新闻动态

力学所三名研究生荣获中国科学院院长奖学金

发布时间:2026-07-28

近日,2026 年度中国科学院院长奖学金评选结果揭晓,力学所 2020 级固体力学专业硕博连读生蓝昱群荣获院长特别奖,2021 级固体力学专业硕博连读生潘金鑫、2022 级工程力学专业硕博连读生陈虎荣获院长优秀奖。


院长特别奖获得者:蓝昱群

蓝昱群,导师为苏业旺研究员,本科毕业于同济大学工程力学专业。博士期间主要从事柔性电子与无线传感研究,以第一作者在《Nature》《Journal of Applied Mechanics》等期刊发表研究成果,已授权/受理国家发明专利 5 项。

科研工作简介

蓝昱群的博士研究工作主要围绕远距离柔性可降解无线传感系统展开。针对可降解植入式无源电感–电容结构的无线传感器读取距离短、信号易受位置和角度影响等瓶颈,提出了“极点移动扫描”读取系统及力学与电磁学协同的一体式折叠结构,构建了可远距离读取的柔性、可降解的无线传感平台。该平台可在最远 16 厘米的距离下监测压力、温度和应变等生理信号,并在测量距离和角度发生变化时保持准确性;动物实验实现了对深部组织压力和温度变化的可靠捕捉。这项成果以第一作者发表于《Nature》杂志。该平台有望作为现代医学影像技术的一种有效补充,可应用于腹内高压重症监护、开胸心脏术后监测等。

科研感悟

我对科学研究的理解,首先是找准领域核心问题。在可降解无线传感研究中,仅靠传感器力学结构优化,难以突破读取距离短、信号易受位置角度影响的瓶颈。我们跳出传感器本身,从系统动力学出发,重新审视读取器与传感器的耦合关系,提出“极点移动扫描”读取方法。

把想法转化为可靠成果,需持续学习、攻克跨学科难题。这项工作涉及力学、电磁学、软硬件、器件制备与动物实验等,远超原有知识边界。理论、制备与验证中屡遇挫折,只能不断补充知识、实验与分析,打磨成果以获得不同领域审稿人认同,许多问题唯有持续深耕方能解决。

科研也离不开讨论与合作。个人思考易受知识局限产生偏差,导师引导我们聚焦重要问题,师兄在实验与写作上悉心指导,跨学科合作者补足能力短板。面对质疑,讨论帮我们厘清方向、补齐不足。我体会到,科研既要独立判断、持续学习,也要坦诚面对能力边界,主动协作,把问题做深做实。

导师寄语

科研征途漫漫,愿蓝博士坚守科研初心,保持探索热忱,胸怀家国,勇于攻坚克难,深耕前沿,追求卓越,在科学研究道路上不断取得新突破。


院长优秀奖获得者:潘金鑫

潘金鑫,导师为刘小明研究员。研究内容为薄板结构在接触与冲击载荷下的变形与损伤破坏机理,以第一作者身份在《 International Journal of Solids and Structures 》《Composite Structures》等期刊发表论文。

科研工作简介

防弹装甲、卫星帆板、汽车挡风玻璃……,工程与生活中大量关键结构都属于薄板范畴,它们一旦遭遇挤压或高速撞击,往往会出现变形、脱胶,甚至彻底碎裂,轻则设备报废,重则直接危及生命安全。

围绕这一工程痛点,针对接触冲击载荷下薄板的力学行为展开研究,推导出一套可精准预测脆性薄板抗冲击极限与裂纹数量的理论公式。该成果具备双向应用价值:正向来看,它能指导航天防护装甲、消费电子外壳的抗冲击设计,助力打造更安全可靠的产品;反向来看,它能扮演“力学法医”的角色——仅凭借现场散落的玻璃碎片,就能反向推算出撞击物的速度与尺寸,为事故调查、灾后责任鉴定提供理论依据。

科研感悟

攻读博士学位不仅是对未知边界的探索,更是一场心智的淬炼。在开展薄板的冲击失效研究时,传统接触理论难以同时覆盖薄板的瞬态冲击响应与损伤演化机理,研究工作一度陷入停滞。幸得导师悉心指导与课题组倾力支持,我们尝试引入断裂力学视角,并结合理论推导与实验探究,最终厘清了复杂的碎片演化规律。这段经历让我体会到,个体的力量终究有限,工作进展往往源于团队智慧的碰撞与跨界思维的启发。回首五年读博时光,最珍贵的收获,是这段岁月赋予我的直面困难与挫败的韧性。毕业后,我将赴北京大学开展博士后研究,继续努力工作,探索未知。

导师寄语

以创新拓思路,以严谨治学问,在团结中凝聚力量,于奋进中磨砺成长。


院长优秀奖获得者:陈虎

陈虎,中共党员,导师为许晶禹研究员和张健副研究员。

科研工作简介

主要从事多相流动力学、界面稳定性相关研究,研究工作聚焦旋流场的形成、发展、失稳等物理过程,揭示旋流场稳定性本质,发展相应的控制方法,推动深远海油气资源开发技术发展,研究成果服务于海洋油气资源开发的国家重大战略需求,在环保治理、能源回收等关键领域形成产业化应用前景,具有显著的经济效益与社会生态价值。相关成果以第一作者身份在《Journal of Fluid Mechanics》《Physics of Fluids》等期刊发表论文。

科研感悟

科研核心是培养发现问题、分析问题和解决问题的能力。面对复杂问题,应从基础理论出发建立清晰的物理认识,而非一味追求计算结果。系统阅读文献,把握研究动态与不足,从中提炼有价值课题。在理论推导、数值模拟和数据分析中保持逻辑性与严谨性,反复验证结果可靠性。遇到困难时,保持耐心并主动与导师、同学及跨领域研究者交流,往往能打开新思路。合理借助人工智能等工具可提升效率,但独立思考和创新能力才是科研进步的根本动力。研究生阶段正是锻炼这些素养的关键期,需在持续学习和探索未知中不断成长。

导师寄语

科研没有捷径,唯有坚持,始终保持求真务实、勇于创新的精神,珍惜每一次学习与交流的机会。



附件: