截止至2024年12月,我院共获得科技奖励共312项,国家级奖励14项,省部级80项,市级64项,社会力量及其他154项
国家技术发明奖
2017年清华大学深圳国际研究生院为第一完成单位,康飞宇教授为第一完成人获国家技术发明奖二等奖,项目名称“高性能锂离子电池用石墨和石墨烯材料”
该项目阐明了石墨层间化合物(GIC)阶结构的精确调控机制,基于天然石墨发明了低成本、低硫分可快速充放电石墨负极材料及石墨烯制备方法,并实现了在高性能锂离子电池中的应用。历时22年攻关,国内最早申报天然石墨负极发明专利,突破天然石墨和石墨烯的规模应用关键技术,奠定了锂离子电池产业“中日韩”三足鼎立的格局。
广东省自然科学奖
清华大学深圳国际研究生院为第一完成单位,康飞宇教授为第一完成人获2019年度广东省自然科学一等奖,项目名称“高安全性二次电池关键材料研究”
在国际上率先发现了锌离子在二氧化锰正极材料中的可逆嵌入/脱出机理,在此基础上发明了高安全水系锌离子电池,已成为电池领域国际前沿研究方向,推动了高安全水系高价离子电池的发展,并引领了其产业化进程。
发现了Zn2+可逆嵌入和脱出MnO2
发明了水系高功率锌离子电池
以α-MnO2为正极、金属锌为负极和含Zn2+的中性水溶液为电解质,发明了水系锌离子二次电池,获得了超高功率、高安全和低成本锌离子电池[US8663844B2],引领锌离子电池成为重要研究方向,并推动了其产业化发展。Nature Energy杂志评价“水系锌离子电池是一个新概念[Nature Energy, 2016, 1, 16039]”;Adv Mater杂志评价“首次报道了可充电锌离子电池,是开创性工作”[Adv. Mater., 2018, 30, 1705580]。
固态锂/钠电池新型电解质和界面构筑
发展了新型聚合物电解质及其原位制备方法[Adv. Energy Mater., 2015, 5, 1500353],揭示了复合电解质固-液混合离子传输机制 [Nat. Commun., 2019, 10, 4244];开发了复合导电界面层,显著降低了固态锂电池界面阻抗并提升了稳定性[Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 11784]。陈立泉院士评价该成果简化了固态电池制备工艺[Adv. Sci., 2017, 4, 1600377]。
发现并揭示了Zn2+在隧道结构MnO2中的可逆电化学反应嵌入和脱出机理,建立了锌离子可逆存储原理和基本理论[Angew Chem Int Ed, 2012, 51, 933];进一步将该理论拓展到Ni2+、Ca2+等多价态存储,为多价态离子电池的发展奠定了理论基础。诺贝尔化学奖获得者J. Fraser Stoddart教授评价锌离子在大隧道α-MnO2中嵌入脱出实现了锌离子电池大功率性能 [Nature Commun., 2019, 10:4948]。
广东省科技进步奖
2021年清华大学深圳国际研究生院为第一完成单位,方东平教授、武晓峰老师作为第一、第三完成人获广东省科技进步一等奖,项目名称“超高层建筑施工安全管理创新与关键技术及其应用”
项目针对超高层建筑施工安全风险更大,人的不安全行为管控和物的不安全状态消除难度极大等问题,成果成功应用于一批大型企业及其代表性工程(均实现零死亡和零重伤),事故率大幅下降。
项目围绕我国首座600米级超高层建筑深圳平安金融中心北塔工程重大需求,研发了超高层建筑施工安全管理创新与关键技术,包括以“安全领导力驱动文化建设与行为管控”为核心的施工安全LCB理论与技术体系,超高层建筑施工立体式安全防护体系及应急快速疏散关键技术,超深基础工程施工高频安全风险削减和防护关键技术等。
广东省自然科学奖
清华大学深圳国际研究生院为第一完成单位,吴耀炯老师为第一完成人获2019年度广东省自然科学二等奖,项目名称“干细胞皮肤再生研究”
研究了影响皮肤再生的细胞和分子机制,揭示了皮肤再生所需的基本杆细胞成分,建立了不同皮肤干细胞的分离与规模化培养方法、基于自体皮肤干细胞的全皮肤结构再生技术,实现了对皮肤再生技术瓶颈-毛囊再生技术的突破,取得了具有一定国际影响的研究成果。
皮肤是机体最大的器官,不能再生。当今最先进组织工程技术的细胞化组织工程皮肤存在毛囊、皮脂腺等皮肤附属器官不能再生的缺陷,离正常皮肤的外观和功能有较大差距。
吴耀炯课题组和同事聚焦皮肤损伤后的再生修复这一科学问题,从皮肤干细胞和其再生微环境入手,对影响皮肤再生的细胞和分子机制进行了长期深入的研究成果在Nature Communications等刊物发表,申请了PCT专利,获多项发明专利。
广东省丁颖科技奖
康飞宇教授获得2021年度广东省丁颖科技奖。
