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面临四大瓶颈,谁能在柔性电子领域脱颖而出?——人才篇

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2026年08月20日 来源:教育部阳光高考信息平台
人才篇

面临四大瓶颈,谁能在柔性电子领域脱颖而出?

从柔性存算芯片到超薄弹性介电材料,从“能感知”到“能思考”,柔性电子正在经历一场深刻的能力跃迁。而这场跃迁背后,既需要前沿的科学探索,更离不开兼具广博学识、缜密思维与坚韧意志的交叉复合型人才。南京邮电大学电子与光学工程学院、柔性电子(未来技术)学院柔性电子学专业负责人李建民教授,为我们深度解析了技术突围之路与人才培养之道。

柔性电子学领域面临的四大技术瓶颈

柔性电子学作为前沿交叉学科,正处于从实验室走向产业化的关键阶段,面临着亟待突破的技术挑战。从当前研究进展来看,主要存在以下四大技术瓶颈。

芯片的柔性化难题是最核心的瓶颈之一。传统芯片基于刚性硅片制造,而柔性电子设备长期需要内置硬质芯片,形成了“柔性设备、刚性大脑”的矛盾。如何让芯片本身变得可弯曲、可拉伸,同时保持稳定的高性能计算能力,一直是这一领域的重大挑战。今年1月,复旦大学彭慧胜/陈培宁团队在《自然》发表成果,成功在弹性高分子纤维内部构建大规模集成电路,研发出纤维芯片,为解决这一难题提供了新路径。但该技术距离大规模产业化仍有距离。

第二,材料与工艺的协同断层同样突出。尽管量子点、MXene等新型纳米材料能显著提升器件性能,但多数缺乏与之匹配的可量产、低成本的制造路线,导致“材料性能优异却难以规模制造”的现实困境。燕山大学团队近期在《科学进展》报道的高性能超薄离子凝胶膜,实现了5秒超快凝胶化,为柔性生物电子提供了新方案,但这类突破仍显不足。

第三,系统集成的高复杂度。柔性电子器件通常需要将传感、信号处理、无线通信与供能等多个模块在柔性平台上协同集成。传统制造方式难以实现多组件的柔性一体化,实际集成中容易出现信号串扰与功耗偏高等问题。同时,用户对长期佩戴舒适性(透气性、拉伸性)以及临床级测量精度的双重要求,也进一步加大了制造技术研发的难度。

最后是可靠性与封装技术的瓶颈。柔性器件的故障大多出现在基底表层或互连区域,而非传统器件的焊点处。柔性材料在反复弯折过程中的应力分布复杂,目前缺乏足够的设计经验和仿真数据,导致可靠性难以预判。如何保证器件的机械刚度和稳定性,使其具备足够的耐用性,从而实现产业化落地,是行业亟待解决的问题。

三大方向:从“能感知”迈向“能思考”

基于以上瓶颈,柔性电子学的未来发展方向可概括为以下三个层面。

首先,从能感知向能思考迈进。传统柔性电子主要解决传感问题,而未来要让柔性系统具备本地智能处理能力。今年1月,维信诺联合清华大学、北京大学开发的世界首款柔性存算芯片——FLEXI在《自然》发表。实测数据显示,该芯片在超过4万次弯折后仍能稳定运行,在超百亿次运算中做到零错误,能实现心律失常检测(准确率99.2%)与人体活动分类(准确率97.4%)等任务。这标志着柔性电子正从“能感知”走向“能思考”,让柔性设备在本地实时运行AI模型成为可能。

其次,从宏观柔性向微型化与高集成演进。今年3月北京大学集成电路学院团队在《自然-电子》介绍了一种构建超薄且具有高击穿强度的弹性介电材料的普适性策略,将可拉伸有机场效应晶体管的操作电压降低近1个数量级,实现电容像素尺寸缩小2个数量级以上。这说明柔性电子正在从单纯的可弯折向高密度集成、低功耗、高性能的微型化方向发展。

最后,从单一功能向多功能一体化拓展。未来的柔性电子系统将集传感、计算、通信、供能于一体。上海交大王敏强团队在《Chemical Reviews》的综述中指出,丝网印刷、卷对卷、3D打印、喷墨打印等新兴制造技术,正在为可穿戴电子的规模化生产铺平道路。国际路线图显示,柔性电子正深入渗透汽车、消费电子、医疗健康、物联网、航空航天等各个领域。

谁能在柔性电子领域脱颖而出?

