Skip to Content Facebook Feature Image

理大溫州挑戰賽四強誕生 年底競逐總決賽榮譽

BasTech

理大溫州挑戰賽四強誕生 年底競逐總決賽榮譽
BasTech

BasTech

理大溫州挑戰賽四強誕生 年底競逐總決賽榮譽

2025年09月23日 14:35 最後更新:14:35

香港理工大學主辦旗艦創新創業比賽「理大國際未來挑戰賽」,吸引逾700支來自全球的精英初創隊伍參賽,競逐逾港幣200萬元的總獎金。溫州賽區的「港理大 × 正泰國際未來挑戰賽」決賽日前(9月20日)於溫州市圓滿舉行。經嚴格篩選,15支頂尖團隊獲邀到當地參與兩天的交流,了解溫州發展歷程,參訪知名企業和創新機構,並同場競逐多個獎項。脫穎而出的四強隊伍將躋身今年年底舉行的總決賽,與其他賽區的優勝隊伍角逐最高榮譽。

「港理大 × 正泰國際未來挑戰賽」得到溫州市人民政府的鼎力支持,由理大主辦、香港理工大學溫州技術創新研究院(理大溫州研究院)協辦,並獲得正泰集團贊助,聚焦先進製造技術、新能源、海洋工程裝備、柔性電子等關鍵行業領域,以及人工智能在這些領域的應用,旨在集合創新解決方案,以應對當地社會和市場面對的挑戰。

更多相片
理大校長滕錦光。

理大校長滕錦光。

理大副校長(研究及創新)趙汝恒。

理大副校長(研究及創新)趙汝恒。

理大副校長(教學)兼理大溫州研究院董事長曹建農。

理大副校長(教學)兼理大溫州研究院董事長曹建農。

「港理大 × 正泰國際未來挑戰賽」日前圓滿舉行。

「港理大 × 正泰國際未來挑戰賽」日前圓滿舉行。

理大校長滕錦光。

理大校長滕錦光。

理大校長滕錦光致辭時介紹了理大在內地建立技術創新研究院的戰略,旨在將理大技術與內地産業鏈和市場結合起來,造福社會,而理大溫州研究院正是這一戰略的具體實踐。他希望參賽者充分利用創業大賽平台,進行交流,對接資源,實踐創意。

當地政府代表表示溫州市高度重視科技創新,並深入介紹當地的創科發展、創新體系和産業機遇,鼓勵創新者到溫州創業,攀登科技高峰,把個人理想融入城市的高質量發展。

理大副校長(研究及創新)趙汝恒。

理大副校長(研究及創新)趙汝恒。

理大副校長(研究及創新)趙汝恒讚揚各團隊的卓越創意、探索精神和堅定意志,勉勵他們在創新創業路上砥礪前行,勇敢追尋夢想。理大副校長(教學)兼理大溫州研究院董事長曹建農感謝合作夥伴的支持,表示理大溫州研究院將深化與各方合作,貢獻社會。

理大副校長(教學)兼理大溫州研究院董事長曹建農。

理大副校長(教學)兼理大溫州研究院董事長曹建農。

參賽團隊認為考察研究院和當地企業等活動增加了他們對溫州的了解,也提升了落戶理大溫州研究院孵化器的興趣。他們計劃把香港研發的技術帶到溫州,在當地進行製造生產,並向全國各地銷售其產品。

「港理大 × 正泰國際未來挑戰賽」日前圓滿舉行。

「港理大 × 正泰國際未來挑戰賽」日前圓滿舉行。

「理大國際未來挑戰賽」採用獨特的「1+N」模式,以香港為主賽區,在惠州、溫州、深圳前海、上海、南京和晉江設立分賽區,招募海內外的科技創業團隊和創新者參加。理大與每個賽區的龍頭企業及理大內地技術創新研究院合作,為參賽及獲獎隊伍提供所需支援和指導,包括考察內地城市及理大內地技術創新研究院、參與企業訪問活動、商業及技術諮詢服務及海外旅程等。

香港理工大學 (理大) 科研團隊在智能材料領域取得革命性突破,成功研發出可在人體安全磁場下,靈活變形並調控機械特性的柔軟磁流變紡織品。該物料以電力驅動、支持編程控制,同時兼具輕量、柔韌和透氣的紡織特性,可廣泛應用於智能穿戴、柔性機械人、虛擬實境 (VR) 和元宇宙虛擬觸感體驗等領域。

