什么是“生物制造”吗?简单来说,就是让生物来帮我们“干活儿”——玉米芯变身燃料乙醇,助力减少碳排放;用基因工程改造的菌株生产的胰岛素,可以帮助治疗糖尿病……从小小的细胞代谢,到实实在在的产业应用,生物制造正在成为产业创新发展的新赛道。
我是华东理工大学生物工程学院博士生唐树妍。2021年,我在导师魏东芝教授和王风清教授的指导下,逐渐明确了自己的研究方向——用工程化的方式重塑微生物,让天然产物实现生物制造。
从那一刻起,我所面对的不再只是实验体系中的微生物与数据,而是如何用工程化手段,让天然产物以更加绿色、可持续的方式被创造出来,服务于产业需求与社会发展。
角鲨烯被广泛应用于疫苗佐剂、医药和化妆品产业,但长期以来,高纯度角鲨烯主要依赖深海鲨鱼的肝脏提取。如何用更加绿色、可持续的方式替代这一传统路径,成为我科研探索的起点。
从实验室到产业化,是一条漫长却坚定的道路。一次次发酵实验、一次次参数优化,我们不断接近微生物细胞工厂运行的最优状态。
在团队的支持下,我们在全球范围内率先实现了医药级微生物合成角鲨烯的大规模工业化生产,产量达到国际领先水平。
这不仅是一项技术突破,更展现出生物制造在推动资源利用方式转变、促进人与自然和谐共生中的现实意义。生物制造,正成为连接基础研究与产业变革的重要桥梁。
我们这一代青年科研工作者要加倍努力,在关键核心技术攻关中持续突破,构建属于中国的生物制造体系。
未来,一定会有更多的生物制造成果走向产业一线,服务国计民生。在看不见的微观世界里,我将继续以青春为笔,把论文书写在祖国大地上。
(本版文字由本报记者任赫采访整理)
《中国教育报》2026年03月16日 第04版
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