作为一门典型交叉学科,柔性电子学对学习者的综合能力提出差异化要求。谈及什么样的学生更容易在专业学习中脱颖而出,李建民教授从五个维度描绘了理想的人才画像。

学科兴趣:交叉融合的广博与专注。柔性电子学最大的特点是交叉,这就要求学生不能偏科,最好对数、理、化、生都有广泛兴趣。为什么这么说?因为柔性电子涉及有机化学(合成材料)、物理化学(理解机制)、固体物理(分析能带)、半导体器件(构建器件)、电路设计(实现功能),这是一个完整的链条。如果一个学生只喜欢数学而对化学没兴趣,或者只喜欢物理而对电路没感觉,学习起来会比较吃力。当然,兴趣广泛不代表样样稀松,希望学生对至少一个方向有发自内心的热爱,愿意钻进去深入研究。简单来说,就是既能博,又能专。

动手能力:从纸上谈兵到亲手创造的渴望。柔性电子是实验科学,动手能力至关重要。我们常说,柔性电子器件是做出来的,不是算出来的。在实验室里,我们需要在手套箱里操作,配制溶液、旋涂成膜,这需要手稳、心细;在显微镜下对准电极,焊接引线,这需要眼力、耐心;用探针台测试器件性能,分析数据,这需要反复尝试、不断优化。有一些学生,理论成绩很优秀,但一进实验室就手足无措,溶液洒了、基片碎了、电极对不准了。相反,有些学生可能理论课成绩不是最拔尖的,但动手能力极强,做实验时心细如发、善于观察、敢于尝试,反而能做出很好的研究成果。所以,如果你从小喜欢拆装小电器、喜欢做手工、喜欢动手做化学实验,那你在柔性电子学会很有优势。

思维能力:逻辑缜密与创新求异的结合。柔性电子涉及“力-热-电-光”多场耦合,问题复杂,对思维能力有较高要求。一是逻辑思维能力。实验中遇到问题,比如器件性能不好,是什么原因?材料纯度不够?工艺参数不对?测试方法有误?需要层层推理、设计对照实验、验证假设。二是创新思维能力。柔性电子是前沿学科,很多问题没有标准答案,需要提出突破性的新思路、新方法。比如,怎么让导电材料既能拉伸又不降低导电率?怎么让柔性封装既防水又透气?这些问题都需要跳出常规思维,寻找创新方案。我们常对学生说,做柔性电子研究,既要有侦探的逻辑,也要有发明家的创意。

意志品质:耐心细致与坚韧不拔。这一点可能被很多人忽视,但其实非常重要。柔性电子研究往往影响因素多、实验步骤多、失败次数多,一个实验做了十次、二十次都不成功,太正常了。这时候,耐心、细心、恒心就非常重要。我们有个学生做柔性传感器,前三个月做了几十个样品,性能都不理想,换做一般人可能就放弃了,但他每次失败后都认真记录、分析原因、调整方案,终于在第四个月做出了性能优异的器件。这个学生后来跟我说,那三个月的失败,教会了他科研中最重要的一课,那就是坚持。所以,如果你是一个不怕失败、愿意坚持、做事细致认真的学生,你在柔性电子学领域一定会有很好的发展。

综合素养:团队协作与英语能力。柔性电子是交叉学科,一个项目往往需要多学科背景的人协作。做材料的不懂器件,做器件的不会设计电路,这是行不通的。学生在课题组里,需要和不同背景的同学交流合作,学会换位思考,理解别人的专业语言。此外,这个领域发展太快,最新的教材和文献都是英文的。学生需要经常阅读国际顶刊(如Nature、Science及其子刊)的最新论文,了解前沿动态。英语阅读能力强的学生,能更快地掌握新知识、新方法。

需要说明的是,以上提到的素质,很多并不是天生的,而是可以通过后天培养的。我们每年招进来的本科生,刚入学时水平参差不齐,有的动手能力强但理论基础弱,有的英语好但化学底子薄。经过四年的系统训练,只要学生自己愿意努力,都能成长为优秀的柔性电子人才。兴趣是最好的老师,努力是最好的天赋。我们更看重的是学生是否有热情、有决心、愿意在这个充满挑战和机遇的领域里不断成长。

(刘京艳)
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