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华东师范大学七项前沿科技成果亮相2025高校科交会

新闻转载:华东师范大学科技处 查看原文 | 2025-11-19

2025高校科技成果交易会(以下简称“科交会”)于2025年12月15日至17日在广州市琶洲广交会展馆举办,本次科交会以“校企携手、融合创新:助力发展新质生产力”为主题,集聚高校高层次创新人才和科技成果资源,为现代产业体系培育新质生产力。我校党委常委、副校长施国跃出席本次会议,并莅临学校展位现场指导交流,详细了解各项展出成果,对参展工作予以肯定。

我校7项创新成果在高校展区展出,涵盖高端医疗器械、高端装备、人工智能、生命健康、新材料等多个领域,受到观众的广泛关注。其中,“10Kg超小紧凑主动型氢原子钟”与“无线高通量脑机接口芯片”两项成果入选成果超市高端装备、人工智能+专区展区进行实物展示,“抗菌可控降解水凝胶支架”入选路演项目。

参展成果简介

一. 抗菌可控降解水凝胶支架

近年来,可降解支架的发展为患者带来了新的希望,但不可控的降解速率也引入了新的医疗风险与应用挑战。当前亟需解决的关键科学问题是:如何确保可降解支架材料在体内的降解速率与力学支撑性能相匹配,以防止过早降解或局部降解引发的结构突变导致组织通道再阻塞现象。

华东师范大学化学与分子工程学院张利东教授团队以解决国家医疗健康应用需求为导向,构建一种逐步降解特性的中空水凝胶支架,以满足在组织工程支架包括心血管、输尿管、胃肠道支架的应用中实现降解速率与力学性能的实时匹配。

二. 10Kg超小紧凑主动型氢原子钟

华东师范大学通信与电子工程学院刘善敏副研究员团队经过多年技术积累,2023年成功研发推出新一代10Kg超小紧凑主动型氢原子钟,是目前世界范围内最小型号主动型氢原子钟产品,突破了传统氢钟产品体积大、启动时间长、产品重量冗余的技术瓶颈。

它不仅具有优异的频率稳定度,并采用了完全自主知识产权的最先进工艺集成技术,从原材料到元器件实现了100%国产化。可应用于国家综合PNT时空体系、北斗四号以及中大型无人机、水面舰艇编队、水下无人潜航器、通信基站等场景。

三. 无线高通量脑机接口芯片

脑机接口作为脑科学前沿研究与脑疾病诊疗的未来核心技术,实现无束缚长时程稳定神经信号采集是关键,推动着该领域向无线、集成、智能化方向快速发展。华东师范大学通信与电子工程学院吕良剑副教授团队自主研发的256通道无线植入式脑机接口芯片突破技术瓶颈,单片集成神经信号采集、无线传输、智能处理等功能。该成果有望替代进口设备,推动脑科学自然态、精细化观测研究,已与多家神经科学机构合作开展动物实验研究,涵盖空间认知、脑疾病机制等领域。

四. 基于纳米纤维素制备高强度、高柔韧性的全降解生物质泡沫材料

华东师范大学生命科学学院张强研究院团队研发了高延伸率、可水焊接、全降解特性的生物质泡沫材料,通过纳米纤维素(CNF)-酪蛋白酸钠协同发泡技术产生稳定的湿泡沫,并在烘箱干燥过程中形成致密的气体阻隔界面层,攻克传统生物质泡沫的结构坍塌难题。材料展现出优异的力学性能,在土壤微生物作用下仅21天即可完全降解,可回收再加工,大幅降低制造成本,还可通过表面功能化修饰实现疏水、阻燃等特性。项目已验证包装缓冲领域应用,未来可拓展至航空、汽车部件及建筑领域等。

五. 绿色制备壳聚糖纳米晶须构建新一代疏水止血纱布

华东师范大学生命科学学院张强研究员团队采用自主开发的酸碱再生技术,成功制备了壳聚糖纳米晶须材料,并通过简单的蒸发自组装工艺将其均匀负载于医用纱布上,构建出具有可调控亲疏水平衡表面的高效止血材料。该材料有效解决了传统亲水性止血材料在急救过程中止血效率低、失血量大等关键问题,兼具优异的止血性能和传统纱布的柔韧便携特性。在维持良好操作性的同时,显著降低了材料用量与生产成本,具有优异的转化潜力。

六. 均匀聚合物微球的精准合成

华东师范大学化学与分子工程学院马士禹副教授团队基于全新无皂乳液聚合机制,实现均匀聚合物微球的可定制合成,涵盖单分散、表面粗糙及凹陷空心三类产品。该产品洁净纯度高;形貌、粒径(50–400nm)、内部结构均可定制;均一性好(变异系数< 5%),重复性优异;填补高端微球宏量化定制空白。可广泛应用于生物医药(免疫检测、药物载体)、高端显示(量子点、光扩散膜)、标准计量(粒度标准物质)、工业复合材料等领域。

七. 均匀胶体二氧化硅的精准合成

华东师范大学化学与分子工程学院马士禹副教授团队基于全新的液相颗粒形成机制,在无稳定剂条件下实现均匀胶体二氧化硅的定制化合成,产品涵盖单分散微球与多孔材料两大类。该产品洁净度高、形貌可控(光滑球 / 多孔材料),且粒径范围广(150–900nm)、均一性优(变异系数 < 3%),硬度与内部结构亦可调节。可广泛应用于生物医药(色谱填料、药物载体)、半导体(CMP抛光液、光刻胶)、新能源(催化剂载体)、高端显示(量子点、AR涂层)等领域,市场前景广阔。