从源头引活水工科强校的“顶天”与“立地”
电子科大举行基础研究高质量发展研讨会。
■本报记者 杨晨
铁电材料被视为下一代存储与类脑计算芯片的理想候选材料,但其反复极化切换后的疲劳失效问题,困扰了学界70余年。
2018年入职电子科技大学(以下简称电子科大)光电科学与工程学院后,刘富才经6年沉淀,从新型低维铁电材料与类脑智能器件入手,发现新型滑移铁电体具有前所未有的耐疲劳特性,为铁电材料的规模化应用扫清了核心障碍。
在电子科大,类似的成果还在新型信息材料、先进存储、新能源等基础研究领域涌现。
无论是鼓励科学家在“无人区”长期深耕,还是从产业痛点倒逼基础研究、反哺工程应用,电子科大都坚持自由探索和目标导向“两条腿走路”。正如校党委书记曹萍所强调的,要推动理工深度融合、同题共答,凝练基础研究关键科学问题,持续产出重大原创性、引领性、颠覆性科技成果。
基础研究是整个科学体系的源头,是所有技术问题的总机关。电子科大的目标清晰:要让这个“源头”涌出活水,持续回应国家战略需求。
顶天
自由探索提升原始创新力
如何让自由探索的种子生根发芽?电子科大的答案是,留出足够的空间和时间。
2014年6月18日,电子科大成立基础与前沿研究院(以下简称基础院),并将其定位为“学术特区”。
特区的“特”,首先落在制度设计上。“创新学术评估机制,淡化短期量化考核,让科研人员沉下心做长期探索,布局面向未来的原创性研究。”基础院党委书记巫江说。
没有“量”的考核,不等于没有“质”的产出。2015年至2025年间,基础院在国际顶尖期刊持续发表重要学术成果,积极承担面向国家重大战略需求的科研任务,形成了从基础研究突破到国家任务攻关协同推进的科研格局。
基础院的探索,活跃了学校整体的科研氛围。2025年,集成电路科学与工程学院教授贾春阳团队在钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池界面调控上取得进展。回顾研究历程,贾春阳坦言,做科研的过程变数很多,没人能保证一定做成。“学校在前沿关键问题攻关中提供的实验室平台、招生政策、学科交叉环境和灵活培育项目,都是产出成果所不可或缺的。”
自由探索的果实固然可贵,但零散的突破还需要系统性的学科规划来形成合力。
2024年,基础院开展了为期半年的“学科建设大讨论”。由6名院士组成的咨询委员会立足学校电子信息优势,以“支撑学校各个一级学科建设和理工融合发展”为核心目标,最终将学科方向凝练为“非经典信息科学”等三大基础交叉学科领域。
在同年举行的基础院十周年学术研讨会上,曹萍点明了基础院的“先行者”角色,“为学校探索了一条在以工科见长的行业特色型大学发展基础研究的有效路径”。随后,基础院和材料与能源学院共建的联合共享平台正式授牌、与自动化学院等单位协同推进四川省量子科技学院建设等举措,标志着基础研究能力向全校工科体系赋能延伸。
2025年,电子科大印发了“关于加强基础研究的若干措施”,从支持体系、人才队伍、评价改革等方面布局。紧接着,基础研究“先行示范区”试行推进,以推广“学术特区”制度经验,引领全校工科打破传统工程思维边界。
立地
工程出题基础研究从根上破题
除了要“顶天”,学校亦从国家需求和产业痛点出发,倒逼基础科学突破,再回馈工程应用,让基础研究“立”起来。
随着现代先进电子系统向结构集成、功能集成的方向发展,各类结构/系统/平台电磁辐射与散射相互交织,互为制约。传统电磁辐射与散射独立表征与分析难以进一步提升电子系统综合性能。
电子科学与工程学院电磁辐射与散射团队在国内率先开展电磁辐射与散射一体化问题研究,研制出高置信度电磁计算软件UEST,突破超宽频域超广角域电磁辐射散射一体化联合调控、三轴共位矢量场直耦对消等关键技术,解决了电磁辐射散射一体化全维建模、联合调控、信号分离三大技术难题,奠定了电磁辐射与散射操控电磁空间的理论基础。
上述事例反映了电子科大科研工作的另一条主线。该校2026年暑期前的中层干部大会和下半年人事人才工作会均强调,以“三个转变”推动“十五五”科研工作高质量重塑。核心指向只有一个,那就是让科研工作始终以国家需求为牵引、以服务国家战略为根本。
