新闻及香港科大故事

2026

科大校长叶玉如教授表示,科大将秉持「教研为本、创新为用」的理念,全力配合《财政预算案》的落实,并支持香港主动对接国家「十五五」规划。
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科大校长叶玉如教授欢迎2026-27年度《财政预算案》
香港科技大学(科大)校长叶玉如教授对香港特别行政区财政司司长今日(2 月 25 日)发表的 2026-27 年度《财政预算案》表示热烈欢迎。她指出:「今年是国家『十五五』规划的开局之年,《财政预算案》就香港主动对接国家规划、融入并服务国家整体发展大局,以及推动国家与香港长远高质量发展作出重要部署。」科大将全力支持《财政预算案》的落实,并与社会各界携手合作,全力支持香港建设国际创新科技中心,加速北部都会区与河套香港园区的创科布局,发挥香港「内联外通」的独特优势,打造国际高端人才集聚高地。叶校长欢迎特区政府成立「AI+与产业发展策略委员会」,推动以人工智能带动产业转型升级,并积极对接国家「人工智能+」行动。她表示:「科大《策略发展计划 2031》将『人工智能、未来运算与电子学』列为核心研究方向,并致力以 AI 加速跨学科创新,赋能教育、医学、材料科学、艺术科技、气候科学、金融及交通等多个领域的发展。以生物医药与健康科技为例,科大目前约三成科研成果与此相关,其他热门应用范畴亦涵盖新材料、新能源及微电子等。」人工智能的发展对算力需求极高,而科大在此方面具有明显优势。大学早已洞察 AI爆发性增长的趋势,并果断投入资源强化算力基础。科大现正兴建的高效能运算设施配备全港规模最大的 H800 超级运算模块,预计今年中启用,充分展现科大在研发人工智能的远见与坚定决心。特区政府计划拨款港币5,000 万元,与科大等大专院校及科技企业合作,提升学生、青年及公众的 AI 认知与应用能力。科大全力支持并积极配合。大学于 2021-22 学年推出创新的「Major + X」延伸主修课程,让学生在主修以外掌握包括 AI 在内的跨学科技能;至今已有逾1,300 名学生受惠,为迎接未来挑战打下扎实基础。
沈鑫毅博士(中)展示首个认证的全蒸镀钙钛矿太阳能电池,并与团队成员林彦宏助理教授(左)及杨思恩博士(右)合照。
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科大创新真空沉积技术 推动钙钛矿太阳能电池走向规模化生产
香港科技大学(科大)团队近日在钙钛矿太阳能电池制备上取得突破,研发出一套多源共蒸发沉积配方,可显著提升真空沉积钙钛矿薄膜的晶体质量。这项突破使全真空单结钙钛矿电池,以及钙钛矿-硅迭层太阳能电池,更接近可规模化生产。这项突破性研究成果已发表于《自然 – 材料》期刊,论文题为「晶面导向的全真空沉积钙钛矿太阳能电池」。 近年来,钙钛矿太阳能电池效率迅速提升,因其具备提供低成本可再生电力的潜力而备受关注。目前效率最高的钙钛矿器件多数以溶液「墨水」方式制备;然而,许多工业薄膜产品(从 OLED 显示器到光学镀膜)则采用真空沉积,一种干净、无溶剂,并能在大面积上实现高度均匀的镀膜制程。惟当钙钛矿完全以真空沉积制备时,其晶体往往会以不理想的方式形成,容易在薄膜中形成缺陷,进而影响器件的稳定性。 本研究由科大电子及计算器工程学系、显示与光电子全国重点实验室助理教授林彦宏教授领导的研究团队,与英国牛津大学物理系亨利・斯奈思教授的团队合作完成。研究的第一作者、科大电子及计算器工程学系博士后研究员沈鑫毅博士及其团队成员发现,在热共蒸发过程中引入氯化铅作为「共源」,能有效引导钙钛矿晶体的生长方式。该方法促成高度有序的1.67eV宽带隙钙钛矿,并使大量晶粒呈现(100)晶面「朝上」取向,显示薄膜具备更高结晶度,也能抵御光照与热应力所引起的退化,从而带来更佳的光电特性,以及更强的抗光照与耐热退化能力。 利用这套新开发的沉积配方,团队成功实现了全真空沉积宽带隙钙钛矿太阳能电池的首个经认证性能:在0.25平方厘米器件上,经最大功率点测得功率转换效率达到18.35%。在实验室测试中,器件效率最高可达19.3%,并在更具挑战性的1平方厘米电池尺寸上取得18.5%的效率。 
