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Polymers “宋延林研究员:万物可为墨,世界皆可印——改变未来的印刷术”

已有 1054 次阅读 2025-5-16 17:06 |个人分类:人物专访|系统分类:人物纪事

学者介绍

宋延林 研究员

中国科学院化学研究所

中国科学院化学所研究员、绿色印刷重点实验室主任。1989年和1992年于郑州大学化学系获得学士、硕士学位;1996年于北京大学化学与分子工程学院获得博士学位;1996-1998年于清华大学化学系从事博士后研究;1998年进入中国科学院化学研究所工作。已发表论文600余篇,H指数123。获中外发明专利170余项。宋延林研究员现担任 Polymers 期刊编委。

研究兴趣:主要从事信息功能材料、光子晶体制备与应用、绿色打印印刷材料与技术研究。

        

访谈内容

  • 研究成果与项目

Q. 请您简要介绍一下您在纳米绿色印刷制造技术领域的最新研究成果。

印刷最初的概念主要是指印书、印报,是一种图文信息的复制方式。当时印刷的精度在几十微米尺度,我们团队在经过近20年的努力,有几个重要的突破。

实现了基于传统光刻的图案化到基于增材液滴控制的增材制造过程的转变,从减法变成加法,从源头解决了基于光刻工艺排放的污染问题;

将印刷精度从原来的几十个微米提升至几十个纳米,甚至可以达到分子尺度,实现了精度上的重大突破;

在应用广度上,传统印刷主要使用纸张、塑料等基材,而我们现在几乎可以在任何基材上实现印刷,我们叫“万物可为墨,世界皆可印”。我们将其应用于印刷电子、印刷光子器件,甚至可用于印刷脑机接口,大大拓展了印刷技术的应用范围。

        

Q. 您的这些研究成果在实际生产生活中有哪些应用?

1. 盲文印刷技术

传统盲文采用类似于针刺的方式,在特种的纸上通过针刺方式形成一个凸起,但这种出版方式对于盲童阅读来说存在明显局限:第一,这种凸起很容易被摸平,如果湿手触摸,阅读的寿命很有限;第二,仅适用于特种纸张,其他的基材不行;第三,该技术只能用于印文字,难以印刷图片,这样大大限制了盲童学习或获得知识的途径。

我们基于对打印墨滴的精准控制,使每个墨滴变成一个盲文的点,可以在任何基材上实现打印,包括各种各样的图形,突破了传统盲文印刷的局限。该技术在北京冬奥会和杭州亚运会使用后,引起了国际上的广泛关注。

我们还开发了盲人版扑克牌,使盲人更好地融入社会生活。相比传统盲文制品只能在特种纸上制作,且阅读不适用于普通人,明盲对照的印刷技术让盲人更便捷地参与正常生活。目前很多企业已采用该技术印刷产品手册。我们始终秉持“做有温度的科研”理念,将技术创新与人文关怀相结合。印刷术的发展和人类文明的进步是结合在一起的,我们开发的盲文出版技术在某种程度上也体现了这个意义。

2. 一版多印技术

不同于传统多版套印的原理,我们提出“一版多印”的概念。传统的图案印刷需要红黄蓝黑四个颜色,即多个印版才能印出一个图案。而我们用一个印版可以印刷出多种图像。这对于传统印刷具有颠覆性意义。该技术通过调控印版表面能,利用不同表面张力的墨滴在印版上选择性地呈现不同润湿状态,从而生成多样化的墨水分布和图案。应用该技术制备柔性发光器件和高密度晶体管阵列,不仅提高了印刷效率和套印精度,更为柔性电子、生物传感等领域提供新途径。

3. 一种墨水打印全彩色图案

我们开发了一项创新的单墨水全彩色印刷技术。通过精确控制每个墨滴的形状和堆积方式,仅使用一种透明墨水就能打印出全彩色图案。我们基于对墨滴行为的精确控制,就能形成预期的立体构型,不同的构型能对应不同的反射行为。通过不同墨滴的叠加,就可以形成各种各样的立体结构。通过这样一个个全反射的微观结构的构造,就像牛顿用三棱镜把白光分成七色光一样,就可以用一种透明的墨水打印出全彩色的图案。使用这种透明的墨水,再通过一个简单的喷墨打印机,就可以打印出非常漂亮的结构色图案。通过前面大量的基础研究,使我们能够精确地控制每一个墨滴的精准成型。例如一个墨滴变成一个隐形眼镜,变成一颗牙齿,这个就是我们提出的“单墨滴3D打印”的概念,可以定量地实现材料转化和成型,完全没有浪费和污染。

        

Q. 您认为您目前从事的研究领域面临的机遇和挑战有哪些?

我们始终坚持有挑战性的研究,因为没有挑战就难以创造真正的价值。我常对学生强调科研选题的三个关键标准:

第一是重要性:这件事值不值得我们做?每个人的时间都很宝贵,要把有限的时间投入到最有意义的研究中。

第二是创新性:重要的事很多人都在做,我们有没有独特的想法和优势?如果没有独特想法,做下去也没有意义。

第三是可行性:对于既重要,又创新的事,还要客观评估自身能力够不够?研究条件资源是否满足?当然,我们也不提倡等所有条件都完美具备才开始研究,资源不足时可以寻求合作。

        

