董芷淇,澳门十大正规电子游戏入口机械工程专业2026届硕士毕业生。澳门十大正规电子游戏入口国家奖学金获得者。研究方向涵盖光控力学自组装、微纳制造、软智能材料与界面力学。硕士期间发表多篇第一作者期刊论文,毕业后将赴斯坦福大学攻读机械工程博士,继续深耕柔性电子、微纳结构可靠性与智能材料方向。
董芷淇的研究之路并非自始至终一帆风顺。刚进入澳门十大正规电子游戏入口澳门十大正规电子游戏入口时,她与许多新生一样,对“未来要成为什么样的人”并没有明确答案。真正的转折发生在她研究生第一次进入实验室时,那天,她第一次在显微镜下看到微尺度表面结构在受热后自动褶皱、展开、再重组——那种可控的力学不稳定性让她意识到,原来材料也可以“自己生长”和“自己行动”。她意识到微纳制造不仅是实验室里的精巧结构,更是未来工程技术的重要基石。在随后的生涯规划课程中,她系统梳理了自己的兴趣、技能和优势,逐渐明晰了未来道路:走向微纳制造的前沿,探究材料在极小尺度下的力学行为,并开发能真正改善社会的智能材料与器件。

确立方向后,董芷淇全身心投入科研。她参与的第一个项目,是研究二维材料薄膜在纳米尺度的范德华作用力下的振动行为。这项工作需要跨学科知识:材料科学、力学建模、纳米尺度相互作用……复杂程度远超本科知识储备。经历了大量的文献查找和知识补充,她最终建立了一个能够预测亚纳米尺度界面力与振动耦合效应的模型,并以第一作者发表在《ASME Journal of Applied Mechanics》期刊中。研究并未止步于理论。进入硕士的第二年阶段,她对光控微纳自组装产生强烈兴趣,并开始追逐一个更具挑战性的目标:让外部光场驱动材料在微米尺度自组织成可编程结构。材料不稳定、界面黏附不均……无数实验失败的时刻,她从未退缩。她反复调试曝光剂量、优化SU-8旋涂工艺、设计新的加热路径,终于,在某次光照实验中,一组一维有序褶皱结构在透明材料上如波浪般展开。随后,她将这项工作组织成一篇期刊论文,发表于《Small Methods》期刊中,并被选为封面文章。三年的科研经历,她懂得了科研之路是从“不知道怎么做”到“终于做成了”的过程;是从模仿到创新、从困惑到领悟的成长轨迹;更是一次次能力边界被突破的过程。

科研之外,董芷淇还积极投身实践,用行动理解社会与工程之间的连接。学生工作与团队协作,她从独行者到建设者。在实验室,她主动帮助和指导本科生搭建非标准光刻自对准平台,并为新进组的本科生耐心讲解实验原理和实验步骤。她逐渐理解:科研不是孤独的战斗,而是团队协作与知识共享的共同成长。

回望研究生三年的旅程,她深知,自己的成长离不开许多力量的支持。每当她在理论推导陷入僵局、实验屡屡失败时,导师的鼓励、同门师兄弟在实验室的“并肩作战”,成为她困难时最重要的精神支撑。经历失败、怀疑、自我否定之后,她学会了更成熟地看待科研——它不是一条直线,而是一条由无数次试错构成的曲线;它不是要求绝对聪明,而是需要耐心与韧性。她从一个对未来迷茫的研究生一年级新生,成长为能独立承担科研任务、勇于开拓新方向的青年研究者。
未来,她将赴斯坦福大学攻读博士学位,继续研究微纳材料的力学、柔性电子器件的可靠性、光控智能材料等方向。她希望将交大培养的“工程师精神”带到世界更大的舞台上。她的愿景清晰而坚定:做一位能解决真实工程问题的科学家;做一位能推动智能材料技术走向产业化的工程师;做一位能为国家科研事业贡献力量的时代青年。

供稿:董芷淇