新聞及香港科大故事

2026

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環球社區參與, 國際化及環球伙伴, 合夥, 論壇及會議
科大與泰晤士高等教育合辦亞洲大學高峰會2026
香港科技大學(科大)與泰晤士高等教育(THE)於 4 月 22 日至 24 日合辦「亞洲大學高峰會2026」。為期三天的峰會以「推動全球變革:亞洲的領導力」為主題,探討亞洲高等教育在推動全球創新及應對迫切社會挑戰方面的關鍵角色。本屆高峰會別具意義,不僅適逢科大創校35周年,亦標誌着大學繼十年前與THE合辦首屆高峰會後,再度攜手合作。今年的活動吸引來自25個國家及地區逾 600 位大學校長、政策制定者及業界領袖參與,彰顯社會各界對推動亞洲學術發展的共同承諾。高峰會於4月22日在科大邵逸夫演藝中心正式揭幕。開幕典禮主禮嘉賓包括:香港特別行政區政府署理教育局局長施俊輝博士、科大校長葉玉如教授、THE全球事務總監Phil BATY及THE亞太區總裁林薇薇。葉玉如校長在致辭中強調跨地域合作的重要性,以及大學在世界急速發展中不斷演變的角色。她表示:「適逢科大慶祝創校,並紀念與THE合作十載之際,我們在區內發展的關鍵時刻聚首一堂。亞洲的影響力與日俱增,正引領全球創新、人才培育和社會轉型的發展。在這個科技迅速發展、瞬息萬變的時代,從人工智能到氣候韌性,發展的核心挑戰在於能否預見未來需求,並制訂具前瞻性的解決方案,這亦促使我們從根本上重新思考大學的領導角色。科大深信,任何單一院校都無法獨自應對這些複雜而影響深遠的全球挑戰;真正的進步須建基於開放精神、夥伴合作,以及共同承擔責任。香港作為全球唯一擁有五所世界百強大學的城市,充分彰顯其作為國際交流與創新樞紐的獨特優勢。憑藉這一堅實基礎,科大主動與全球頂尖大學展開對話,並邀請它們來港,共同探索建設大學城的發展機遇。是次高峰會正體現了科大一貫致力促進院校交流、深化具意義的合作,以及推動集體行動的承諾。通過匯聚來自亞洲及世界各地的領袖,我們期望把深度而具建設性的對話,轉化為切實可行的行動,為社區以至社會整體帶來長遠而實質的影響。」
科大團隊聯合開創「緩釋溶劑」新型合成策略 推動大面積鈣鈦礦光伏模組技術發展
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科大團隊聯合開創「緩釋溶劑」新型合成策略 推動大面積鈣鈦礦光伏模組技術發展
香港科技大學(科大)的研究團隊發現,在鈣鈦礦太陽能電池中,傳統的鈍化策略主要作用於薄膜表面,難以觸及埋底界面,如同「外敷」般無法修復成膜過程中形成的深層微結構缺陷。尤其是在成膜過程中,由於溶劑快速揮發,鈣鈦礦薄膜底部界面常出現空隙與晶界納米溝槽等微結構缺陷。這些長期被忽視的缺陷嚴重削弱載流子輸運,並在器件放大與運行過程中誘發界面失效,成為制約效率、穩定性和大規模生產的主要瓶頸。針對上述問題,研究團隊提出一種具備緩釋溶劑分子功能的晶體-溶劑合物(crystal-solvate, CSV)種子策略。該策略透過將溶劑包裹於晶體結構中,並在退火過程中逐步釋放,使鈣鈦礦薄膜底部界面結晶過程自源頭即趨於溫和且可控,進而重構薄膜底部的微結構,藉此實現更高效率及高穩定性的鈣鈦礦太陽能電池,並可實現規模化生產。鈣鈦礦太陽能電池一直以來被視為最具顛覆性的下一代光伏技術之一,並在電網供電、便攜式電子裝置和太空光伏等應用場景中,展現出取代傳統矽大陽能電池的巨大潛力。鈣鈦礦太陽能電池不僅具備更高光電轉換效率,亦在材料成本、低溫製造及器件美學方面具有顯著優勢。然而,隨着器件面積放大,效率下降、穩定性下降的問題依然嚴重製約其商業化進程。研究團隊指出,問題根源在於倒置結構器件中自組裝單分子層(SAMs)基底的疏水特性,導致鈣鈦礦前驅體溶液在成膜初期呈現非潤溼結晶模式,從而在薄膜底部形成不可避免的界面空隙與晶界納米溝槽。