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欧洲科学院英文名称为European Academy of Sciences,常用缩写为EurASc,法文名称为Académie Européenne des Sciences。该机构在比利时依法设立,是一个独立、非营利、非政府性质的国际科学组织,其宗旨是汇聚在基础科学、技术科学和跨学科领域取得突出成就的科学家与工程技术专家,促进科学卓越、跨国合作和科学知识对社会发展的贡献。它强调科学与技术之间的连续性,也重视研究成果对经济、环境、健康和公共生活的长远影响。
欧洲科学院的组织结构体现出明显的综合性。目前其学术活动分布于化学、计算与信息科学、地球与环境科学、工程、材料科学、数学、医学与生命科学、物理、社会科学与人文等九个学部。不同学部既承担成员提名和学术评价,也围绕年度论坛、学术奖励和专题活动组织交流。与只覆盖某一工程门类或单一自然科学领域的专业团体相比,EurASc更强调跨学科科学共同体的建设。工程问题可以进入材料、计算、环境和生命科学的交叉地带,社会科学与人文研究也被纳入对未来科技与社会关系的讨论。
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EurASc的成员并非通过个人自由报名、缴费注册即可取得。学院公开的会员信息显示,新成员通常由现有成员提名,经过相应学部和学院治理程序审议,以候选人的原创贡献、国际影响和持续学术成就为核心依据。对于欧洲之外的学者,学院会使用Non-European Member等表述;这说明成员体系具有国际开放性,同时保留地域类别的区分。
截至2026年7月份,能够以欧洲科学院EurASc原始新成员信息确认的中国背景及华人新晋学部成员为赖远明、余同希、芮筱亭和蔡伟波四人;四位学者的研究从寒区大地延伸到复杂机械系统,从结构冲击进入分子尺度诊疗,展示了中国背景科学家在工程、化学和生命健康交叉领域的长期积累。
赖远明
把冻土基础理论写进重大寒区工程
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赖远明是我国冻土力学与寒区工程领域的重要科学家,中国科学院院士,长期从事冻土工程、寒区环境与基础设施安全研究。欧洲科学院2026年官方欢迎信息明确将他列为工程学部新成员,并把他的核心贡献概括为冻土力学与多年冻土工程方面的开创性工作。中国科学院院士档案确认其2011年当选中国科学院院士;现行增选办法明确普通院士候选人为中国公民,因而他的中国籍身份与EurASc新成员身份均有原始制度和人物页面支持。
冻土并不是普通土体在低温下的简单冻结。土体内部的水、冰、盐分和孔隙结构会随温度与荷载变化发生复杂耦合,冻胀、融沉、盐结晶、长期蠕变等现象会持续改变工程结构的受力状态。尤其在青藏高原等多年冻土区,气候变暖与工程扰动叠加,路基、桥梁、隧道、管线等基础设施面临长期稳定性考验。要解决这些问题,既需要认识微观水热迁移和相变过程,也要建立能够进入工程设计的本构模型、计算方法和风险控制体系。
赖远明的研究价值,正在于把多层次问题连成了一个可解释、可计算、可应用的科学框架。欧洲科学院在介绍中指出,他把热力学、多场耦合、随机损伤力学和先进数值模拟融入冻土研究,提出能够解释冰透镜形成、盐结晶以及冻结地基长期变形等复杂现象的模型和分析方法。这些工作使冻土工程不再只依赖经验修正,而能够在温度、水分、应力和材料损伤相互作用的条件下预测结构行为。
在重大工程层面,他的研究与青藏高原交通基础设施建设紧密相连。寒区工程面对的并非单一技术参数,而是自然环境、材料性能、工程寿命和维护成本共同构成的系统问题。针对路基和隧道等典型设施,赖远明团队发展了适应寒区环境的工程方案,使基础理论能够进入真实场景。欧洲科学院特别提到相关技术已在青藏高原重大工程中得到应用,并产生明显社会与经济影响。这种“理论模型—工程技术—长期运行”的完整链条,是其进入工程学部的重要背景。
赖远明的入选还说明,具有鲜明地域特征的中国科学问题,同样能够形成世界性的学术贡献。多年冻土分布于亚洲、欧洲和北美高纬度或高海拔地区,气候变化正在使冻土退化成为全球基础设施安全与生态环境研究的共同课题。源自青藏高原的科学问题,通过系统理论、可复用模型和工程方法,能够服务更广泛的寒区建设与气候适应。这也是欧洲科学院重视科学卓越与社会影响相结合的具体体现。