康飞宇教授在清华大学从教35年,长期从事储能用碳材料和先进电池研究。解决了天然石墨应用于锂离子电池的阶结构精确调控和层间解理难题,推动了天然石墨负极和石墨烯应用于锂离子电池的产业化进程;首创了水系锌离子电池,开拓了高安全性多价态金属离子二次电池研发领域;建立了介电耦合陶瓷固态电解质构建策略,为固态电池产业化提供了解决方案。国家纳米研究重大计划(973)首席科学家、炭功能材料国家地方联合工程实验室主任、国务院特殊津贴专家、广东特支计划杰出人才,曾获国家技术发明二等奖、国家技术发明三等奖、省部级发明一等奖两次等;发表SCI论文600余篇,他引65000余次,H因子为140;获得国家发明专利190项,美国、日本与PCT专利29项,已有32项专利成果实现了技术转移和应用,获第18届中国炭素杰出成就奖(2023年)。
广东省青年科技创新奖
刘碧录教授于2023年获广东省青年科技创新奖
刘碧录,清华大学长聘教授,主要从事二维材料研究,并取得系统性创新成果,在《自然·纳米技术》(Nature Nanotechnology)、《国家科学评论》(National Science Review)等期刊上发表论文100余篇,相关成果受到国内外同行的高度评价,并受到央视新闻联播的报道,在国内外形成了较大的学术影响。其研究工作受到国家自然科学基金委重大项目、国家自然科学基金基础科学中心项目等国家级重要项目的资助。因在二维材料领域的研究积累,他还获得了多项国内外学术荣誉和奖励,包括“纳米研究青年科学家奖”、深圳市优秀教师、清华大学优秀博士/硕士学位论文指导教师等。
广东省青年科技创新奖
吴乾元副教授于2025年获广东省青年科技创新奖
吴乾元,清华大学深圳国际研究生院长聘副教授、博士生导师,从事水回用与环境健康研究,任国际标准化组织城镇水回用技术分委会水回用技术工作组(ISO TC282/SC2/WG6)召集人,英文期刊《Water Cycle》副主编。主持国家重点计划项目、国家自然科学基金青年科学基金项目(B类)等多项国家级项目,以第一作者或通讯作者发表论文100余篇,主持或参与编写ISO国际标准、国家标准、团体标准等多项,获国家科技进步奖二等奖、ISO卓越贡献奖等多项奖励。
高等学校科学研究优秀成果奖自然科学奖
康飞宇教授作为第一完成人完成的“微纳超结构碳的设计、构建和储能研究”获2019年高等学校科学研究优秀成果奖自然科学奖一等奖
该项目在国际上率先提出了构建“微纳超结构碳材料”的新思路,有效解决了目前碳材料存在的微观结构无序、缺陷偏多、功能单一等问题。通过纳米化、复合化、有序化结构设计和功能导向组装,实现了碳材料跨越“纳-微-宏”观的多组分界面、多尺度网络、多层次孔道的调控,构建了系列多功能精确耦合的微纳超结构碳材料,提出了高效率、高容量、高通量碳电极材料和功能组分耦合的解决方案和普适化策略,大幅提升了现有能量转换与存储器件的性能。
自然资源部中国海洋科学技术奖
2020年清华大学深圳国际研究生院为第一完成单位,周进老师为第一完成人获自然资源部中国海洋科学技术奖二等奖,项目名称“基于群体感应效应的藻华发生机制及快检技术”
群体感应信号调节下的藻菌关系与赤潮爆发机制 | |
海洋有害藻类的快检技术开发 | 快速定量脂溶性藻毒素的方法 |
高被引学者
2024年,我院12位教师(13人次)入选2024年科睿唯安全球高被引科学家名单,入选教师为:贺艳兵、洪朝鹏、康飞宇、李宝华、李炳、刘碧录、吕伟、彭乐乐、郑博、周光敏、邹小龙、杨云锋(按姓氏拼音排序)。
科研论文
截止至2025年5月,我院共发表SCI论文12322篇、EI论文18868篇,发表CNS论文30篇,近2021-2025年,我院科研人员作为一作或通讯作者发表的文章如下:
2022年,洪朝鹏团队在《Science》上发表题为“Land-use emissions embodied in international trade“的文章。
2022年,郑博团队在《Science》期刊上发表题为“Record-high CO2 emissions from boreal fires in 2021”的文章。
2024年,李宝华老师团队在《Nature》期刊上发表题为“Chemical short-range disorder in lithium oxide cathodes”的文章。
2024年,欧阳证团队在《Science》期刊上发表题为“Differentiating Enantiomers by Directional Rotation of Ions in a Mass Spectrometer”的文章。
2025年,宋清华团队在《Nature》期刊上发表题为“Disorder-assisted real-momentum topological photonic crystal”的文章。
2025年,郑博团队在《Nature》期刊上发表题为“Air pollution modulates trends and variability of the global methane budget”的文章。