科大四位学者荣膺2025年国际计算机学会会士 卓越科研成就获国际认可
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成就, 奖项及排名
科大四位学者荣膺2025年国际计算机学会会士 卓越科研成就获国际认可
香港科技大学(科大)四位学者获颁全球最大计算机专业组织「国际计算机学会」(ACM)颁授会士荣衔。今年全球共71位学者获颁此荣衔,在亚洲地区的12位新选会士中,其中四位便来自科大,包括科大副校长(研究及发展)、电子及计算机工程学系和计算机科学及工程学系讲座教授郑光廷教授; 计算机科学及工程学系讲座教授、冯诺依曼研究院院长贾佳亚教授、计算机科学及工程学系教授易珂教授,以及科大(广州)协理副校长(知识转移)及人工智能学域讲座教授熊辉教授,以分别表彰其在电子电路和计算系统设计自动化、软硬件协同设计; 计算机视觉分割、场景和纹理分析; 数据库查询处理理论及实践; 以及人工智能及移动计算方面的杰出贡献。郑光廷教授是电子设计自动化和电脑晶片及系统软硬件协同设计领域的权威专家。他在促进跨学科研究合作方面拥有丰富的经验,并在电脑视觉和医学影像分析领域作出卓越贡献。他是电机及电子工程师学会(IEEE)会士、香港工程学院院士及东京大学工学院院士。郑教授凭卓著研究成果赢得许多荣誉,包括ACM SIGDA先锋成就奖、中国计算机学会海外杰出贡献奖、潘文渊文教基金会杰出研究奖,以及十余项重要会议和期刊的最佳论文奖。此外,他亦成功将多项发明转化为商业产品。郑教授对获颁授会士衔深感荣幸,并表示:「这项荣誉是对我和团队多年来在电子设计自动化以及电子电路和计算系统的软硬件协同设计方面所做努力的肯定。我们将继续促进跨学科研究合作,并推进智能晶片的电子设计自动化和软硬件协同设计的持续发展。」
科大与易娱网络携手共推文化科技创新 深化产学研融合
香港科大故事
捐款
科大与易娱网络携手共推文化科技创新 深化产学研融合
香港科技大学(科大)与易娱网络于2月5日举行捐赠协议签署仪式,标志双方在科研与人才培养方面正式展开一项长期合作。科大副校长(大学拓展)吴宏伟教授、数学系系主任及讲座教授徐昆教授、数学系兼工业工程及决策分析学系教授陈卡你教授出席签署仪式。学生代表及易娱网络负责人亦一同出席。仪式上,易娱网络宣布将分三年向科大捐赠港币600万元,以支持大学在区块链及人工智能领域的科研计划、人才培训与创新项目。此举不仅展现了易娱网络的企业社会责任,亦是对科大卓越科研与教育的高度认可。易娱网络发言人强调公司在文化与科技融合领域的积极参与,并赞扬科大作为亚洲顶尖研究型学府,一直推动前沿的跨学科教育,追求科研突破,培育具国际视野的优秀人才。双方发展理念的高度契合,为展开深度合作奠下了重要基石。作为中国互联网百强企业,易娱网络拥有丰富的文化科技经验,在全球游戏研发与营运深耕多年,业务覆盖200余个国家和地区。公司秉持「大道至简,美美与共」的核心理念,打造了多元化的高质量内容,并在文化科技产业积累了丰富的行业见解与全球资源。科大顶尖的科研实力将为文化科技融合提供坚实的学术支撑,而易娱网络的产业知识与全球资源则为科研成果转化提供了广阔的平台。未来,双方将共建合作机制,探索区块链、人工智能的应用,围绕文化科技创新,加强文化传播与推广。同时,科大与易娱网络将共同培养懂文化、懂科技、懂产业的复合型人才,推动实验室的研究成果转化为服务全球用户的优质产品。合作期间,双方将秉持「共建、共享、共赢」的原则,致力促进科研突破与支持产业升级。科大衷心感谢易娱网络的慷慨支持与长远目光,双方期待能携手并进,共同谱写产学研协同发展的新篇章,为文化科技行业的高质量发展注入新动力。
