柔性电子学

本科(普通教育)专业代码:080719门类:工学专业类:电子信息类综合评分:5.0

专业介绍:


让人大开眼界的柔性电子

“柔性电子所要解决的,正是如何让电子设备突破传统物理形态的限制,真正无缝融入生活的方方面面。如今,这一技术在现实中已有不少令人眼前一亮的应用。”李建民教授介绍道。“例如我校正与医院合作研发一种柔性电子‘智能绷带’,它质地轻薄,可直接贴在伤口上,不仅能监测伤口的温度、湿度、酸碱度,及时判断感染风险,甚至还能通过微电流或释放药物促进创面愈合。相比传统纱布包扎与频繁换药,这种方式更加精准高效,能显著减轻患者痛苦。”

在物联网与智能感知系统中,研究人员可以制备出透明柔性的压力传感器阵列,将其铺设在仓库地面,便能实时感知货物的摆放位置与承重分布;若将其贴附在飞机机翼蒙皮上,则相当于为飞行器披上一层“电子皮肤”,可实时监测飞行过程中的应力变化,提前预警金属疲劳或结构损伤。

还有充满未来感的“电子纹身”:这是一种比头发丝还薄上百倍的柔性电路,可以直接用水转印到皮肤上,既不影响皮肤正常呼吸与触感,又能实现触觉反馈、身份识别等功能,甚至可以替代钥匙、交通卡,开辟出全新的人机交互形态。

“从分子到系统”的研究领域

简言之,柔性电子学是一门在柔性基底上构建电子器件及其集成系统的交叉学科,其核心特征在于“柔性”,即使器件被弯曲、折叠、拉伸成各种形状,依然能够稳定工作。从学科定义上讲,它是将有机电子、塑料电子、印刷电子、生物电子等前沿领域,与材料科学、物理化学、微电子学等基础学科深度融合而形成的新兴交叉学科。

“如果说传统微电子追求的是在硬的硅片上把器件做得更小、更快、更密,那么柔性电子则追求在软的基底上,把电子系统做得更轻、更薄、更柔,甚至像皮肤一样可拉伸、可贴合。柔性电子学的研究内容,可以从‘材料—器件—系统—应用’四个层次来理解。”李建民教授说道。

“我们重点研究各类可用于柔性电子的功能材料,包括有机半导体材料、金属纳米材料、二维材料、生物可降解材料等。在此基础上,进一步研究构建各种功能性的柔性器件,并探索其中蕴含的物理机制。比如,柔性薄膜晶体管、柔性传感器、柔性光电功能器件、柔性能源存储器件等。单个器件难以实现复杂功能,因此需要将成千上万的柔性薄膜晶体管集成起来,构建具有一定功能的柔性集成电路。更关键的是,通过系统级优化设计,将传感、电路、能源、通信模块等不同功能器件,高度集成于同一柔性基底,形成功能完备的柔性电子系统。”

总体而言,柔性电子学专业的研究内容,涵盖了从原子分子尺度的材料设计,到微米纳米尺度的器件构筑,再到厘米甚至更大尺度的系统集成与应用全链条,是一个“从分子到系统”贯通式研究领域。

厚基础、宽口径、强交叉

柔性电子学的课程体系兼具广度与深度。以南京邮电大学为例,该专业本科阶段的课程可以分为三大模块:

第一模块:数理与专业基础课。包括数学与自然科学基础,如高等数学、线性代数、概率论、大学物理、半导体物理等;电子信息大类基础,如电路分析基础、模拟电子技术、数字电子技术、C语言程序设计、信号与系统等。

第二模块:专业核心课程。涵盖入门课柔性电子学基础/导论;材料与器件核心课,如柔性电子材料学基础、有机电子学、半导体物理与器件、光电材料与器件、传感器原理与应用;特色方向课程,如柔性电子力学基础、印刷电子学、生物电子学基础;系统集成课,如柔性电子器件、柔性显示技术、柔性能源技术、柔性传感技术等。

第三模块:实践与创新训练。包括基础实验(如大学物理实验、基础化学实验)、专业实验(如柔性电子综合实验、电子电路课程设计),以及综合实训环节(如认知实习、工程训练、专业综合实习)。

课堂不止在教室,更在科研一线

“值得一提的是,柔性电子涉及大量有机和无机材料,因此部分高校在数学与自然科学基础模块中还开设了‘四大化学’的相关课程。”李建民教授介绍道,“各高校在课程设置上都特别注重前沿引领。例如,西北工业大学首届柔性电子学班的学生,除修读传统课程外,还要学习《柔性电子学导论》《柔性电子器件与系统》等定制化课程,实验室的最新研究成果常常直接转化为教学内容,融入课堂教学。”

“我们南京邮电大学也开设了《柔性生物电子》《柔性显示》等前沿课程。学院还有定期的学术沙龙、企业参访、国际学术会议旁听等机会,帮助学生拓宽视野。”李建民教授特别强调,柔性电子是一门实践性极强的学科,实践环节层层递进。许多高校,包括南邮,均实行本科生导师制,学生从大一起即可进入实验室,参与真实的科研项目,以研促学。以西北工业大学首届柔性电子学本科班为例,学生在校期间人均参与科技创新项目超过2项,共发表学术论文10篇,申请国家发明专利6项。这些成果充分说明:柔性电子学的课堂,远不止于教室,更在实验室和科研一线。

