2026年,新材料行业正以前所未有的速度改写中国产业的版图。2026年一季度,新材料行业职位数同比增长超过三成,高分子材料工程师、材料工艺工程师等岗位的职位数增速均超过110%。当半导体、新能源、航空航天等战略赛道对先进材料的渴求愈发迫切,一个问题浮出水面——培养这些紧缺人才的土壤,究竟在哪里?
答案或许可以从一块近两千年前的混凝土说起。
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2026年8月,北京工业大学桥梁工程安全与韧性全国重点实验室的一项研究成果登上了《科学》子刊。研究员朱效宏带领团队,联合加州大学伯克利分校等机构,对距今约2000年的古罗马混凝土进行了系统研究,并破解了这种材料的“长寿密码”。过去,科学家研究建筑材料耐久性,更多关注材料如何随时间老化和劣化。
但北工大团队有了一个颠覆性的发现:在漫长的时光里,这些混凝土内部并非只发生了破坏,还有持续的矿化反应——材料中富含钙的组分与环境中的二氧化碳和水缓慢反应,持续形成稳定的碳酸盐矿物。“这些在孔隙、微裂隙中逐渐形成的矿物,就像遍布材料内部的天然补丁,有助于填充孔隙、增强连接。”朱效宏这样描述。正是这一机制,让古罗马混凝土在近两千年中保持了惊人的耐久性。
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这项研究的意义远不止于解开历史谜题。它提供了一种全新的材料设计思路:未来或许可以通过设计材料的组成和微观结构,在可控条件下让材料产生有益的矿化反应,从而获得自修复能力。换言之,混凝土可以变得更“聪明”——在漫长的使用过程中自己修复裂缝、自己变得更致密。朱效宏团队正在依托实验室开展低碳水泥基材料设计、桥梁长期使用安全与韧性提升等研究。在他看来,这项研究与北京城市更新和建筑可持续发展的方向高度契合——“城市建筑发展不应只追求建得更快、更高、更强,也要思考如何让建筑和基础设施在漫长的时间里,保持安全、适应环境、延长寿命”。
这项登上国际顶刊的研究,只是北京工业大学新材料领域科研实力的一个切面。早在2024年1月,北工大韩晓东教授团队即以第一作者单位在《自然》期刊上发表论文。更早之前,学校在高能锂离子电池用富锂锰正极材料等方向也取得了重要突破,相关成果获北京市自然科学二等奖。
而在学科建设层面,北京工业大学的材料科学已跻身ESI全球排名前1‰——这是一个衡量学科国际影响力的重要指标,意味着北工大材料学科的发文量和被引频次进入了全球前千分之一。在教育部第四轮学科评估中,材料科学与工程获评B+;2026年QS世界大学学科排名中,北工大材料科学专业位列全球351‑400名区间。对于一所地方高校而言,这样的成绩足以说明其在材料领域的深厚积淀。
科研的厚度,最终会转化为学生的成长空间。2026年,北京工业大学整体保研率达到23.65%——在211高校中属于中上游水平,且较上一年增加了119个推免名额。其中,材料科学与工程学院的保研率高达31.1%。这意味着每三个材料学院的学生中,就有一个可以获得免试攻读研究生的资格。而选择深造的学生中,绝大多数进入“双一流”建设高校继续求学。
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在就业端,材料学院毕业生的去向同样清晰——主要就业区域在北京,就业领域集中在信息和制造业中的材料相关方向,职业性质以科学研究和科技服务为主。这种“立足北京、服务北京”的定位,使得学生在校期间就能深度参与首都的产业实践。
从破解古罗马混凝土的千年密码,到材料科学跻身全球顶尖行列,再到超三成的保研率和精准的就业出口,北京工业大学在材料领域的布局并非一朝一夕之功。当新材料产业正在成为新质生产力的重要引擎,当行业对高端材料人才的需求以超过30%的增速持续攀升,这所学校用一块两千年前的混凝土和一个全球前1‰的学科排名,给出了自己的回答。
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