這些微結構妨礙晶粒的連續生長,並造成嚴重的電子與力學失配,最終導致器件退化與失效。傳統的底部成核誘導策略雖可以提供晶核,卻限於「點狀」調控,無法重構底部界面的整體微結構與功能。為克服此限制,研究團隊設計併合成了一類低維晶體-溶劑合物(Crystal solvate, CSV)作為埋底界面的成核引導層。這類棒狀納米晶體呈能顯著改善前驅體溶液在SAM基底上的潤濕與成核行為。與傳統方法不同,CSV在晶體結構中包裹有溶劑分子,使溶劑成為材料本身的一部分。在退火過程中,這些包裹的晶態溶劑分子會在受熱過程以緩慢、受控的方式逐步釋放,從而在薄膜底部形成一種緩釋式界面調控過程,有效消除界面空隙、顯著減輕晶界納米溝槽,並在薄膜底部引入穩定的鹵化物鈍化相,協同重構界面能帶結構。
 科大團隊研發創新技術 實現腦迴路的精確讀取與控制 推動腦部疾病機制研究
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創新, 計算機工程, 生命科學
科大團隊研發創新技術 實現腦迴路的精確讀取與控制 推動腦部疾病機制研究
由香港科技大學(科大)電子及計算機工程學系教授瞿佳男教授、生命科學部訪問助理教授Julie L. SEMMELHACK教授共同領導的跨學科研究團隊,成功研發一項嶄新的雷射控制技術。該技術運作方式猶如智慧調光器,可在雷射掃描過程中精準、選擇性地控制每個像素的亮度,從而避免非目標神經元被意外激活,大幅提升全光學腦成像和調控的精準度。此科研突破有望推動腦部疾病機制研究,並促進相關動物疾病模型在新藥研發中的應用。此研究成果已發表於國際學術期刊 《自然通訊》,論文題為「用於無串擾全光學腦神經環路解析的主動像素功率控制方法」。解決腦活動觀測的串擾問題近年,隨着「全光學神經環路解析」技術的進步,科學家已能精確地鎖定引發身體動作、感知或情緒反應的相應神經元。此技術的誕生源於科學界兩大突破:一是基因編碼的活性感測器,例如鈣離子螢光指示劑可令神經元在放電時發光,透過現代顯微鏡便可實時觀測神經活動;二是光遺傳學效應器,即光敏感蛋白,例如視紫紅質通道蛋白,能利用光控制特定神經元的開關,操縱神經元及環路功能。然而,這種具備高速和單細胞級精確度的方法,在使用紅外線雷射觀察某些神經元時,仍有可能在過程中意外激活鄰近的其他神經元並引發放電,導致難以判斷觀察到的放電訊號究竟源自腦部的自然活動,抑或由於實驗操作人為干擾所造成的假訊號,此類「串擾」現象的出現會影響整體測量與分析的準確性。瞿教授表示:「全光學方法雖然極具潛力,但串擾問題一直限制其發展。當使用顯微成像觀察神經環路時,成像光會暗地裏影響神經元以至整個神經環路的運作。」
科大主辦霍特獎香港區賽
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學生創新, 創新
科大主辦霍特獎香港區賽
香港科技大學(科大)日前舉辦被譽為「大專界諾貝爾獎」的全球學生創業比賽——「霍特獎」(Hult Prize)2026香港區賽。本屆賽事由設計農作物損失驗證機制、協助保險機構進行風險評估及處理賠償的創業團隊Thorani奪得冠軍,將代表香港晉級下一輪全球競賽,角逐最高達一百萬美元的創業種子基金。本屆賽事由科大創業中心主辦,吸引全港大專院校共16支學生創業隊伍參與,參賽項目涵蓋健康科技、體育科技、智慧建築及生物科技等多個範疇。比賽過程競爭激烈,參賽隊伍須就其創業構思及應用情境,向來自業界、商界及學術界的評審闡述理念。其中,科大團隊Smart Cool Tech亦憑其商業樓宇人工智能(AI)冷水機組系統脫穎而出,成功獲得季軍,充分展現科大學生將工程技術與實際營運需求相結合的能力。