当我们回望2025年,新加坡国立大学(NUS)的科研团队在科学探索的征途上留下了浓墨重彩的一笔。这一年,他们在多个科学前沿领域取得了令人瞩目的成果,这些成果不仅发表于国际知名期刊,更共同绘制了一幅NUS推动科技进步与创新发展的壮丽画卷。
1月8日:吕炯课题组《Nature》发表,碳基量子材料迎新突破
1月8日,NUS化学系副教授Lu Jiong带领的课题组在《Nature》上发表了重要研究成果。他们成功设计并合成了新型石墨烯纳米带——Janus GNR(JGNR),这一突破为下一代碳基量子材料的开发开辟了新路径。该研究不仅展示了NUS在量子电子学领域的深厚实力,也为全球科研界提供了新的研究方向。
2月20日:罗健平教授团队《Nature Chemistry》发文,二维材料设计添新思路
紧接着,2月20日,NUS化学系罗健平教授的团队在《Nature Chemistry》上发表了关于双层共价有机框架(COFs)合成的创新性成果。他们通过独特的方法实现了COFs的合成,为二维材料的设计和应用提供了新的思路。这一成果有望在催化、能源存储和气体分离等领域发挥重要作用,进一步拓展了二维材料的应用边界。
3月26日:人工智能半导体器件新进展,NUS团队再登《Nature》
3月26日,NUS设计与工程学院材料科学与工程系副教授Mario Lanza领导的研究团队在《Nature》上发表了关于人工智能半导体器件的新进展。他们发现单个标准硅晶体管在特定操作模式下可以模拟生物神经元和突触的行为,这一发现为基于硬件的人工神经网络(ANN)提供了高度可扩展且节能的解决方案,推动了人工智能技术的发展。
6月科研高潮迭起,多领域突破齐发
进入6月,NUS的科研成果更是如雨后春笋般涌现。12日,NUS研究团队在心脏衰老领域取得突破性进展,他们开发的新型生物材料能够通过重塑心脏细胞外环境来逆转与衰老相关的心脏功能衰退,为衰老性心脏疾病的治疗开辟了新路径。这一成果发表于《Nature Materials》,引起了国际科研界的广泛关注。
紧接着,6月18日,NUS刘小钢院士团队携手厦门大学梁亮亮教授团队,在《Nature》上发表了关于稀土纳米材料光学非线性响应的重大发现。他们报道了一种光学非线性响应超过500阶的稀土纳米材料,刷新了光子雪崩非线性材料的纪录,为超灵敏、超高分辨率的成像技术从理论走向实际奠定了基础。
6月25日,侯毅助理教授团队再次传来喜讯。他们成功研发出一种新型钙钛矿-有机串联太阳能电池,其能量转换效率经认证达到26.7%,创下了该类型太阳能电池的效率纪录。这一成果不仅展示了NUS在太阳能电池领域的领先地位,也为可再生能源的发展提供了新的可能。
7月与11月:水质监测与发光技术再获突破
7月1日,郑志强教授团队在《Nature Communications》上发表了关于新型水质监测材料的研究成果。他们研发的ReSURF材料具备“自愈合、自分泌、可循环利用”的复合性能,可用于制造无需外部电源即可实时监测水质的柔性传感设备。这一创新为水质监测领域带来了新的解决方案。
11月19日,刘小钢院士团队再次发力,携手国内多所高校科研团队,在《Nature》上发表了关于镧系纳米晶高效电致发光的重大突破。他们成功实现了绝缘体难以导电发光的难题攻克,开辟了色彩可调、耐用发光技术的新路径,展现了持之以恒的科研力量。
12月:钙钛矿-硅串联电池商业化迈出关键一步
12月19日,侯毅助理教授团队在《Science》上发表了关于钙钛矿-硅串联电池商业化的关键进展。他们针对钙钛矿-硅串联电池商业化中稳定性不足和难以在工业纹理硅片上均匀制备两大核心瓶颈,取得了突破性成果。他们创造的新型气相沉积方法为商业化生产具有优异运行稳定性的钙钛矿-硅串联太阳能电池提供了可能。
结语:探索不息,未来可期
每一项科研突破都是对未知世界的一次成功叩问。NUS在2025年取得的这些进展,不仅彰显了其在科研领域的深厚底蕴和创新能力,更让我们清晰地看到了科技塑造更高效、更健康、更可持续未来的具体路径。









