
工欲善其事,必先利其器。从深空探测的星际遥望到微观世界的原子探秘,从生物医药的精准检测到新材料的研发突破,每一项重大科技成果的背后,都离不开科学仪器这个“先行者”与“铺路石”的坚实支撑。如今,一代代中国科研人以“实干见物”的坚守,正书写着属于这个时代的“新天工开物”,推动我国科学仪器从跟跑、并跑到部分领跑的跨越式发展。
近日,一场中国科学仪器的“巅峰成果秀”在国家科技传播中心拉开帷幕。由中国仪器仪表学会推荐的3项重大创新成果集中亮相,既展现了我国高端科学仪器的硬核实力,更勾勒出自主创新的奋进轨迹。
“我国科学仪器产业从零基础起步,历经跟踪模仿的艰辛,如今部分高端仪器已实现与国际并跑,个别领域甚至达成领跑。”中国科学院院士、发展中国家科学院院士高鸿钧感慨道,“近年来,我们与国际顶尖水平的差距不断缩小,这份追赶速度足以令人振奋。”
一、太空生命科学仪器:筑就空间生命研究的“中国空间站”
我国空间站问天实验舱内,水稻完成从种子到抽穗的生长周期,观赏鱼在密闭水环境中自在游弋,细胞在特制培养皿中有序增殖——这些在太空上演的“生命奇迹”,背后是太空生命科学实验系统的强力护航。
空间生命科学作为探索生命与宇宙奥秘的前沿领域,始终聚焦三大核心方向:追溯生命起源、验证地球生物太空生存潜能、搜寻地外生命踪迹。然而,太空极端环境堪称“苛刻的实验室”:微重力让流体行为失常,强辐射威胁生物安全,高真空与极端温差考验设备性能,再加上航天器内有限的空间与能源,每一项都是难以逾越的技术鸿沟。
难题面前,中国科学院上海技术物理研究所交出了“中国方案”——研发的“太空生命科学仪器”,以“密闭生命支持+AI驱动原位观测+自动化精准操控”为核心技术链,构建起高功能密度集成一体化实验平台。该系统于2022年7月随问天实验舱发射入轨,迄今已支撑40余项空间生命科学任务,推动我国该领域研究从“简单单项实验”迈入“复杂系统研究”的全新阶段。
“生命支持”是第一道必须攻克的难关。植物需要精准的光照与营养液供给,细胞依赖恒温和无菌环境,昆虫对气体比例有严格要求。“我们相当于给每种生物定制‘太空家园’,既要保证接触材料无毒无害,更要让生存环境参数精准可控。”中国科学院上海技术物理研究所二级研究员张涛介绍,团队联合生物学家开展跨学科协作,经过数百次调试,最终形成个性化生命保障方案。
原位观测的突破同样关键。地面实验中,科学家可随时取样观察;但在太空,所有观测必须在密闭容器内自动完成。为此,团队研发多模态显微成像系统,集成明场、荧光与激光共聚焦等功能,并嵌入智能搜索算法——显微镜能以微米级精度自动定位悬浮液体中的细胞,实时回传图像供地面科学家远程确认。
微重力环境下的精细操控,更是对技术的极致考验。以细胞培养换液为例,地面通过离心、倾倒即可完成,太空却需全机械自动化操作。团队通过数千次流体仿真与结构优化,设计出“缓慢推注扩散”式液体交换系统:新液以恒定流速缓慢推动旧液排出,既确保更换彻底,又避免细胞因流体冲击受损。“每一步操作的误差都控制在微米级,全靠程序精准把控。”张涛说。
针对航天器资源宝贵的特点,系统采用“共享平台+定制单元”创新设计:将显微镜、温控、气体控制等公用设备集中整合,实验专属需求则通过标准化个性化单元实现。这一模式既避免资源浪费,又可适配植物培养、细胞实验、昆虫繁殖等多种场景,资源利用率提升60%以上。
如今,依托这套“太空实验室”,我国已取得多项国际领先成果:率先实现水稻“从种子到种子”全生命周期空间培养,为太空粮食种植奠定基础;创建43天密闭“鱼—藻”水生生态系统,打破德国保持的16天世界纪录;构建国际首个“微重力—亚磁”复合环境实验平台,成功实现果蝇在轨传代繁殖。
从早期“黑盒子”式单一实验装置到如今的多功能系统平台,中国空间生命科学仪器完成了从无到有、从弱到强的跨越。“仰望星空,我们的征途是星辰大海;但脚踏实地,才能让每一步探索都坚实有力。”张涛的话,道出了中国科研人的坚守与追求。
二、无液氦亚3K低温扫描探针显微镜系统:破解高端仪器“卡脖子”难题
在纳米科学研究领域,扫描探针显微镜系统是当之无愧的“核心装备”——它能在原子、分子尺度“看清”物质结构、“操控”单个原子,广泛应用于物理、材料、化学、量子科技等前沿领域,堪称科研人员的“火眼金睛”与“灵巧双手”。
曾几何时,我国高端扫描探针显微镜长期依赖进口,且传统设备存在致命短板:为实现4K(约零下269.15摄氏度)及以下极低温工作环境,必须频繁加注昂贵的液氦。氦作为不可再生资源,不仅进口成本高昂,且加注过程中易引发震动,导致实验中断甚至失败,严重制约研究效率。
为打破这一困局,中国科学院物理研究所郇庆团队历经10余年攻关,独创远端液化制冷技术,成功研发“无液氦亚3K低温扫描探针显微镜系统”,关键性能指标跃居国际领先。
“无液氦制冷是全球行业趋势,但扫描探针显微镜对震动控制要求极高——哪怕微米级震动,都可能导致原子级观测失准。”中国科学院物理研究所纳米物理与器件实验室副主任郇庆解释,传统闭循环无液氦制冷机因震动问题,始终无法应用于该领域。
团队另辟蹊径,提出“分离式”远端制冷方案:将制冷机安装在远离显微镜主体的远端,通过密封管道输送少量氦气作为制冷剂;氦气经压缩机冷却液化后,为显微镜降温至3K以下,随后气态氦气回流重新冷却,形成循环利用。这一设计既彻底解决震动干扰问题,又实现氦气零消耗,运行成本降低90%。
如今,这套系统已在北京大学、上海交通大学等多所高校落地应用,助力科研团队在拓扑绝缘体、高温超导等领域产出多项发表于《自然》《科学》的前沿成果。“以前做一次低温实验,光液氦成本就要几万元,还得小心翼翼防震动;现在设备能连续稳定运行数月,科研效率大幅提升。”使用该设备的一位教授感叹道。
目前,团队正全力攻关1.8K极低温系统,并计划集成磁场调控、高压控制等拓展功能。谈及科研感悟,郇庆对青年科研者寄语:“做基础研究要能坐得住‘冷板凳’,耐得住寂寞。很多核心技术的突破,都源于十年如一日的积累与坚守。”
三、芯片陶瓷封装基板视觉检测技术:微米世界的“智能质检员”
芯片是现代电子设备的“心脏”,而陶瓷封装基板则是支撑“心脏”运转的“生命线”——它承载芯片、保护芯片,负责散热与供电,更是连接芯片与外部器件的“电气桥梁”。“如果说芯片是高楼大厦,封装基板就是稳固的地基与完善的水电系统。”东北大学于瑞云教授的比喻形象生动。
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