另外兩支科大團隊,包括為足球員研發的人工智能護脛及運動監測系統Cresento及協助更年期婦女記錄與管理身體狀況的流動應用程式HerDays則獲頒發優異獎。科大創業中心總監凌恒然教授表示:「我們衷心感謝主要贊助商信和創意研發室及陳登社會服務基金會的鼎力支持,讓活動得以順利舉行。科大作為香港最早推動創新創業教育的大學之一,一直透過課程設計、創業比賽及跨界合作,為師生及校友提供具體而持續的創業支援,建立活力充沛的創科生態圈。正因如此,科大有幸成為首屆霍特獎香港區賽的主辦高校,今天看到來自不同本地大學的優秀團隊齊聚一堂,我感到非常鼓舞,期望這次賽事能成為一個重要的起點,協助具潛力的社會創新項目逐步走向國際舞台。未來,我們將與更多海外院校及夥伴攜手合作,培養具國際視野並勇於履行社會責任的年輕創業者,共同應對全球挑戰。」
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醫學研究
科大研發創新AI病理分析系統 縮減模型訓練準確診斷多種癌症
香港科技大學(科大)領導的研究團隊最近成功研發出一套創新的人工智能(AI)病理分析系統。該系統僅需要極少量樣本,且毋須額外訓練,即可準確識別多種癌症,顯著提升AI輔助醫療的靈活性與效率,為智能病理診斷的普及化帶來重要突破。全球每年新增近2,000萬宗癌症病例,病理檢查在臨床診斷和治療決策中扮演關鍵角色。然而,面對病理學醫生嚴重短缺的挑戰,醫療界十分渴求創新的解決方案,以提高病理分析的效率。儘管AI在自動化病理診斷方面展現巨大潛力,現有技術的實際應用仍面對多重瓶頸。傳統AI模型須針對每一種癌症種類或診斷任務,收集數以萬計的病理圖像及數據進行訓練,過程不僅耗時,亦涉及高昂的運算與人力成本。此外,現有病理基礎模型往往缺乏通用性,在不同腫瘤類型的臨床分析中往往需要大量微調訓練,限制了其在資源匱乏地區及多元臨床場景中的應用。為有效應對上述挑戰,科大電子及計算機工程學系助理教授兼醫學成像與影像分析研究中心副主任李小萌教授領導的研究團隊,聯同廣東省人民醫院及哈佛醫學院,成功開發出一套名為PRET(Pan‑cancer Recognition without Example Training)的全新病理分析系統。該系統首次將自然語言處理中的「上下文學習」(In-context Learning)概念引入病理影像分析,讓模型在推理階段僅需參考一至八張已標註的腫瘤切片,便可即時適配全新的癌症類型並執行多項診斷任務,包括癌症篩檢、腫瘤分型、腫瘤分割等,猶如一套「即插即用」的智能診斷工具,徹底打破傳統AI模型須針對每項任務進行大規模微調的限制 。
科大於「產學研1+計劃」第三輪撥款中再創佳績
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科大於「產學研1+計劃」第三輪撥款中再創佳績
香港科技大學(科大)在創新科技署今日公布「產學研1+計劃」(RAISe+)第三批獲建議資助項目中再創佳績,共有七個研究項目獲建議資助,佔本輪獲批項目近三分之一。連同首兩批獲資助項目,科大至今累計共有19個研究項目獲批,為本地大學之冠,充分彰顯科大在推動科研成果轉化及產學研協作方面的領先地位。是次獲批的科大項目涵蓋醫療健康、人工智能(AI)運算、新材料與新能源,以及太空科技等多個重點創科領域。相關項目不僅展現了卓越的技術創新,更針對臨床應用及產業需求提出具體的落地實踐方案,體現出科大科研成果的應用價值與市場潛力。科大副校長(研究及發展)鄭光廷教授向成功獲批資助的研究團隊致以祝賀,並表示:「科大一直透過多元化的支援機制、完善的資源配套及跨學科研究平台,積極支持科研團隊在知識與技術轉移、創業發展及產業合作等方面穩步推進。是次在第三批RAISe+計劃中,科大再有七個項目獲建議資助,令累計獲資助項目增至19個,這不僅充分肯定大學卓越的科研實力及成果轉化能力,更印證科大在構建本地創科生態圈方面所作出的重要貢獻。展望未來,科大將繼續與政府及產業夥伴緊密合作,協助研究團隊將研究成果轉化為具實際社會效益的解決方案,為推動香港發展成為國際創新科技樞紐貢獻力量。」七個獲建議資助研究項目詳情如下(排名不分先後):項目名稱項目負責人大模型驅動的全棧式計算病理精準腫瘤平台陳浩教授