余同希
以冲击动力学解释极端条件下的结构响应
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余同希是香港科技大学机械与航空航天工程学系荣休教授,在固体力学、冲击动力学、工程塑性和结构能量吸收研究方面具有长期国际影响。欧洲科学院2026年官方公告明确欢迎他成为工程学部新成员,并指出其工作推动了人们对材料和结构在极端条件下响应规律的认识。公告同时提到,他在中国内地、英国和香港多所机构积累了跨区域学术经历,发表期刊论文四百五十余篇,并出版多部专著。
冲击动力学研究的是材料和结构在高速、短时、强载荷条件下如何变形、吸能乃至失效。车辆碰撞、航空航天结构防护、工程装备安全、爆炸冲击和自然灾害作用,都可能涉及这一领域。与缓慢加载不同,冲击过程中的惯性效应、应变率效应、局部屈曲和破坏传播会同时发生,传统静力分析无法完整描述。研究者既要建立可靠理论,又要设计实验和计算方法,把复杂瞬态行为转化为工程可使用的安全准则。
余同希的重要贡献集中在结构冲击行为、工程塑性与能量吸收机制。通过分析薄壁结构、金属构件及不同吸能单元在冲击载荷下的变形模式,他推动了碰撞防护和轻量化安全结构的理论发展。能量吸收研究并非单纯追求材料“更硬”,而是要让结构在受控变形中消耗冲击能量,避免危险载荷直接传递到人员或关键设备。这种设计思想已经成为交通装备、航空航天和防护工程的重要基础。
他的工作也具有很强的学科桥梁属性。固体力学提供基本规律,材料科学解释微观变形和失效,机械工程关心结构设计与制造,计算科学则负责模拟高速非线性过程。余同希围绕冲击与吸能形成的研究体系,把这些方向连接起来,使理论成果能够被工程师用于结构方案比较和性能优化。欧洲科学院将其纳入工程学部,体现的正是这种从力学基础走向复杂工程系统的持续影响。
余同希长期参与国际学术交流和科学出版,对学科共同体建设也产生了影响。对一名资深学者而言,学院成员资格所认可的不只是某一篇高被引论文,而是数十年中形成的理论贡献、人才培养、学术传播和国际合作的合力。其2026年入选,与赖远明、芮筱亭共同构成了本年度中国学者在工程学部较为集中的现象,也显示力学研究仍是连接基础科学与先进制造、重大装备和公共安全的重要支点。
芮筱亭
推动复杂多体系统动力学走向自主方法体系
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芮筱亭是南京理工大学教授、中国科学院院士,长期从事多体系统动力学、发射动力学、振动与控制研究。欧洲科学院2026年官方信息明确欢迎他作为工程学部新的Non-European Member,并介绍其在复杂机械系统理论与应用方面的突出贡献。南京理工大学官方人物资料确认其2017年当选中国科学院院士;结合中国科学院院士候选人须为中国公民的制度规定,可以确认其中国公民身份。欧洲科学院公告还列出他担任复杂多体系统动力学全国重点实验室主任、国际机械系统动力学学会主席和International Journal of Mechanical System Dynamics主编等学术职务。
现代机械系统往往由大量相互连接、相对运动的部件构成。车辆、机器人、航天器、发射系统和精密装备都属于典型多体系统。系统中的刚体、柔性体、关节、控制器以及外部环境彼此作用,任何局部运动都可能改变整体动力学响应。传统方法面对高维、强非线性和多物理耦合问题时,容易出现建模复杂、计算量大或难以实时求解等限制。因此,多体系统动力学的核心任务不仅是写出运动方程,更是建立能够准确、高效处理复杂系统的统一方法。
芮筱亭围绕复杂多体系统提出并发展了一系列动力学建模、计算和控制方法,把理论研究与重大装备需求紧密结合。发射过程具有强冲击、快速运动、多环节耦合等特征,对系统动力学模型的可靠性要求极高。相关研究既服务于复杂装备总体设计,也促进了多体系统传递矩阵等方法的发展。欧洲科学院将其贡献概括为推进复杂机械系统的理论基础与实际应用,准确体现了其研究的双重属性。