這種軟磁聚合物複合纖維以電力驅動、支持編程控制,同時兼具輕量、柔韌和透氣的紡織特性。

這種軟磁聚合物複合纖維以電力驅動、支持編程控制,同時兼具輕量、柔韌和透氣的紡織特性。

傳統磁流變材料長期受制於兩大瓶頸:磁粉笨重和高強度磁場對人體健康構成潛在風險。帶領該研究的理大智能可穿戴系統研究院院長、吳文政及王月娥紡織科技教授兼時裝及紡織學院紡織科技講座教授陶肖明教授指出:「研究團隊的核心目標是打破傳統磁流變技術的應用局限,拓展至纖維形式,既具精準智能調控,又能兼容紡織材料輕柔透氣的特性。」

香港理工大學陶肖明教授(左)及蒲俊宏博士(右)帶領的研究團隊研發可在人體安全磁場下靈活變形並調控機械特性的柔軟磁流變紡織品

香港理工大學陶肖明教授(左)及蒲俊宏博士(右)帶領的研究團隊研發可在人體安全磁場下靈活變形並調控機械特性的柔軟磁流變紡織品

科研團隊創新研製的軟磁聚合物複合纖維,直徑僅 57 微米,通過在塑膠物料 (低密度聚乙烯基質) 中均勻分散磁粉,不僅實現低強度磁場下的精準控制,更解決磁粉沉重問題,又可進一步編織成紗線、多層面料,實現大面積可控變形。該突破性研究獲研資局「2024/25 年度主題研究計劃」資助 6,237 萬港元,並已於國際期刊《自然》上發表,題為「矢量刺激響應的磁流變纖維材料」。

研究團隊利用這種具備獨特方向性可控反應能力的嶄新纖維開發了多種創新物料。

研究團隊利用這種具備獨特方向性可控反應能力的嶄新纖維開發了多種創新物料。

不同於傳統僅對電壓、電流、溫度等「標量刺激」反應的智能材料,團隊研發的磁流變紡織品具備獨特的方向性可控反應能力,三大創新物料包括:

研究團隊開發的創新物料包括能通過電流控制剛度靈活抓起易碎或不規則形狀物品的柔性「靈巧抓」。

研究團隊開發的創新物料包括能通過電流控制剛度靈活抓起易碎或不規則形狀物品的柔性「靈巧抓」。

• 柔性「靈巧抓」: 通過電流控制剛度,可如人類手指般靈活抓起易碎、豆腐、藍莓、綠豆糕、薯片和螺旋面等軟質、易碎或不規則形狀物品,大輻降低操作過程中的損壞或變形風險。

研究團隊開發的創新物料包括可精準模擬不同物體的表面紋理與觸感硬度的遙距仿真手感指套。

研究團隊開發的創新物料包括可精準模擬不同物體的表面紋理與觸感硬度的遙距仿真手感指套。

• 遙距仿真手感指套: 全織物材可精準模擬不同物體的表面紋理與觸感硬度,佩戴更輕便舒適,適用於遠程手術培訓、中風康復訓練、虛擬試衣等多元場景,彌補市面同類觸覺手套普遍存在過大和過重的不足。

研究團隊開發的創新物料包括通過電控磁場驅動纖維結構變形實現透氣量智能調節的主動通風調溫織物。

研究團隊開發的創新物料包括通過電控磁場驅動纖維結構變形實現透氣量智能調節的主動通風調溫織物。

• 主動通風調溫織物: 針對紡織服裝的濕熱管理痛點,通過電控磁場驅動纖維結構變形,實現透氣量智能調節,顯著提升穿戴溫濕舒適度。

談及技術創新性,陶肖明教授解釋:「本研究的關鍵突破在於首次將傳統剛性磁性裝置轉化為柔性替代品,更可延伸至硬磁性纖維材料研發,為新一代柔性機械人、電磁裝置及可穿戴技術的研發奠定基礎。」

對於產業化前景,團隊成員、時裝及紡織學院助理教授(研究)蒲俊宏博士補充:「從原材料選擇到處理工藝,我們都考慮了產業化需求,採用已實現大規模量產的商品級原料,且處理工藝成熟,為技術快速落地食品生產、醫療康復、元宇宙交互等領域應用奠下基礎。」

你 或 有 興 趣 的 文 章