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海洋科學
科大牽頭兩項國際深海大科學計劃 獲聯合國教科文組織雙重認證
香港科技大學(科大)兩項國際深海大科學計劃獲得聯合國教科文組織(UNESCO)正式批准,將分別透過研究海底甲烷滲漏對全球暖化的影響,以及探索極端深海生態系統的生物多樣性,填補當前氣候科學的關鍵缺口。兩項計劃均旨在加強全球合作,為應對未來氣候挑戰提供重要的科學依據。兩項國際大科學計劃——「甲烷滲漏對全球氣候的影響(CliMetS)」及「深海冷泉界面之謎(MOCSI)」,已分別獲納入「聯合國海洋科學促進可持續發展十年(2021-2030)」(海洋十年)及「聯合國科學促進可持續發展國際十年(2024-2033)」(科學十年)兩大合作框架。此聯合國的雙重認可,不僅彰顯科大在氣候影響研究方面的雄厚實力與國際領導地位,更凸顯其在全球海洋科學中部分有待深入探索領域所作出的貢獻。連結海洋科學與氣候行動CliMetS大科學計劃由科大與南方海洋科學與工程廣東省實驗室(廣州)(廣州海洋實驗室)共同發起,針對現今氣候模型中一項重要研究空白——海底甲烷滲漏如何影響全球氣候系統。此計劃匯聚全球53 個國家、138 所科研機構逾 220名研究人員,致力建立全球甲烷滲漏排放的觀測與測繪網絡。透過對各海域的主要甲烷滲漏區域展開長期監測,以及構建全面的全球甲烷滲漏綜合數據庫。CliMetS將取得關鍵科學數據,用以改進氣候預測模型,並完善對全球暖化及氣候臨界點的評估,為未來氣候政策與治理提供重要的科學基礎。
科大研發可持續能源儲存技術 大幅提升固態鋰電池性能及安全
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化學生物工程, 創新
科大研發可持續能源儲存技術 大幅提升固態鋰電池性能及安全
由香港科技大學(科大)化學及生物工程學系副教授金允燮教授帶領的研究團隊在鋰金屬電池技術領域取得重大突破。團隊合成了一種新型材料「單晶三維硼酸鹽共價有機框架」(單晶三維B-COF),可用作固態電解質,大幅提升固態鋰電池的性能,有望為電動車及大規模儲能系統提供更安全、更高能量密度的創新解決方案。研究成果已於國際權威期刊《先進科學》發表,論文題為「用於固態鋰金屬電池的單晶硼酸鹽共價有機框架」。傳統鋰金屬電池面對鋰枝晶生長帶來的安全風險,以及不穩定電解質界面導致的快速退化。共價有機框架(COFs)具多孔結構和穩定的特性,是極具潛力的電解質材料,然而大多數COFs為多晶體,巨大顆粒間產生的阻力會限制COFs的性能。為克服此難題,研究團隊利用COF-303作為模板,構建了具高度有序離子通道的單晶三維B-COF。這種單晶顯著降低了晶界阻力,並促進鋰的均勻沉積,能有效抑制枝晶的生長,提升固態鋰電池在以下三方面的性能:•    卓越的離子電導率與選擇性:在準固態下,室溫離子電導率達到8.1 mS cm–1,鋰離子遷移數達0.98,確保離子能快速並選擇性地移動。•    優越的界面穩定性與安全性:在對稱電池中,可穩定支持逾2,000小時的鋰沉積與剝離,並有效抑制具危險性的枝晶形成。•    高效能與長期耐用性:採用磷酸鐵鋰(LiFePO4)正極的全電池表現出穩定的循環性能。在0.5C倍率下循環600次後,容量保持率達91.8%,庫倫效率達 99.98%,初始容量為147 mAh g–1。