“令希力智讲坛”是大连理工大学工程力学系为促进高水平学术交流、推动学科前沿发展、深化产学研融合和统筹教育人才科技一体化而设立的高端学术平台,旨在汇聚学术界与工业界的杰出专家学者,共同探索数智时代的基础研究、技术创新与工程应用的深度融合路径,以推动创新链、产业链与人才链的协同共进。
2026年是钱令希院士诞辰110周年。“令希力智讲坛”作为纪念钱令希院士110周年诞辰系列学术活动,邀请香港理工大学苏众庆教授于2026年8月28日作特邀报告。欢迎师生参加交流。
报告题目:探隐见微,感生测达——拓展超声技术在纳米元器件微纳表征与可穿戴医疗中的前沿应用
时间:8月28日上午9:30-11:00
地点:海宇楼602
报告人:苏众庆 教授,香港理工大学
报告人简介:
苏众庆现为香港理工大学智慧结构与系统讲席教授、机械工程学系系主任、教育部“长江学者”讲座教授,Ultrasonics期刊主编,及香港力学学会会长。于北京航空航天大学航空工程与科学学院获得航空学学士及硕士学位,继而在悉尼大学航空、机械与机电工程学院获得博士学位。研究方向主要涵盖超声波学、声学、结构健康监测、弹性波传导、传感器、无损检测、智能材料与复合材料。除出任Ultrasonics期刊主编外,目前或曾经担任9个该领域主要期刊的副主编,包括Journal of Sound and Vibration、 Structural Engineering and Mechanics等。担任多个国际会议的主席,并荣获2012年“结构健康监测-年度成就奖”、2015年欧盟科技创新奖(一等奖)、以及2015和2020年两次“教育部高等学校科学研究优秀成果奖”。2022年当选International Institute of Acoustics and Vibration (IIAV)杰出会士(Distinguished Fellow)。
报告摘要:
Ultrasonic technology is undergoing a dynamic paradigm shift, transcending traditional non-destructive evaluation to power next-generation nanodevices and wearable healthcare. This talk recaps recent multi-scale breakthroughs from our research group in harnessing high-frequency acoustic waves. At the nanoscale, we demonstrate an ultrafast optoacoustic approach using femtosecond laser pump-probe setups. Operating in a fully non-contact manner, this method enables sub-wavelength defect detection in semiconductor chips, precise elastic characterization of fragile MEMS/NEMS membranes, and microparticle manipulation via photoacoustic tweezers. Bridging material characterization with continuous biosensing, we also present an enzyme-free, acoustically readable microneedle patch (ARMPatch) for continuous glucose monitoring (CGM). Acting as a smart interface for standard ultrasound probes, it converts interstitial glucose fluctuations into distinct acoustic signatures—offering a durable, minimally invasive, and cost-effective healthcare solution. Together, these developments highlight the vast potential of ultrasonics—from probing invisible micro/nano structures to sensing vital physiological signals.
超声技术正经历着深刻的范式变革,逐渐超越传统的无损检测领域,赋能新一代微纳器件与可穿戴医疗健康。本报告将综述课题组近年来在利用高频声波进行多尺度前沿探索的最新突破。在微纳尺度上,我们开发了一种基于飞秒激光泵浦-探测的超快光声表征方法。该方法采用完全非接触方式,不仅能够实现半导体芯片中亚波长缺陷的精准检测与微机电系统(MEMS/NEMS)脆弱薄膜弹性力学特性的准确提取,还能通过光声镊实现微粒的精密非接触操控。在穿戴式生物传感领域,我们将超声技术延伸至健康监测,推出了一款用于连续血糖监测(CGM)的无酶、声学可读微针贴片(ARMPatch)。该贴片可作为标准超声探头的智能声学接口,将组织液中的血糖波动转化为可量化的声学信号,为血糖监测提供了一种高耐用性、微创且低成本的新方案。这些突破展现了超声技术从“探隐见微”的纳米表征到“感生测达”的生命健康监测的广阔前景。
下一条:纪念钱令希院士110周年诞辰系列学术活动“令希力智讲坛”卓越大师报告-018讲