科大诺贝尔专题讲座@高研院 汇聚国际顶尖科学家 共拓科学知识前沿
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科大诺贝尔专题讲座@高研院 汇聚国际顶尖科学家 共拓科学知识前沿
香港科技大学(科大)赛马会高等研究院(高研院)成功举办诺贝尔专题讲座@高研院,吸引逾450名师生及公众参与,与全球顶尖科学家交流。此学术盛会为科大庆祝创校35周年及赛马会高等研究院成立20周年的重点活动之一,以「Horizons Unbound: Exploring the Ultimate Frontiers of Science」为主题,邀请多位蜚声国际的顶尖科学家分享他们在前沿科研领域的真知灼见。与会讲者透过具启发性的讨论深入探讨科学在塑造人类未来中所展现的深远影响和变革力量。专题讲座亦为多位国际殿堂级科学家与科大师生、校友、研究人员及公众提供互动交流平台,共同探索科学的最前沿发展,进一步强化科大作为知识交流枢纽及科研人才培育基地的角色。四位主讲嘉宾包括﹕朱经武教授科大荣休校长及教授科大赛马会高等研究院创院院长美国休士顿大学天普科学讲座教授 朱棣文教授1997年诺贝尔物理学奖得主史丹福大学小威廉‧凯南物理学教授、分子和细胞生理学教授、及能源科学及工程学教授 梶田隆章教授2015年诺贝尔物理学奖得主日本东京大学宇宙线研究所特聘大学教授布莱恩·保罗·施密特教授
科大化学及生物工程学系副教授兼论文的通讯作者金允燮教授(右)及其博士生兼论文第一作者尹卓毓(左; 手持电化学电池模具)站在电池充放电循环仪旁合影。
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科大创新钙离子电池技术 大幅提升储能效率和可持续性
香港科技大学(科大)研究团队在钙离子电池技术领域取得重要突破,该技术有望改变日常生活中的能源储存方案。通过采用准固态电解质技术,这种创新的钙离子电池有望提升储能效率和可持续性,其应用范围涵盖可再生能源系统及电动汽车等多个领域。该项研究已于国际权威跨学科期刊《先进科学》上发表,标题为「基于氧化还原活性共价有机框架电解质的高性能准固态钙离子电池」。全球对可持续储能解决方案的需求极为殷切。随着全球绿色能源转型步伐加快,社会对高效且稳定的电池系统需求日益增加。目前广泛应用的锂离子电池正面对资源稀缺和能量密度接近极限等挑战,促使探索钙离子电池等替代技术,为实现可持续未来铺路。钙离子电池因其电化学窗口与锂离子电池相近,且钙元素地球储量丰富,展现出巨大的发展潜力。然而,该技术在实现高效阳离子传输和保持稳定循环性能方面仍面对不少挑战。这些技术瓶颈令钙离子电池在与商用锂离子电池的竞争中仍显不足。为克服这些挑战,由科大化学及生物工程学系副教授金允燮教授带领的研究团队,成功开发出基于氧化还原活性共价有机框架材料的准固态电解质。这些富含羰基的准固态电解质在室温下表现出卓越的离子电导率(0.46 mS cm-1)和钙离子传输能力(>0.53)。结合实验和模拟研究,团队发现钙离子能在共价有机框架有序孔道内沿规整排列的羰基位点快速传输。基于这一创新发现,团队成功制备出钙离子全电池。该电池在0.15 A g-1电流密度下表现出155.9 mAh g-1的可逆比容量,并在1 A g-1电流密度下循环1,000次后,容量保持率仍超过74.6%,充分印证了氧化还原共价有机框架材料在推进钙离子电池技术发展方面的重大潜力。金教授表示:「我们的研究凸显了钙离子电池作为锂离子技术可持续替代方案的变革性潜力。通过利用氧化还原共价有机框架材料的独特性质,我们朝着实现能够满足绿色未来需求的高性能储能解决方案迈出了关键一步。」
科大与浙江大学合办可持续发展全球挑战赛亚太区决赛 科大学生队伍代表亚太区出战全球总决赛
新闻
可持续性, 合伙
科大与浙江大学合办可持续发展全球挑战赛亚太区决赛 科大学生队伍代表亚太区出战全球总决赛
