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《泰晤士》大學排名 港大回升排48 清華全球第10亞洲封王

《泰晤士》大學排名 港大回升排48  清華全球第10亞洲封王

《泰晤士》大學排名 港大回升排48 清華全球第10亞洲封王

2021年10月28日 08:12 最後更新:11:49

 反映研究和教學聲望的英國《泰晤士高等教育》(THE)世界大學聲譽排名榜,昨公布最新排名。內地清華大學排名節節上升,今年破紀錄打進全球第10,取代日本東京大學成為亞洲「一哥」。本港繼續有4所大學上榜,香港大學排名回升至全球第48位,穩守本地第一。THE認為,中國的高等教育愈來愈受到世界關注,未來數年在吸引人才、資金和聲譽方面,會對英美等地院校帶來競爭。

香港大學。

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THE今年連續第二年有200所院校參與排名榜,全球共有31個國家或地區的大學上榜,與去年數目相若。排名榜前三甲依舊是英美高等學府之爭,三甲依次為美國哈佛大學、麻省理工學院,以及英國牛津大學。不過,內地的清華大學近年升勢凌厲,今年破紀錄打進全球第十,是自排名榜2011年設立以來最高排名的一次,亦超逾去年亞洲成績最佳的日本東京大學,奪得亞洲「一哥」榮譽。

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香港大學。資料圖片

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內地17院校上榜

至於去年排名第16的北京大學,今年亦晉升一名排全球15,高於排名全球24的新加坡國立大學,以及全球41的南韓首爾國立大學。上海交通大學和浙江大學並列全球第50位,復旦大學、中國科學技術大學和南京大學也打進排名榜百位。整體而言,中國內地共有17所院校上榜,其中五所屬於新打進聲譽排名榜。

本地方面,香港大學去年成績滑落至第51至60位的區間後,今年終於回升至全球第48位,與巴黎文理研究大學並列,但仍不及前年全球第44的水平。其餘3所上榜的本港大學,分別是科技大學、中文大學和理工大學,三者排名與去年一樣,依次分別為第91至100名、101至125名,以及126至150名。

香港大學。資料圖片

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高教勢力或有轉變

THE首席知識總監Phil Baty指,中國內地破紀錄打進排行榜前十位的成績表示,其卓越的高等教育愈來愈受到世界關注。他認為這反映了內地的高等教育對學者和學生均具吸引力,預視未來數年全球高等教育勢力平衡有所轉變,「不僅在吸引人才方面對英美等地的院校帶來競爭,亦會在國際舞台上對研究資金、聲望方面帶來影響。」

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香港大學工程學院研究團隊近日取得一項重要科研突破。他們成功透過機械拉伸技術,令氮化鎵材料的發光顏色實現從「紫外光到藍光」的動態調控。這項技術為未來的先進功率電晶體、光電元件、射頻元件以及微型發光二極管顯示器,提供了全新的半導體材料調控方案。

圖示氮化鎵塊體微加工製成單晶微橋。左上為加工前塊體材料;右上為微橋樣品;下圖呈現拉伸測試過程,顯示樣本斷裂前可達6.8%超大彈性應變。港大圖片

圖示氮化鎵塊體微加工製成單晶微橋。左上為加工前塊體材料;右上為微橋樣品;下圖呈現拉伸測試過程,顯示樣本斷裂前可達6.8%超大彈性應變。港大圖片

實現高達6.8%彈性形變

研究由機械工程系陸洋教授領導,團隊利用微納加工技術,將單晶氮化鎵材料製成微小的橋狀結構。透過精密機械拉伸,使材料產生高達6.8%的彈性形變,其抗拉強度達到約11 GPa。這展現了尺寸效應帶來的非凡彈性變形能力,為深度應變工程開拓了新的發展空間。

圖示氮化鎵塊體微加工製成單晶微橋。左上為加工前塊體材料;右上為微橋樣品;下圖呈現拉伸測試過程,顯示樣本斷裂前可達6.8%超大彈性應變。港大圖片

圖示氮化鎵塊體微加工製成單晶微橋。左上為加工前塊體材料;右上為微橋樣品;下圖呈現拉伸測試過程,顯示樣本斷裂前可達6.8%超大彈性應變。港大圖片

發光波長從紫外偏移至可見光

這種物理拉伸不僅沒有損壞材料,反而成功將氮化鎵的發光顏色從原本不可見的紫外光,逐步轉變為肉眼可見的藍色光。在原位力學拉伸結合陰極射線發光系統的實驗中,研究人員實時監測應變過程中的光學特性變化。當拉伸程度達到3.9%時,發光顏色已實現明顯轉變,氮化鎵的帶隙從3.41 eV連續紅移至3.08 eV,發光波長相應從紫外光區進入可見光區。在最大應變條件下,帶隙可進一步降至2.96 eV,波長從約365 nm偏移至420 nm。

應變固定氮化鎵微機械器件應用展示。右上CL光譜測試顯示,當器件鎖定於約3%拉伸應變時,發光帶隙由3.42 eV顯著紅移至3.34 eV。港大圖片

應變固定氮化鎵微機械器件應用展示。右上CL光譜測試顯示,當器件鎖定於約3%拉伸應變時,發光帶隙由3.42 eV顯著紅移至3.34 eV。港大圖片

具可逆性與「鎖定」結構設計

氮化鎵是2014年諾貝爾物理學獎藍光LED的核心材料,過去科學家需要透過添加不同化學元素來調節發光顏色。而這次港大的研究展示了一種純物理的調控方法,其獨特之處在於「可逆性」——當撤去拉伸力時,材料會恢復原狀,發光顏色也隨之回到原本的紫外光。這種發光特性隨應變狀態完全可逆的動態調控方式,有別於傳統需要改變材料化學成分的方法。

研究團隊還設計了一種微型機械結構,能夠將拉伸狀態「鎖定」。透過鎖定約3%的拉伸應變,該元件成功實現了發光波長從363nm到371nm的穩定紅移,在不需要持續外力的情況下保持此應變發光狀態,這項設計讓技術更具實際應用價值。未來,這項技術有望應用於微型顯示器、智能照明,甚至生物感測等領域。

這項研究成果已發表於國際頂級物理學期刊《物理評論X》,文章標題為「Deep Elastic Strain Engineering of Free-Standing GaN Microbridge」。

- 核心技術:透過機械拉伸實現氮化鎵材料發光顏色從紫外光到藍光的動態調控。

- 關鍵數據:拉伸產生高達6.8%的彈性形變;抗拉強度約11 GPa;帶隙可從3.41 eV降至2.96 eV。

- 技術特點:調控過程完全可逆;設計了可「鎖定」拉伸狀態的微型機械結構。

- 應用前景:為先進功率電晶體、光電元件、微型LED顯示器、智能照明及生物感測等領域提供新方案。

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