学术论坛
8月16日,师生团队开启在瑞典林雪平的首日考察。从古朴宁静的城市街区到面向未来的创新企业,这一天的行走让同学们对北欧城市如何守护历史文脉、孕育绿色科技有了初步而直观的认识。
漫步老城,感受城市文脉。午后,师生一行穿过林雪平老城。石板路、木结构房屋和错落的街巷保留着鲜明的历史风貌,绿树与庭院又为城市空间增添了从容而亲切的生活气息。师生们一边观察建筑细节,一边感受当地对历史空间的保护与利用,在缓慢的步行中理解城市记忆如何融入当代生活。

林雪平老城一景

保存完好的老城街巷
老城并非停留在静态展示中,而是在保护、教育与日常使用之间保持着活力。传统建筑、公共空间与自然环境彼此交织,使同学们看到,一座城市的可持续发展不仅关乎技术进步,也体现在对文化遗产的珍视、对生活尺度的尊重以及人与环境的长期协调。
走近Epishine,触摸绿色创新。穿过老城,研学团前往瑞典创新企业Epishine AB参访。企业负责人结合展示材料、产品样品与应用场景,介绍了印刷有机光伏技术的发展思路。同学们认真聆听讲解,并围绕材料性能、制造方式和实际应用等问题展开交流,近距离感受科研成果走向产业应用的过程。

师生在Epishine听取技术介绍
与传统依赖强光照、以刚性硅基组件为主的印象不同,Epishine展示的器件将有机光伏材料制备在轻薄、柔性的塑料薄膜基底上,可在室内低强度光源下采集能量,为传感器、电子标签等低功耗设备提供持续供能。薄膜基底与可印刷工艺使器件更易嵌入日常物品,也让同学们意识到,太阳能技术并不只有“屋顶面板”一种形态。材料、制造方式与使用场景的同步创新,正在拓展绿色能源的应用边界。


Epishine展示的有机光伏样品与应用产品
从镌刻着城市记忆的老城街巷,到深耕室内光能利用的创新企业,林雪平的首日参访之旅为同学们搭建起一条贯通历史与未来的清晰观察线索。这段跨越时空的行走,让大家深刻体悟到:绿色发展的实现,既仰赖前沿科技的持续突破,更离不开城市文化底蕴、公众环保意识与产业生态体系的协同支撑。怀揣着这份沉甸甸的思考,研学团将于次日走进林雪平大学与北雪平校区,在学术殿堂中继续探寻基础研究、科研平台与成果转化之间的内在逻辑与联动机制。

研学团在林雪平大学主校区合影
8月17日,师生团队走进林雪平大学主校区,参访薄膜与光电研究实验室、微纳加工与材料表征开放平台以及国家超级计算中心;下午前往北雪平校区,了解有机电子、印刷电子与科学可视化等方向的研究和应用。从材料制备、器件表征到算力支撑和成果转化,一系列参访环节勾勒出北欧高校开放、协同的科研创新图景。

Ching-Lien Hsiao教授介绍薄膜物理实验室
走进实验室,观察科研如何发生。在薄膜物理与真空镀膜实验室,Ching-Lien Hsiao教授首先从镀层技术在日常生活中的应用讲起,以手机屏幕上的ITO透明导电膜、镜片抗反射膜和工具表面的耐磨镀层为例,帮助大家建立对薄膜尺度、功能与制备需求的直观认识。随后,他进一步介绍真空等级、样品加载舱和磁控溅射原理,说明气体流量、温度和溅射功率等参数如何影响薄膜生长;讲解最后深入到氮化物半导体纳米结构与氮化镓材料,阐释薄膜缺陷、带隙及纳米结构对器件发光与光电性能的影响。由具体应用到制备原理,再到前沿材料研究,层层深入的讲解使同学们对薄膜物理形成了更完整的认识。