  • 对出版行业的态度

Q. 您如何看待OA的出版模式?您对国内各高校对开放获取相关的政策有何看法?

开放获取模式确实为知识传播提供了更高效的途径,但很多作者可能经费没有那么富裕,对他就会形成一种局限。当前出版界传统订阅模式期刊和开放获取 (OA) 期刊两种模式都有,对学者而言多了一种选择,选择开放获取期刊是希望更多的人能够看到他的研究成果,并且愿意为此付费,这是个人选择的问题。从知识传播效率来看,开放获取无疑是更优的选择。预印本平台作为补充形式,也日益受到学者青睐。值得注意的是,随着人工智能技术的发展,传统学术出版模式可能会面临重大变革。在经费考量方面,出版经费应该控制在合理的范围内,期刊平台本质上是为研究者提供传播渠道的选择,学者对不同期刊做出的选择,本旨也是综合考虑传播效果与成本支出的性价比。当前出版界呈现多元化发展趋势,研究者可以根据自身研究特点和经费状况,选择最适合的成果传播方式。这种多样性实际上为学术交流提供了更灵活的选择空间。

        

Q. 您对 Polymers 未来的发展以及推动相关领域的发展有何愿景? 

学术声誉是学术期刊的首要考量,未来需持续关注 Polymers 在国内的学术声誉。维持学术声誉的关键在于确立明确的期刊定位——让学界认可其学术水准,这是期刊长远发展的基础条件。其次需要持续提高服务质量,保持审稿周期短的优势、继续拓展宣传渠道等,这些是作者的核心诉求。

        

Q. 您认为科研工作者应该如何应对学术不端行为?您对维护学术诚信有何建议?

自然科学,诚信是最基本的要求。科学研究要推动人类的进步。学术造假与这一崇高目标完全背道而驰。公众普遍认为科学家的话语是可信的,一旦破坏这种基本诚信,就等于丧失了行业的准入资格,这种行为是不可原谅的。学术不端败坏了学术风气,对青年学者产生了恶劣的影响。从我个人的角度来看,青年学者应该保持高度的学术自尊。那些学术不端者往往缺乏明确的人生目标。一个人最大的成功,莫过于成为一个令自己尊敬的人。我们从小阅读大量书籍,接触过许多令人敬佩的榜样人物。然而,面对社会上各种诱惑,很多人逐渐迷失了初心。作为科研工作者,必须始终保持高度的自尊。即便知道存在“短平快”的捷径,也绝不能触碰,需要始终尊重自己。教育的意义就是让我们成为堂堂正正的人,有自尊,有底线,有追求。

        

  • 科研经历回顾

Q. 您能分享一下您的科研历程吗?是什么契机让您选择了现在的科研方向?

科研方向是一个持续开拓的过程。我们最初从事印刷研究时,人们普遍认为印刷就是印书印报,那电子化以后怎么办?所以必须持续创新突破。科研工作从来不是一劳永逸的,真正驱动一个有创造力的科学家的是不断地自我挑战,不断地设立更高的研究目标,从而带动相关的研究。正如绿色印刷技术从传统的印书印报,发展到如今的纳米印刷、功能器件印刷等领域,正是经历了不断的自我突破。

        

Q. 在您的科研生涯中,哪位导师或同行对您影响最大?为什么?

北京大学薛增泉老师,他是北大电子系老师,是中国纳米电子学和分子电子学的开拓者之一,也是我从事纳米科学的引路人。1993年我在北大电教楼听了一次薛老师的讲座,觉得对他的研究方向非常感兴趣,就主动去找他。他是真正老一代的良师,对学生充满热情。引导我开始化学和电子的交叉研究。好的老师会影响学生一生,薛老师去世后,我在北京大学校报上写了一篇文章怀念他。

        

  • 对青年学者的寄语

Q. 您对刚刚踏入科研领域的青年学者有什么建议?您对青年学者保持科研热情有何建议?

现在各个行业越来越卷,大家越来越急躁。但是从长远来讲,真正能够留下痕迹的一定是长期坚持的结果。在科研道路上要有自己的决心、信心和恒心。

第一要有决心,一个人之所以会焦灼,究其根本是没有支撑自己的坚定的目标。要找到真正能激发自己的事情,做让你充满自豪的事情,你就会有坚定的支撑,不那么急躁。

第二要有信心,基于你知识的积累和多方面的合作,让你能够开始做这件事,在行动中增强自信、不断提高。

第三要有恒心,要有长期坚持下去的准备。有了明确的人生目标,脚踏实地将每天的工作和目标连起来,遇到困难有毅力去克服,这很大程度上可以缓解焦虑。

我们自己的团队有三句话,就是志存高远,全力以赴,天天向上。第一,人生要有目标——志存高远;第二,要有行动——全力以赴;第三,每一天要比昨天做得更好一点——天天向上。我经常给学生讲一个公式,1.01的365次方是37.8;而0.99的365次方是0.03。每天比昨天做得更好一点,长期坚持下去,就会离自己的理想越来越近。

        

Polymers 期刊介绍:https://www.mdpi.com/journal/polymers

主编:Alexander Böker, University of Potsdam, Germany

期刊主题涉及高分子化学、高分子分析与表征、高分子物理与理论、高分子加工与工程、高分子应用、生物基和生物可降解高分子、循环和绿色可持续高分子科学、高分子网络与凝胶、高分子膜和高分子复合材料、人工智能在高分子科学中的应用等研究领域。

2023 Impact Factor: 4.7

2023 CiteScore: 8.0

Time to First Decision: 14.5 Days

Acceptance to Publication: 2.6 Days

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