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黃永德續任理大常務及學務副校長 趙汝恒獲委高級副校長

社會事

黃永德續任理大常務及學務副校長 趙汝恒獲委高級副校長
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黃永德續任理大常務及學務副校長 趙汝恒獲委高級副校長

2025年09月26日 19:38 最後更新:20:11

香港理工大學宣布,黃永德將續任常務及學務副校長,新任期自2025年12月1日生效;同時委任趙汝恒為高級副校長(研究及創新),並將於2025年10月1日正式履新。

理工大學。巴士的報記者攝

理工大學。巴士的報記者攝

理大表示,上述兩位教授均為國際知名學者,具卓越領導力及豐富管理經驗,將攜手推動理大邁向更高成就,進一步鞏固大學於全球高等教育及創科領域的領導地位。

理大稱,黃永德自2020年起出任常務及學務副校長,期間在策略規劃、組織架構重整、人才招聘、校園數碼轉型及教學創新方面均發揮重要領導角色;創辦食品科學及營養學系,積極拓展全球夥伴網絡,優化課程設計及學生學習體驗,並推動跨學科中心成立及科研成果轉化。擔任副校長前,黃曾出任多個重要管理職務;包括應用生物及化學科技學系系主任、應用科學及紡織學院院長及深圳研究院副院長,推動理大成立多個科研平台及中心,並創辦了食物安全及科技研究中心。黃現為理大化學科技講座教授及香港檢測和認證局主席,曾於《自然通訊》、《美國國家科學院院刊》及《先進科學》等國際知名期刊發表多篇論文,獲得多項學術榮譽,在纳米科學、無機化學及多個跨學科科研領域,均有卓越貢獻。

趙汝恒為現任理大副校長(研究及創新),理大指趙同樣具豐富領導及管理經驗。過去數年,憑藉對本地和內地教育發展之敏銳戰略眼光,趙教授帶領大學在科研發展取得佳績,尤其是推動跨領域研究、知識轉移及創新科技方面,表現尤其出色,推動理大在多個重點科研領域取得突破,鞏固在本地及內地高等教育和創科領域的領導地位。展望未來,趙將繼續以前瞻性視野,引領理大在學術研究及科研創新躍進。學術研究方面,趙在熱能與環境工程領域享譽國際;曾發表逾220篇期刊論文,擁有20餘項專利,並獲多項國際學術榮譽,包括美國供暖、製冷與空調工程師學會(ASHRAE)「2025年度Louise and Bill Holladay傑出會士獎」,以及香港工程院、美國機械工程師學會、ASHRAE及英國機械工程師學會等多個專業團體的院士/會士資格。

黃永德將續任常務及學務副校長,新任期自2025年12月1日生效;同時趙汝恒獲委任為高級副校長(研究及創新),並將於2025年10月1日正式履新。

黃永德將續任常務及學務副校長,新任期自2025年12月1日生效;同時趙汝恒獲委任為高級副校長(研究及創新),並將於2025年10月1日正式履新。

理大校董會主席林大輝表示:「為配合理大高速和持續健康發展,大學於今年6月重組管理層架構,包括新增高級副校長(硏究及創新)和副校長(知識轉移)職位。新架構令理大團隊更具實力、更有朝氣和更臻完美。」

林指校董會全力支持上述兩項任命,稱理大能夠擁有世界一流的管理團隊,團結一致,上下一心服務理大是值得大學感到自豪。林又說管理團隊合作無間,優勢互補,他深信憑藉他們的卓越領導才能和前瞻視野,定能帶領理大在教學、科硏和創新等方面不斷取得新突破,推動理大邁向更高成就。

「理大會繼續秉承校訓『開物成務,勵學利民』,不忘初心,砥礪前行,助力香港發展為國際教育樞紐,為國家建設教育強國貢獻力量。」林大輝說。

理大校長滕錦光表示:「黃教授與趙教授在學術界享有盛譽,又在校務管理及高等教育發展領域積累了豐富經驗。過去數年,二人作為理大的核心管理成員,始終恪盡職守,不負使命,為大學發展作出大量貢獻。他們對理大的戰略定位與未來規劃,已有深刻理解,相信不僅能推動教育質量、科研創新及知識轉移等關鍵領域發展,並為鞏固理大作為創新型的世界一流大學,再注入新的動力。」

黃永德將續任常務及學務副校長,新任期自2025年12月1日生效;同時趙汝恒獲委任為高級副校長(研究及創新),並將於2025年10月1日正式履新。

黃永德將續任常務及學務副校長,新任期自2025年12月1日生效;同時趙汝恒獲委任為高級副校長(研究及創新),並將於2025年10月1日正式履新。

黃永德表示:「過去數年,我與大學團隊合作無間,攜手推動了大學各項發展,很高興可繼續推動大學持續發展,培育具創新精神與全球視野的專業人才。我將專注推動學術卓越、教學創新及學生全人發展,繼續為理大發展奠定堅實基礎。」

趙汝恒表示:「能獲大學信任委任新崗位,深感榮幸。未來,我將積極推動跨領域科研,深化知識轉移,並加強與各界合作,進一步提升理大的國際競爭力和社會影響力,竭盡所能助大學在創新及研究領域再創高峰。」