上:钙钛矿器件实验室手套箱;下:泵浦—探测超快光谱实验装置
在钙钛矿光电器件实验室,博士生David介绍了从溶液旋涂、真空热蒸发和金属电极蒸镀,到性能测试、老化评估的完整流程。多台密闭手套箱以纯氮气隔绝水氧,新配置的机械臂可自动完成基底转移和滴液;但在高转换效率之外,长期稳定性仍是钙钛矿器件走向应用必须跨越的关口。在洁净光学实验室,讲解员随后介绍泵浦—探测超快光谱装置:以1030纳米、190飞秒的泵浦光激发样品,通过改变探测光光程,追踪激子在0—7纳秒时间尺度内的演化。微纳加工与材料表征开放平台中的光刻、原子力显微镜和扫描电子显微镜等设备,也让同学们看到共享科研设施如何支撑跨课题合作。

参观林雪平大学国家超级计算中心机房
随后,师生们走进林雪平大学国家超级计算中心(NSC)。作为瑞典最大的高性能计算与存储中心之一,NSC不仅服务于全国各大高校,还与瑞典气象水文研究所(SMHI)、挪威气象局(MET Norway)及萨博集团(Saab)等政企机构建立了深度战略合作。其强大的算力广泛支撑着计算流体力学、材料科学、生命科学、气象气候学以及人工智能等前沿领域的科研探索。在参观过程中,NSC系统工程专家Bellman博士结合计算节点、高速互联网络及新旧机房的布局,详细介绍了以Arrhenius为代表的计算资源如何面向瑞典科研人员开放,并精准赋能各类科学研究。面对高密度设备产生的巨大热量,中心采用了液冷、冷热通道隔离以及区域集中供冷等先进散热技术。这种供电、散热与应急储备水系统高度协同的设计,让同学们深刻认识到:超级计算中心不仅是提供极致算力的平台,更是一套精密且复杂的能源管理基础设施。

有机电子学实验室主任Mats Fahlman教授介绍实验室情况
从主校区到北雪平,连接研究与应用。下午,师生一行前往林雪平大学北雪平校区,深入参访了RISE印刷电子平台。有机电子学实验室主任Mats Fahlman教授向大家详细介绍了该领域的最新进展。 在实验室中,科研人员通过生动的对比,阐释了印刷电子的核心理念:与传统硅基电路依赖沉积、光刻和刻蚀的“减材”制造流程不同,印刷电子采用“增材”制造思路,仅在所需位置精准沉积功能性材料。教授及科研人员还系统讲解了丝网印刷、喷墨打印、墨水固化以及卷对卷连续生产等关键工艺。 这种以轻薄柔性塑料为基底的新型制造方式,不仅大幅减少了材料浪费,更为电子产品拓展了全新的应用边界,使其能够广泛融入智能包装、医疗监测以及智能表面等多元场景,展现出巨大的发展潜力。

研学团在RISE印刷电子平台
现场展示的原型器件将这些工艺转化为可感知的应用:手机NFC即可触发的防伪溯源标签,可用于监测形变与压力的柔性传感器,以及能够快速充放电的柔性超级电容器。面对一件件可触摸、可演示的样品,同学们围绕材料性能、制造成本、电子废弃物和规模化应用展开讨论,对“科研成果如何走出实验室”这一问题形成了更加完整的认识。

科研人员演示印刷电子应用样品
当日下午,团队还走进北雪平视觉中心,在Wisdome穹幕影院观看3D科教影片《生命的微观世界》(Chemistry of Life)。六台投影机营造出环绕式沉浸体验,影片以分子尺度呈现光合作用、显微成像、ATP能量代谢与神经信号传递等过程,将肉眼不可见、变化迅速的生命活动转化为直观画面。师生们由此体会到,可视化不仅是呈现技术,也是连接科学研究、教育传播与公众理解的重要桥梁。

研学团在北雪平校区参访期间合影
一天的行程由主校区延伸至北雪平,从实验室、超级计算设施到印刷电子平台和视觉中心,呈现出基础研究、技术开发、成果转化与科学传播相互联结的完整链条。同学们拓宽了学术视野,也更加真切地理解了开放交流、交叉协作和长期积累对于科技创新的重要意义。两天的林雪平研学由此告一段落,而关于科研使命、绿色发展与青年责任的思考仍将伴随此后的北欧研学继续深入。
图:张涵译,张芊芊,尚勃宇
文:赵瀚青
审核:董昊
