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科学的进步总能为人类社会开辟新的发展篇章,科研人员在探索未知与验证理论的过程中,为我们铺就通往未来的道路。
回顾中国科技事业的飞速发展,我们常常能看到一群熟悉的身影。他们曾远赴海外求学,在国际科研前沿吸收知识,如今则选择回国,将实验室设在产业一线,将研究成果应用于祖国大地。
今天,我们将倾听三位海归的讲述,了解他们如何将所学用于服务人民、报效国家,以及他们的科技成就如何体现了海归科研工作者与国家发展之间的“双向奔赴”。
西安电子科技大学欧美同学会副会长李龙:用电磁超材料架起科研与应用的桥梁
李龙自幼便对物理世界充满好奇,尤其着迷于不可见的电磁波。1994年,他进入西安电子科技大学微波电信工程系学习。本科毕业后,他继续攻读,师从著名微波专家梁昌洪教授,并于2005年获得博士学位后留校任教。
2006年,李龙前往香港城市大学担任高级研究学者;随后,在日本学术振兴会的支持下,他在日本东北大学担任JSPS外国人特别研究员;2013年,他又作为高级访问学者赴美国宾夕法尼亚州立大学进行研究。
在不同高校的学术环境中,李龙收获颇丰。他在西安电子科技大学接受了扎实的学科训练,在香港城市大学学习了严谨的科研方法,在日本东北大学感受了精益求精的科研态度,在美国宾夕法尼亚州立大学接触了前沿的电磁理论。这些经历都成为他未来科研工作的宝贵财富。尤其是几位导师,例如拉杰·米特拉(Raj Mittra)教授对基础理论的深入钻研,让他深刻认识到科研需要沉下心来,打牢根基。
回到西安电子科技大学后,李龙将研究重点聚焦于电磁超材料领域,这是一个能够解决诸多实际问题的交叉前沿领域。他带领团队从基础理论入手,逐步推动技术落地。为了攻克5G毫米波通信的信号传输难题,他们研发的智能超表面被成功应用于华为5G基站系统。在6G研究方面,他们率先布局近场通信方向,主导发布了业界首部《6G近场技术白皮书》,并与企业联合开发了6G全息超表面宽带通信系统样机。该样机在2025年巴塞罗那世界移动通信大会上首次亮相,并荣获“突破性技术解决方案”奖项,向国际同行展示了中国在6G领域的原创实力。
令李龙引以为傲的还有团队在低空经济领域的突破。近年来,无人机应用日益广泛,但实现“边飞边充电”一直是国际难题。他带领团队整合了电磁超材料、通信、感知等多学科技术,提出了一体化系统,能够实现对无人机动态轨迹的智能感知和高效定向供能。这项成果发表在《自然—通讯》杂志上,并入选“2025中国超材料十大进展”。为验证系统的稳定性,团队成员在实验室连续通宵达旦,反复调整参数,直至无人机能够实现稳定续航飞行。
作为西安电子科技大学欧美同学会副会长及校人才工作办公室主任,李龙致力于汇聚顶尖创新人才,积极推动学校海外人才引进工作,优化人才发展环境,营造吸引人才的国际化氛围,促进科技创新与产业创新深度融合,为学校“双一流”建设贡献源源不断的智力支持。
作为一名教育工作者,李龙始终将育人放在首位。他负责“双万计划”国家一流专业“电磁场与无线技术”,坚持用科研成果反哺教学,将前沿技术融入课堂。多年来,李龙已培养出21名博士和70名硕士,其中许多毕业生已投身于高校、科研院所或骨干企业,为“探月工程”、“火星探测计划”等国家重大项目贡献力量。
有一次,一位已毕业的学生发来消息,告知自己参与的卫星项目成功发射。李龙看到消息后,心中充满欣慰:“这就是科研传承的意义所在,我们将所学知识传递下去,能让更多人参与到国家科技事业中来。”
哈尔滨理工大学电气与电子工程学院副院长冯宇:扎根东北,将绝缘技术应用于国家重点工程
哈尔滨市欧美同学会会员、哈尔滨理工大学电气与电子工程学院副院长冯宇的科研初心,源于留学期间的一次深刻触动。初到新加坡南洋理工大学,他就被那里严谨求实的科研氛围和跨学科融合的学术环境深深吸引。
在南洋理工大学的实验室,冯宇主要从事聚合物基绝缘介质的介电与导热性能研究,聚焦于绝缘材料微观机理与宏观性能之间的关联机制。通过多年的学习,凭借扎实的理论推演、严谨的实验验证和理性的学术探讨,冯宇逐渐形成了“立足机理、直面难题、精益求精”的科研习惯。同时,国际化的开放学术环境促进了不同学科、不同国家学者之间的常态化交流与思想碰撞,打破了传统单一学科的研究局限,让他认识到前沿科研必然是多领域交叉融合的创新过程。这段留学经历坚定了他深耕能源电气装备绝缘与检测研究方向的决心。
2017年,冯宇博士毕业后回到母校哈尔滨理工大学任教。他将海外研究理念与国内产业实际相结合,不再局限于纯粹的基础理论研究,而是紧密关注中国高端电气装备绝缘领域亟待解决的问题。基于能源电力、轨道交通、新能源汽车、大型水电核电装备的实际需求,他重点攻关高性能、高可靠性的国产化绝缘材料与检测技术。
近年来,冯宇带领团队攻克了多项研究难题。针对新能源汽车电机散热难题,他们研发出高导热电机浸渍漆,并已实现产业化应用;为田湾核电、白鹤滩水电等国家重点工程提供了配套绝缘体系,解决了大型装备的绝缘可靠性问题。