香港科技大学(科大)及浙江大学(浙大)共同举办的「可持续发展全球挑战赛」亚太区决赛早前于浙大的杭州紫金港校区顺利举行。活动今年首届举办,由斯坦福大学杜尔可持续发展学院发起,旨在汇聚全球多所顶尖教育机构及国际专家,携手打造一个促进学生设计、实践及展示创新可持续发展方案的平台。十支优秀学生团队脱颖而出,包括科大学生团队,将代表亚太区出战今年四月举行的全球总决赛,争夺总冠军殊荣。开幕礼上,史丹福大学杜尔可持续发展学院院长Arun Majumdar博士表示:「此次活动不仅是一场比赛,更旨在鼓励学生以好奇心激发创新,以同理心为社会带来正面影响,凭勇气推动变革,为建构一个更公正、更具韧性、更繁荣的地球贡献力量。」浙大党委书记任少波教授指出:「本次挑战赛为亚太区域的青年才俊搭建了交流互鉴、能力展示的平台。」他祝愿各位参赛选手:「赛出风格、赛出水平,在竞技中开阔视野,在协作中凝聚共识,在交流碰撞中收获知识、友谊与成长! 」科大副校长(行政)谭嘉因教授感谢所有创始伙伴共筑这个全球平台,并表示:「科大一直致力推动可持续发展,促进全球合作,并培养学生具备应对当今最迫切挑战的能力。是次比赛汇聚来自世界各地、不同文化和学科背景的学生,他们所提出的解决方案不但因地制宜,更具备在全球层面扩展应用的潜力。这不仅体现了多元视角所带来的力量,更充分展现了青年驱动变革和合作带来的影响力。」中国科学院院士及浙大杨卫教授勉励参赛学生:「既要深耕专业,掌握破解具体难题的『硬技能』,更要胸怀天下,培养理解多元文化,致力于共同福祉的『软实力』。是次赛事正如一个微缩的『世界实验室』,期待青年学子成为推动世界向好发展的参天大树。」亚太区决赛于今年1月17至18日举行,吸引来自亚太区多个国家及地区学生,共 67 支跨学科团队参与,其中15队包括科大学生。参赛者须就两大主题包括可持续能源、气候适应与韧性,设计创新解决方案,并透过项目展示及路演介绍方案。活动为学生提供了宝贵机会,与可持续发展领域专家深度交流,并通过思维碰撞激发创造力。
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研究, 生物工程学
科大研究团队研发创新聚糖靶向系统 有助开发转移性肿瘤预防疗法
香港科技大学(科大)化学系助理教授黄敬皓教授领导的研究团队近日透过生物工程技术取得重大突破,研发出新型的聚糖靶向系统,称为「凝集素定向蛋白聚集疗法(LPAT)」。透过这项技术,研究团队成功在小鼠模型中开发出能够预防转移性乳腺癌形成及生长的治疗方法。靶向抗癌疗法具有难以替代的临床价值,其通过更严格筛选、更精准的方式消除癌细胞,可避免传统化疗常有的严重副作用。现时,癌症靶向疗法主要採用单克隆抗体技术,该技术通常被设计用于识别癌细胞表面过度表达的特定生物标志物。尽管抗体在靶向治疗领域的影响无可比拟,但其亦存在一项众所周知的局限——无法有效区分癌细胞相关的聚糖与正常健康组织中的聚糖。因此,众多靶向聚糖的抗体药物均未能通过临床试验。许多癌组织在生长和转移至身体其他部位时,其细胞表面聚糖水平会显著升高,然而目前针对该靶点的有效干预策略仍属空白,未能充分实现靶向糖基化治疗的潜力。为攻克此难题,黄教授的研究团队近期于《Biomaterials》期刊发表一项研究,提出一种新策略:透过生物工程设计的蛋白质疗法,选择性地结合富含唾液酸(即高唾液酸化)的乳腺癌细胞。该治疗剂利用高转移性癌细胞分泌的天然蛋白酶释放活化蛋白,随后该活化蛋白可自组成六聚体蛋白复合物,从而强力结合高唾液酸化乳腺癌细胞。反之,当遇到正常细胞如红血细胞时,治疗剂因无法满足激活条件而结合能力极弱。研究显示,该技术能显著抑制高转移性乳腺癌细胞的黏附、侵袭及迁移活性。此外,研究团队还证明该疗法能完全抑制转移性肺肿瘤在小鼠体内形成。回顾这项成果,黄教授表示:「我们在这项研究中观察到的聚糖识别精度,是抗体技术难以轻易实现的。鉴于目前仅触及该技术的表层,我们非常期待进一步探索转移预防疗法的可能性。」