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新闻信息丨News
时光荏苒,岁月如歌。又是一年盛夏,智慧纳米机器人与纳米系统国际研究院(IIINN)又一批优秀的学子即将收拾行囊,奔赴山海。在离别之际,他们用真挚的文字,回顾了在复旦园、在IIINN的奋斗岁月,留下了对师长、同窗...
为帮助同学们了解半导体与微纳制造行业就业形势,掌握求职技巧,明晰职业发展路径,6月6日下午,由智能机器人与先进制造创新学院教工第4党支部、电子科学与技术专业研究生第五党支部、智慧纳米机器人与纳米系统国际...
2026年5月18日上午,复旦大学智慧纳米机器人与纳米系统国际研究院于湾谷科技园成功举办2026年度校庆报告会。本次报告会上,研究院师生围绕仿生材料、微纳机器人、二维磁性材料及柔性电子等前沿科研领域展开深入的学...
研究进展丨Recent Progress
我院报道了一种用于关节植入物细菌杀灭与微环境修复的磁性微型机器人
Magnetically Actuated Microrobotic System for Sequential Treatment of Biofilm
2026-07-08
近年来,全球耐药感染形势严峻,其中生物膜相关感染占比超过六成,已成为临床抗感染领域的重要难题之一。生物膜由细菌及其分泌的胞外聚合物组成,形成致密物理屏障,阻碍抗生素渗透;其内部乏氧、酸性微环境可抑制免疫细胞功能,损害局部组织修复。传统抗生素和手术清创难以彻底清除生物膜,且无法逆转感染后组织愈合不良的状态。因此,亟需兼具高效杀菌与组织修复功能的新型治疗策略。针对上述挑战,我院兼职教授复旦大学附属华山医院运动医学科陈俊教授团队联合我院黄高山教授、梅永丰教授联合报道了一款时序响应型磁性微机器人体系(Microrobots-ZIF-8 System, MZ-8)。该微机器人以天然花粉为结构原型,表面修饰磁性纳米颗粒并采用原子层沉积技术诱导包覆沸石咪唑酯骨架涂层。其集仿生形貌、磁控驱动与生物膜微环境响应型锌离子(Zn2+)释药功能于一体。在外磁场引导下可在受限空间内实现集群式运动,并能在生物膜感染环境中触发Zn2+的释放以促进感染微环境的自修复通路表达。相关成果以研究论文在《美国科学院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences of t
我院综述了红外探测技术从材料创新到集成智能系统的最新进展
Recent Progress in Infrared Detection From Material Advances to Integrated Intelligent Systems
2026-07-05
红外探测器是国防安全、环境监测、医疗诊断、工业检测以及自动驾驶和智能感知等领域的重要基础器件。随着应用场景向高复杂度、低功耗和自主化方向发展,下一代红外系统需要同时具备高探测率、快速响应、多维信息获取、紧凑集成和片上智能处理能力。传统HgCdTe、InSb、InGaAs、量子阱等材料体系仍具有高性能优势,但在制冷需求、暗电流控制、制备成本和功能拓展方面仍面临限制。近日,复旦大学智慧纳米机器人与纳米系统国际研究院/智能机器人与先进制造创新学院梅永丰教授团队联合中国科学院上海技术物理研究所吴斌民博士、甄红楼研究员等,在材料领域一区Top期刊Advanced Materials发表综述论文《Recent Progress in Infrared Detection From Material Advances to Integrated Intelligent Systems》。该文围绕“材料-器件-系统”三个层级,系统梳理了红外探测从高性能探测单元向集成化、智能化、多功能平台演进的最新进展。在材料层面,本综述总结了传统红外材料通过能带调控、异质结设计、势垒结构和低暗电流工程提升器件性能的研
我院研制无线无电池超薄铌酸锂谐振器实现生理力学信号无创精准监测
Wireless battery-free ultrathin lithium niobate resonator as wearable and implantable electronics for continuous monitoring of mechanical vital signs
2026-06-16
生理力学信号的连续动态监测是脑部疾病诊疗、心血管健康评估的关键支撑,现有可穿戴与植入式监测器件普遍存在有线束缚、体积刚性大、感染风险高、传感精度不足等痛点,无法满足长期微创在体监测的临床需求。近日,复旦大学智慧纳米机器人与纳米系统国际研究院/智能机器人与先进制造创新学院的宋恩名研究团队开发出一款无线无电池、全柔性超薄铌酸锂压电谐振器,成功实现穿戴式生命体征与植入式颅内压的高精度无源监测。相关成果《Wireless battery-free ultrathin lithium niobate resonator as wearable and implantable electronics for continuous monitoring of mechanical vital signs》以研究论文发表于Nature Communications上。研究团队以3μm厚单晶铌酸锂薄膜(LNTF)为核心传感单元,结合悬浮结构设计与叉指电极工艺,构建了品质因子(Q≈300)的高性能压电谐振器,器件整体厚度仅10μm、重量约3mg,具备极致柔性与生物贴合性。该器件基于电感耦合无线传感原理,无
我院报道了一种用于脊髓损伤再生的磁电微型机器人
Magnetoelectric microrobots for spinal cord injury regeneration
2026-06-05
脊髓损伤(SCI)是全球导致重度残疾和神经功能丧失的严重创伤之一,常造成患者不可逆的运动与感觉障碍。由于神经元本身的再生能力有限,脊髓损伤的治疗极为困难,长期以来都是再生医学领域亟待攻克的一项难题。近年来,神经前体细胞(NPC)疗法展现出巨大的治疗潜力,但移植物存活率低、分化不可控以及神经整合障碍等问题严重限制了其临床疗效。尽管治疗细胞能够穿越生物屏障、响应生物信号并特异性靶向细胞、组织或器官,但如何在体内引导其精准定位损伤部位,并促进神经的特异性分化,仍是脊髓损伤治疗领域面临的重大技术挑战。针对上述挑战,复旦大学智慧纳米机器人与纳米系统国际研究院/智能机器人与先进制造创新学院的陈相仲副教授,联合苏黎世联邦理工学院Salvador Pané教授、Bradley J. Nelson教授、苏黎世大学Stephan C. F. Neuhauss教授以及沈阳药科大学罗聪教授研究团队,报道了一种基于NPC的新型生物杂交微型机器人(NPCbots),该机器人具备磁控和磁电刺激的双重功能,可以实现体内磁导航和复杂生物环境中的特定神经元分化。NPCbots采用生物杂交微型结构,将人类iPSC衍生的NP
通知公告丨Annoncement
2026-06-12
欢迎报考复旦大学智慧纳米机器人...
Welcome to apply for the Ph.D....
2026-07-17
特邀讲座——血管介入磁控软体机器...
Invited Lecture -Vascular Inte...
2026-07-10
特邀讲座——空间磁流体密封
Invited Lecture -Space magneti...
2026-06-26
特邀讲座——多传感融合自供能微系...
Invited Lecture -Multi-Sensor ...
2026-06-12
特邀讲座——基于低维半导体界面的...
Invited Lecture -Low-dimension...
2026-05-29
特邀讲座——低功耗类脑计算器件与...
Invited Lecture -Low-Power Neu...
2026-04-30
欢迎报名复旦 2026 微纳制造与微...
Fudan International Summer Sch...
2026-04-15
LET'S GO 微纳制造实验室参...