发布时间:2026-03-07 01:16:06 来源: 参考消息
中新网北京3月6日电 初春的燕山脚下,晨光熹微。这里被誉为北京的“后花园”,如今已成为全球大科学装置最密集的区域之一。对于北京怀柔科学城而言,建起一座座“国之重器”只是第一步。如何让“0到1”的突破,走向“从1到10”的成果转化和“从10到100”的产业化?
历经多年探索,北京怀柔科学城构建了8种与基础研究相适应的成果转化“怀柔模式”:从高校院所直接转化、高校院所与科技领军企业、专业服务平台合作转化,到院所与高校、国企开展专利运营转化,“大装置小平台聚企业”转化,再到市场基金驱动转化,科技赛事项目转化——这些模式如同八把钥匙,打开从基础研究到产业化的“锁”,让创新的源头活水顺畅流淌,将硬科技转化为区域高质量发展的强动能。
北京怀柔科学城产业转化示范区。怀柔科学城供图
当科研成果走出“象牙塔”
走进综合极端条件实验装置的实验室,一台复杂的圆柱形设备正在嗡嗡作响。这是中国科学院物理所依托综合极端条件实验装置,自主研发的无液氦稀释制冷机。
无液氦稀释制冷机是商业上可以买到的温度最低的制冷机,不需要液氦辅助就可以实现仅仅高于绝对零度0.01度的极低温,可以为量子计算机芯片提供用于维持量子态必需的极低温环境。
通过高校院所直接对本单位核心技术就地转化,该制冷机已从实验室的图纸与样机,走向生产线,成为市场化产品。作为量子计算等前沿研究的关键基础设备,为我国相关领域的持续发展提供可靠的极低温实验条件支撑。而相关成果孵化的中科量仪(北京)科技有限公司,如今已落地怀柔科学城。
在怀柔科学城,还有两位博士联手创立了多场低温科技(北京)有限公司(以下简称“多场科技”)。他们利用“科研人员带技术、带团队创业转化模式”,在纳米运动解决方案领域打破了国外垄断,2025年营收预计突破亿元。
“我们是一个从实验室里‘长’出来的草根团队。”多场科技创始人丛君状自豪地说,在极端环境下的纳米级运动控制这一细分领域,这家规模只有百余人的公司,已经稳稳站在了世界前列。
2021年,丛君状带领一支由中国科学院毕业的博士生组成的核心团队落户怀柔科学城。“这里提供了宽敞的研发办公场地和全方位的创业支持,让团队卸下后顾之忧。”谈及创业初期的经历,丛君状回忆道。更让他看重的,是这里独特的创新生态——“大科学装置扎堆,创新主体密集。能够和众多高校、科研机构、科技企业做邻居,这种氛围千金难买!”
依托怀柔的孵化生态、配套资源和市场推广服务等全链条支持,团队深耕纳米级自动化与分析和测量方案领域,研发的纳米分辨率压电位移台、极低温物性表征平台等高端装备,形成国际领先的极端环境纳米运动控制产品集群,成为国际上少数能提供全套极端环境纳米运动解决方案的团队,填补多项技术空白。通过精准的产业链对接,团队快速拓展到医疗、航空航天、半导体等多个领域,与上百家高校、科研院所及企业达成合作。
“怀柔给了我们成长的土壤。”丛君状表示,团队从最初的10人壮大到120余人,办公场地从400多平扩至2000多平。“未来,我们会持续突破纳米级自动化与分析测量的核心技术,加快成果转化,推动科技创新与产业创新深度融合。”
装置设施旁的“超级合伙人”
如果说科学家的创业是个体的突围,那么机构间的握手则是体系的胜利。在怀柔,科技设施平台不仅仅是实验平台,更是连接产业的“超级磁铁”。
在北京大学轻元素量子材料交叉平台,另一种“高校院所与专业服务平台合作转化模式”正在上演。北京大学的科学家们在怀柔科学城,结束了有关冰表面预融化问题长达170多年的争论。这一重大突破的背后,离不开国产高端科学仪器的支撑。2022年,江颖教授团队成功研制出qPlus型光耦合扫描探针显微镜国产化样机,并与中科艾科米公司深度合作,通过校企联合攻关,一举突破多项技术瓶颈,实现了核心专利的转化与商业化落地。首台国产显微镜交付轻元素量子材料交叉平台后,团队首次得到了冰表面的原子级分辨图像,重新定义了预融化起始温度并揭示了其微观机制,回答了《自然》杂志2013年提出的冰的十大问题之一“冰表面的结构是什么”。正如江颖所言:“正是凭借这一国产利器,我们才真正‘看清’了冰表面的微观奥秘。”这一成果为我国相关科研领域注入了本土化的高端技术动力。
从单打独斗到抱团取暖,从技术突破到资本赋能,一个个鲜活的案例,正是成果转化“怀柔模式”的生动注脚。截至目前,怀柔科学城已累计转化落地项目187个,建成从概念验证到小试中试等46个创新平台,面向韧性城市、新型能源等领域开放30余类应用场景,带动各级基金投资科学城项目总规模达54亿元,国家高新技术企业保有量达600余家,“专精特新”企业增至224家,其中国家级“小巨人”企业19家。
怀柔科学城正以实际行动证明:当科学重器与市场逻辑深度握手,创新的“最先一公里”与“最后一公里”便能紧密相连。在这里,科技创新与产业创新的深度融合,正成为燕山脚下的生动图景。(完)
🦌