由香港理工大學、香港城市大學及華中科技大學學者組成的聯合研究團隊,首次發現海膽棘刺內部的梯度多孔立體網狀骨架具有強大的機電感知能力,能迅速感應水流。團隊更利用3D打印技術,成功製造出仿生新材料傳感器,為傳感技術帶來重大突破。

由理大協理副校長(研究)、研究生院院長、郭氏集團仿生工程教授兼機械工程學系講座教授王鑽開教授帶領的研究團隊,首次發現海膽棘刺內部的梯度多孔結構具有強大機電感知能力,能在水流經過時產生電訊號,並利用3D打印技術製造仿生超材料傳感器。

由理大協理副校長(研究)、研究生院院長、郭氏集團仿生工程教授兼機械工程學系講座教授王鑽開教授帶領的研究團隊,首次發現海膽棘刺內部的梯度多孔結構具有強大機電感知能力,能在水流經過時產生電訊號,並利用3D打印技術製造仿生超材料傳感器。

研究團隊在刺冠海膽身上觀察到,當海水滴落在棘刺尖端時,棘刺會在一秒內迅速旋轉。電學測量發現,棘刺受水滴刺激後,內部會產生約百毫伏電壓;水流刺激也能產生約數十毫伏的電壓。這種機電感知能力在已死亡的棘刺中依然存在,證明相關機制與生物細胞無關。

研究團隊構建了一款3 × 3陣列仿生3D超材料機械傳感器,各組件均採用了仿海膽棘刺的梯度多孔結構,無需額外電源,即可在水下即時記錄電訊號,並精準定位水流衝擊位置。

研究團隊構建了一款3 × 3陣列仿生3D超材料機械傳感器,各組件均採用了仿海膽棘刺的梯度多孔結構,無需額外電源,即可在水下即時記錄電訊號,並精準定位水流衝擊位置。

這種反應源自棘刺內部的雙連續梯度多孔立體網狀骨架。該骨架由大小不一的孔洞組成,並沿棘刺的基部到尖端逐漸變化:基部孔洞較大、固體密度較低,尖端孔洞較小、固體密度較高。當水流經此多孔結構時,流液界面發生相互作用,流動液體對雙電層產生剪切作用,誘導界面電荷的分離和重新排佈,從而產生電壓差。梯度結構會令水流與孔壁的碰撞更劇烈,使電壓差更強,從而提升感知能力。

團隊觀察到,當海水滴落在海膽棘刺尖端時,棘刺會迅速旋轉。他們利用電學測量,發現棘刺受水滴刺激後,內部會產生約百毫伏電壓。

團隊觀察到,當海水滴落在海膽棘刺尖端時,棘刺會迅速旋轉。他們利用電學測量,發現棘刺受水滴刺激後,內部會產生約百毫伏電壓。

受此發現啟發,研究團隊利用光固化3D打印技術,以高分子聚合物和陶瓷製作出模仿棘刺結構的樣本。實驗證實,在水流刺激下,仿生梯度設計相較一般非梯度設計,電壓輸出高約三倍,訊號振幅更增約八倍,顯示機電感知能力的關鍵在於結構而非材料。

團隊更構建了一款3 × 3陣列仿生3D超材料機械傳感器,各組件均採用梯度多孔結構。該傳感器無需額外電源,即可在水下即時記錄電訊號,並精準定位水流衝擊位置。研究指出,海膽棘刺的梯度多孔結構強化了訊號傳遞,提升了傳感器的精準度及靈敏度。

這種強大的機電感知機制可以複製至不同材料,並有望延伸至感測水流以外的各種訊號,包括壓力、震動、電波等,啟發其他領域的傳感技術。例如在腦機接口中,可用以增強腦電波及神經訊號的傳遞。

海膽棘刺的機電感知能力源自其內部獨特的雙連續梯度多孔立體網狀骨架:由大小不一的孔洞組成,並沿棘刺的基部到尖端逐漸變化,基部孔洞較大、固體密度較低,尖端孔洞較小、固體密度較高。

海膽棘刺的機電感知能力源自其內部獨特的雙連續梯度多孔立體網狀骨架:由大小不一的孔洞組成,並沿棘刺的基部到尖端逐漸變化,基部孔洞較大、固體密度較低,尖端孔洞較小、固體密度較高。

領導研究的理大協理副校長(研究)、研究生院長王鑽開表示,相比傳統機械傳感器,團隊設計的仿生超材料傳感器在可生產性、結構設計可能性、材料通用性、幾何與性能控制能力及水下自我感測時間差能力等方面均更勝一籌。

研究團隊構建了一款3 × 3陣列仿生3D超材料機械傳感器,各組件均採用了仿海膽棘刺的梯度多孔結構,無需額外電源,即可在水下即時記錄電訊號,並精準定位水流衝擊位置。

研究團隊構建了一款3 × 3陣列仿生3D超材料機械傳感器,各組件均採用了仿海膽棘刺的梯度多孔結構,無需額外電源,即可在水下即時記錄電訊號,並精準定位水流衝擊位置。

王鑽開期望結合多孔結構的梯度與3D打印技術,以不同材料、孔徑及表面特徵來製造更多仿生超材料傳感器,在更多領域發揮應用潛力。他亦指出,對於天然多孔材料而言,強度等力學性能或許並非其核心功能,深入探索這些鮮為人知的生物機制,對推動仿生研究發展具有至關重要的意義。
 
此項聯合研究已刊登於國際頂尖學術期刊《自然》上。

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