统计信息:数据统计截止日期:2025年12月31日


全国普通高校毕业生规模0-50人

全新智能化时代加速到来

柔性电子被誉为下一代电子技术的革命性方向,一个全新的智能化时代正加速到来。据Research and Markets调研数据显示,全球柔性电子市场规模预计将从2025年的408.4亿美元增长至2030年的761.8亿美元,年复合增长率达13.2%。更细分来看,可编程柔性电子电路市场2024年规模约30.84亿美元,预计2031年达到65.47亿美元,复合年均增长率为11.4%。而可拉伸与共形电子这一更前沿的细分领域,增速更高,预计从2025年的29.9亿美元增长到2030年的60.1亿美元,复合年均增长率高达15.4%。

柔性电子也是国家战略性新兴产业的重要组成部分。根据《“十四五”国家战略性新兴产业发展规划》等政策,柔性电子作为新一代信息技术与先进材料深度融合的产物,受到持续扶持。中国科学院院士黄维曾多次指出,柔性电子将深入交叉融合人工智能、材料科学、泛物联网、空间科学、健康科学等领域,引领信息科技、健康医疗、航空航天等产业变革。

就业高薪、高端、高成长

在国家战略性新兴产业布局的推动下,多地将柔性电子人才纳入急需紧缺人才目录。选择柔性电子学专业,意味着投身于一个政策支持强、市场前景广、个人成长空间大的前沿领域。

整体来看,该专业就业呈现出“高薪、高端、高成长”的鲜明特征。无论是柔性显示、柔性传感、柔性储能,还是可穿戴医疗设备、电子皮肤、柔性电路板等细分方向,均存在旺盛的人才需求。毕业生就业面向广泛,既包括三星、LG、华为、京东方、维信诺等全球行业龙头企业,也涵盖众多活跃在人工智能、医疗健康等领域的创新型企业。

从招聘市场实际情况看,柔性电子人才需求持续攀升,薪酬待遇竞争力优势突出。例如,四川天府新区在2026年产业人才对接会中明确将柔性电子学列为急需专业;浙江清华柔性电子技术研究院2026届校招一次性开放10个博士后助理研究员岗位,聚焦传感器、器件物理与微系统设计等方向。

在薪资方面,以柔性电子领域的热门岗位为例,浙江某人工智能研究院“电子材料工程师”岗位,硕士学历起薪达15-40万元/年;上海某智能科技公司“电子皮肤/柔性触觉传感器研发岗”,本科以上学历薪资区间为20-40万元/年;而浙江清华柔性电子技术研究院博士后综合年收入不低于40万元,出站后留地方工作还可享受最高20万元的生活补助。

五大核心领域与关键岗位

李建民教授介绍,根据产业布局和人才需求,柔性电子学毕业生的核心就业领域集中在以下五个方面。

第一,柔性显示与消费电子领域。作为最成熟的应用方向,主要面向京东方、华星光电、维信诺等面板企业,以及华为、三星、苹果等终端厂商,聚焦柔性OLED、折叠屏、屏下传感等技术研发。

第二,可穿戴设备与智能传感。随着健康监测需求的爆发,柔性传感器、电子皮肤成为热门方向。

第三,医疗健康与生物电子领域。柔性电子与生物医学工程的交叉,催生了智能绷带、可植入器件、药物释放系统等创新产品。

第四,柔性能源与物联网领域。柔性电池、柔性超级电容器是为可穿戴设备供能的关键;柔性射频标签、柔性传感器阵列则是物联网感知层的基础。相关企业包括新能源企业、物联网方案商等。

第五,科研院所与高等教育领域。涵盖中科院、高校及新型研发机构等科研平台,从事基础研究与技术攻关。

根据岗位类型,毕业生主要从事以下几类工作。

研发工程师/材料工程师,负责新型柔性材料的开发、配方优化、性能表征等工作。

器件工程师/工艺工程师,负责柔性器件的结构设计、制备工艺优化、性能测试等工作。

系统集成工程师,负责将传感器、电路、能源模块集成在柔性基底上,构建功能完备的系统。

仿真与设计工程师,负责器件力-热-电-光多场耦合仿真、结构优化。

科研人员/博士后,在高校或科研院所从事前沿基础研究。

相近专业:


电子信息工程;电子科学与技术;通信工程;微电子科学与工程;光电信息科学与工程;信息工程;广播电视工程;水声工程;电子封装技术;集成电路设计与集成系统;医学信息工程;电磁场与无线技术;电波传播与天线;电子信息科学与技术;电信工程及管理;应用电子技术教育;人工智能;海洋信息工程;智能测控工程;智能视觉工程;智能视听工程;半导体工艺与装备

该专业学生考研方向:


凝聚态物理;电子信息

已毕业人员从业方向:


硬件工程师;软件工程师;通信技术工程师;IT技术支持/维护工程师;项目专员/助理;软件测试;WEB前端开发;硬件测试;售前/售后技术支持工程师;电子技术研发工程师;公务员;算法工程师;助理/秘书/文员;电子/电器工艺/制程工程师;网络工程师;半导体技术;人力资源专员/助理;电子/电器工程师

薪酬指数:


柔性电子学薪酬指数

注:数据来源于学职平台职业调查。 该专业学生在某省市的薪酬指数=该专业学生在该省市的平均薪资/该专业学生在全国的平均薪资。

推荐院校:
专业关键词: 柔性电子学
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