为让这种“从根上破题”的路径落地,学校构建了“揭榜挂帅”闭环体系。“工科学院从工程实践中提炼前沿基础科学问题,面向国家重大需求和共性基础问题发布‘榜单’。由基础研究力量和核心攻关力量共同承接,最终形成‘需求发布—揭榜攻关—成果反哺’的良性循环。”电子科大副校长徐红兵介绍。
在此框架下,“医工交叉”是一块重要的试验田。
“十余年前学校就开始建设医学院和附属医院,既面向人民生命健康,又为传统电子信息学科开辟了全新的应用场景。”电子科大科学技术发展研究院常务副院长唐万斌说。
机制层面,学校成立了“医工交叉”研究工作领导小组,先后与四川省内两家三甲医院合作,支持专任教师与临床医生结对子,将临床需求转化为技术攻关课题。
目前,“医工交叉联合基金”“肿瘤医工创新基金”“医工融合交叉人才培养基金”三类基金累计支持项目103个,总经费达5065万元。
依托电子信息学科优势,电子科大持续推进信息科学与生命科学和医学的交叉融合,在神经信息、脑器交互、脑疾病监测与干预等领域形成了特色。
以目标导向牵引基础研究,电子科大加速布局前沿科技。近两年,该校牵头成立四川省人工智能学院,实施“七个一”工程,并系统规划大模型、具身智能、智能感知等方向。
此外,四川省量子科技学院于2026年挂牌,计划围绕量子科技未来产业,借助学校学科特色和优势,协同中国电科集团和四川省内优势高校院所,培养基础研究拔尖创新人才,以“量-电”融合为核心,力争建成国家级平台。
“工程实践既是技术创新的主战场,也是基础科学问题的重要来源。”电子科大校长胡俊表示,“必须充分发挥学科优势,从国家重大工程和产业实践中发现真问题、凝练科学问题,‘从1向0’追溯问题的科学本源,推动工程需求与基础研究双向贯通。”
聚才
勇闯科研“无人区”
当今世界的竞争说到底是人才竞争、教育竞争。电子科大依托“人才特区+学术特区”,以制度松绑释放活力,以交叉融合拓展边界,以全球视野引才聚势。
特区效应体现在人才集聚上。以基础院为例,十余年来,其专任教师中全职领军人才占比20%,国家级人才占比75%;90%以上具有海外科研经历;45岁以下青年教师占比87%。
宽松的环境让科学家们敢于在“无人区”下注。
基础院教授邓旭另辟蹊径,提出一种“去耦合”设计策略,解决了超疏水材料领域防水和耐磨无法兼得的问题;电子科学与工程学院教授杨青慧深耕大尺寸磁性晶圆生长工艺,研制出性能国际领先的微波和磁光用磁性晶圆;通信抗干扰技术全国重点实验室教授胡苏十多年前就选择了“通信感知一体化”这个小众方向,随着6G技术兴起,其成果成为业界焦点……
学科交叉为人才成长提供了另一种可能。2018年,董帆接受电子科大人才工作办公室邀请加入基础院。学校没有因其专攻的环境化学是“非主流”学科就“冷落”他,反而鼓励他跨界融合。利用学校的交叉平台和双聘机制,董帆很快建立起碳中和与环境能源新技术研究中心,开辟了“大气环境化学+人工智能”这一全新交叉方向。
更可贵的是,电子科大正在形成青年人才引进与培育的良性生态。
2020年,结束在美国的博士后研究工作后,夏川入职材料与能源学院。签约当天,夏川便拿到了实验室钥匙。他仅花了3个月,就搭建起完整的二氧化碳固态电解质电解平台并投入研究。2022年,他提出“无机催化-生物催化杂合”概念,首次实现二氧化碳到葡萄糖的人工合成。
基础院教授王曾晖也有相似经历。十年前他刚回国时,因不熟悉相关流程,项目申请一度陷入死循环。学校便组织专家培训,帮他找到解决问题的办法。如今,他已主持了多个国家自然科学基金项目。
材料与能源学院2021级本科生钟擎天一直记得,夏川要求做“严肃且有趣的科研”:课上,夏川用棉花做“棉花糖”,制作氢燃料模型小车并解析背后的电化学原理;为强化专业能力,夏川为学生量身定制基于电催化的培养方案。正是得益于这种从课程启蒙到科研训练的系统培养,2024年,钟擎天参加了美国化学会秋季年会,并成为能源化学分会场唯一获评优秀口头报告的本科生。
聚天下英才而用之。“瞄准建成电子信息领域全球人才中心和创新高地的目标,引进来是第一步。而扎下根、长成林,是学校对每一位人才的承诺。”胡俊说。