官方欢迎信息列出的七部著作、五百余篇论文和一百余项发明专利,说明其成果不仅体现在学术论文中,也延伸至知识体系整理和工程技术转化。对于工程学部而言,评价一名候选人不能只看单一计量指标,还要考察其是否形成原创方法、是否解决关键工程难题、是否建设具有国际影响的学术平台。芮筱亭在实验室、国际学会和英文期刊中的组织工作,使中国多体系统动力学研究与国际同行之间形成更稳定的交流渠道。
他的入选还折射出中国工程科学从“应用既有理论解决问题”向“提出原创理论并参与国际学科建设”的转变。复杂装备研发会不断提出传统理论无法直接回答的新问题,而这些问题一旦被抽象为普适模型,又能反过来推动基础力学发展。芮筱亭的研究路径表明,重大工程需求与学术原创并不矛盾,真正高水平的工程科学往往产生于二者的持续互动。
蔡伟波
让化学探针连接分子影像与精准诊疗
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蔡伟波现任美国威斯康星大学麦迪逊分校Vilas Distinguished Achievement Professor,研究领域横跨分子影像、纳米生物技术、放射性药物化学和生物医学工程。2026年7月下旬,欧洲科学院官方欢迎他成为化学学部新成员,蔡伟波本人同步转发并确认当选。官方介绍称,他在用于精准诊断、靶向成像和肿瘤诊疗一体化的分子探针与纳米材料研发方面作出突出贡献,推动了化学、医学和材料科学的交叉。
分子影像与传统解剖影像的重要区别,在于它试图观察疾病相关的分子和细胞过程。研究者需要设计能够识别特定靶点、在体内保持适当分布并产生可检测信号的探针。放射性核素、抗体、多肽和纳米材料都可能成为探针系统的一部分,但从实验室分子到临床工具之间存在复杂障碍,包括标记稳定性、生物相容性、药代动力学、辐射剂量、生产质量和监管要求。化学设计因此成为精准影像和核医学转化的基础。
蔡伟波的研究长期围绕分子探针、纳米平台与疾病靶向展开,特别关注肿瘤成像和诊疗一体化。所谓诊疗一体化,是在相近或同一分子平台上结合疾病检测、患者分层和靶向治疗,使成像不只是发现病灶,还能够帮助选择治疗方案、监测药物到达情况和评估疗效。欧洲科学院将其纳入化学学部,而不是单纯归入医学学部,正说明其原创贡献的根基在分子设计、放射化学和纳米材料界面。
官方信息显示,蔡伟波已发表四百五十余篇同行评议论文,引用超过五万次,h指数为116,并拥有美国科学促进会、美国医学与生物工程院、核医学与分子影像学会、英国皇家化学会和英国皇家生物学会等多个会士身份。计量数据并不能替代科学内容,但能够从侧面反映其研究被不同学科共同使用的广度。分子影像本身就是典型交叉领域,一项探针技术可能同时被化学家、材料学家、生物学家、医学影像专家和临床研究者引用。
蔡伟波的学术经历还体现出国际人才流动的连续性。他早年在南京大学接受本科教育,后在美国开展长期研究,并与中国高校和科研机构保持学术联系。
结语
2026年新晋成员的学科分布表明,中国与欧洲科学共同体的连接正在从单点合作走向多层次网络。寒区工程与气候适应需要跨越青藏高原、阿尔卑斯山和北极地区的数据与方法比较;冲击动力学和多体系统动力学关系到全球装备制造与安全标准;分子影像和放射性药物则天然依赖化学、医学、工程和临床机构的协同。学院平台的价值,正在于让不同国家、不同学部的专家围绕共同问题建立联系。
欧洲科学院2026年年度研讨会将于10月27日至28日在意大利都灵举行,主题聚焦科学、技术与哲学在探索未来社会中的交汇。这个主题与新成员的研究具有内在呼应。基础设施如何应对气候变化,先进装备如何兼顾效率与安全,人工智能和计算方法如何进入工程决策,精准诊疗如何处理技术效益、资源分配与伦理边界,都不是单一学科能够独立回答的问题。
学院还通过Leonardo da Vinci Award、Blaise Pascal Medals等荣誉体系表彰不同领域的科学贡献,并在年度活动中组织跨学科讨论。新成员进入学院后,其意义不只在个人简历增加一项荣誉,更在于是否能够参与这些学术活动,把中国经验转化为国际同行可讨论、可比较、可合作的科学议题。对中国科研机构而言,这类连接也有助于形成长期伙伴关系,而不只是一次会议或一篇联合论文。
来源:高引学者智库
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