笃志前行,挺膺担当。在实现高水平科技自立自强的时代潮头,交大青年始终践行“求实学,务实业”的青春誓言,以奋斗书写时代答卷。2026年知行奖学金(研究生)评选虽已落幕,榜样学子的奋进脚步仍在延伸。本期,让我们走近电子信息工程学院郝逸君同学。
个人简介

郝逸君,男,中共预备党员,电子信息工程学院2023级博士研究生(2022年硕士入学,同年申请硕博连读),专注于微纳电子器件与可解释机器学习研究。博士期间连续三年获得国家奖学金(2023、2024、2025);2024年入选首届中国科协青年人才托举工程(博士生专项计划);2025年获国家留学基金委公派留学奖学金,次年赴新加坡国立大学访学;2026年获北京交通大学知行奖学金。在科技创新竞赛中,他率队获得研究生竞赛国家三等奖3项,并在北京高校科协联盟未来能源赛道挑战赛中进入Top10。
逐能探索:做微纳能源技术的开拓者
近三年,他以第一作者/共同第一作者在国际期刊发表论文18篇,累计影响因子240+,论文被引840余次(h-index 16)。相关成果发表于中国卓越期刊行动计划期刊,并入选2024—2025年度引用TOP 15文章赏析;部分研究成果入选中科院一区期刊封面论文,并获2024—2025年度微纳能源领域十大研究进展提名3项。同时,他已申请发明专利3项。围绕微纳能源与自驱动感知方向,他深度参与国家重点研发计划、国家自然科学基金、北京市自然基金项目等国家级科研任务,并主持中央高校基本科研业务费项目1项(中期评级全学院第一)。相关技术已成功应用于低功耗货运列车车载无源传感节点系统,成果样机在“世界运量最大铁路”——大秦重载铁路开展应用验证,服务国家“西煤东运”能源运输战略,并获得首都前沿学术成果奖。
随着物联网与智能终端技术的快速发展,海量传感节点对能源供给提出了更高要求,传统依赖电池供电的系统在长期稳定运行、维护成本与环境友好性方面逐渐面临瓶颈。围绕这一关键问题,他长期开展自供能微纳器件研究,探索复杂环境中分散机械能的高效利用机制。针对微纳能量收集器件中界面电荷密度有限、结构耦合效率不足等关键问题,通过界面电子结构调控与微结构设计相结合,提出基于功能化界面构建的器件设计策略,实现微弱机械信号的高灵敏检测与稳定能量转换。依托团队平台与自身研究积累,他逐步形成了围绕微纳能量采集、自驱动感知、系统应用的一体化研究方向。相关研究成果受到国内外学者关注,获得来自国内外知名高校、科研机构专家的积极评价。
知行合一:做科技创新实践的探索者

在科研探索之外,他积极将基础研究与工程应用相结合,持续参与科技创新竞赛与创新实践活动。作为团队学生负责人,协助指导博士生5人、硕士生4人,率队获中国研究生“双碳”创新与创意大赛国家三等奖2项、中国研究生“智慧城市”技术与创意设计大赛国家三等奖1项。在相关竞赛实践中,他围绕自供能技术在城市感知网络与智能传感系统中的应用开展探索,将微纳能源研究成果与实际应用场景相结合,推动基础研究成果向工程应用转化。在北京高校科协联盟未来能源赛道挑战赛中,他围绕自供能技术在未来能源系统中的产业化应用提出系统解决方案,在众多参赛团队中进入全国Top10。赛事聚焦北京未来产业发展需求,汇聚科研机构、企业与投资机构开展技术交流与成果对接。评审专家认为该项目在能源收集技术与实际应用场景结合方面具有较强创新性与应用潜力,体现了青年科研人员在能源技术创新领域的探索能力。
逐梦能源:做科技报国精神的践行者

在科研实践中,他始终将个人研究方向与国家发展需求紧密结合。在全球能源结构转型与“双碳”战略背景下,他将研究重点聚焦于绿色能源转换与自供能系统技术,探索分布式能源在智能传感网络与物联网系统中的应用潜力。依托团队承担的国家重点研发计划等科研项目,相关自驱动能量采集技术已应用于低功耗货运列车车载无源传感节点系统,成果样机在“世界运量最大铁路”——大秦重载铁路开展应用验证,为重载铁路长期运行状态监测提供稳定能源支持。该技术有效减少传统电池维护需求,提高传感节点长期运行可靠性,为复杂工业环境中的低功耗物联网系统建设提供技术支撑。
知行合一,笃行科技报国

在“知行”校训精神的引领下,他始终将个人科研探索与国家发展需求紧密结合。在新时代科技强国精神的感召下,他将以创新回应时代命题,持续深耕微纳电子器件与可解释机器学习研究,从材料设计、器件结构优化到系统应用构建不断推进探索,致力于破解复杂环境中分散机械能高效利用的关键问题。未来,将继续立足国家能源与信息技术发展需求,在微纳能源与自驱动传感技术领域开展深入研究,以青年科技工作者的担当推动绿色能源与智能感知技术的发展。