最令他自豪的是高导热新型环氧树脂电工材料的研发。传统的环氧树脂导热性能较差,在干式变压器中使用容易导致温升超标,无法满足可再生能源大规模并网的需求。冯宇带领团队从材料微观机理入手,运用多尺度仿真技术优化配方,经过上百次实验,成功研制出核心性能达到世界领先水平的新材料。
目前,该材料已通过中国合格评定国家认可委员会认证,在国产化干式变压器样机中,可使温升限值降低10K,后续将进行挂网示范应用。这项成果不仅推动了干式变压器全产业链的自主可控,还在国家重点研发计划的支持下,与白俄罗斯国立大学联合开展技术攻关,以满足两国能源合作的需求。
作为哈尔滨市欧美同学会会员,冯宇始终秉持“情系黑土、反哺家乡”的初心,积极参与留学人员交流活动,凝聚海归报国合力。他认为,当前,海归科技工作者可以在连接国际学术前沿、赋能地方产业升级、培育本土科技创新力量等方面发挥更大作用,并在东北老工业基地的振兴中扮演更重要的角色。一方面,他们具备国际化的学术视野和前沿技术积累,能够搭建海内外学术交流与技术合作的桥梁,为当地引入更多创新资源;另一方面,他们扎根地方、深耕行业,了解当地产业的短板和技术需求,能够精准对接老工业基地转型升级的现实需求,助力基础研究、技术攻关与产业落地。
同时,作为黑龙江省研究生导学思政团队负责人,冯宇践行“教学引领科研、科研反哺教学”的育人理念,依托学校电气学科“三电黄埔”的红色传承,打造“高压尖兵”育人特色品牌。
冯宇常与学生分享李四光、黄大年等归国科学家的故事,并结合自己留学归国、扎根东北的经历,向青年学子传递留学报国的精神。他认为,青年科研工作者需要跳出单纯的学术研究思维,主动对接国家能源战略和装备国产化需求,将个人科研理想融入科技强国建设,树立“学有所成、报效祖国、扎根基层、实干担当”的理想信念。
在他培养的研究生中,有的放弃了在一线城市工作的机会,选择留在当地从事装备制造研发;有的参与了国家重点工程,在一线解决技术难题。冯宇表示:“看到学生们能够将个人理想与国家需求相结合,就觉得所有的付出都是值得的。”
通桥医疗科技有限公司创始人李峥:“与死神赛跑”的海归创业者
2004年秋,李峥拖着行李箱踏入美国北卡罗来纳州立大学的校门,全身心投入到机械工程学的学习中。实验室的仪器24小时运转,不同肤色的科研人员在此碰撞思想,李峥很快融入了这里的学术氛围。他将实验室视为第二个家,几乎放弃了所有的社交娱乐活动。
那段时期,他不仅要应对繁重的科研任务,还要学习做一个新手父亲。在精密复杂的实验数据和襁褓中的女儿之间,双重压力反而激发了他的干劲。凭借这股拼劲,他仅用三年半就完成了通常需要五到六年才能获得的博士学位,多篇研究成果发表在国际核心期刊上,甚至连要求严苛的导师也对他这位来自中国的学生刮目相看。
毕业后,李峥加入一家全球知名的医疗器械企业,担任项目负责人。期间,他主持或参与的项目总投资超过1亿美元,相关产品年销量达数十亿美元。
然而,他的目光常常越过太平洋,回到祖国大地。他注意到国内脑卒中患者数量庞大,需求迫切,但救治所需的脑血管介入器材却几乎被国外垄断,一套进口器材的价格足以让普通家庭承受重创。这种巨大的反差深深触动了他。
“我学了一身本事,难道就只是为了给国外企业打工吗?”这样的疑问开始频繁出现在李峥的脑海中。他决定放弃在美国的高薪职位,回国创业。
2016年,在广东省珠海市高新区的政策支持下,李峥创办了通桥医疗科技有限公司。创业初期的艰辛远超他的想象。公司成立之初仅有5人,办公场地不到200平方米,办公桌是借来的,沙发是别人留下的,实验设备也屈指可数。但李峥从未动摇,他知道自己要做的是一件一直以来都想做的事。他带领团队全身心投入研发,仔细研究每一个临床案例,反复打磨产品细节。在他看来,脑血管疾病的治疗就是与死神赛跑,早一分钟拿出成果,就能早一分钟挽救生命。
皇天不负有心人,通桥医疗在李峥的领导下迅速成长。如今,公司已发展至近400人,研发人员占比超过1/4,高学历人才达70%以上。他们累计获得了31张国家药品监督管理局的医疗器械注册证,3款产品入选国家药监局创新医疗器械特别审批“绿色通道”。其中,于2020年获批上市的取栓支架,不仅是国内神经介入领域第三款通过创新审批的产品,更是广东省首款神经介入类国家级创新医疗器械,打破了国外产品的垄断,让更多普通家庭能够用得起高端介入器材。
在商业和科研领域取得成功的同时,李峥从未忘记自己的社会责任。他积极推动行业交流与发展,设立“竹石励学公益基金”,累计帮扶激励学子超过500名,用实际行动培养青少年的科学素养。从学术到产业,再到公益,他用多年如一日的坚守,诠释了海归科技工作者的家国情怀。
“科技报国不是一句口号,而是要脚踏实地做好每一件事。”李峥说道。在粤港澳大湾区这片创新创业的热土上,他像一位执着的攀登者,一步一个脚印,奋力向着科技高峰迈进。
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2026年6月18日
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2026年6月10日
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