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创新驱动,产业融合 | 2025(第四届)先进凝胶材料及产业应用论坛成功举办!
DT新材料· 2025-10-25 00:04
论坛概况 - 2025年10月22日第四届先进凝胶材料及产业应用论坛在苏州国际博览中心召开,主题为创新驱动产业融合[2] - 论坛深入探讨先进凝胶材料在产业应用场景中面临的基础科学、技术研究及工程应用等关键问题[2] - 展现先进凝胶材料新成果和新场景,助力产业技术创新与高质量发展[2] 开幕式 - 中国科学院苏州纳米技术与仿生研究所张学同研究员主持开幕式[6] - 中国科学院苏州纳米技术与仿生研究所副所长李清文研究员致开幕辞[6] - 凝胶材料作为多功能理化特性新型材料,在生物医学、环境保护、能源储存等领域展现巨大应用潜力[8] 大会报告 - 10位来自国内外高校报告嘉宾做主旨报告[10] - 俞书宏教授指出气凝胶被誉为改变世界的神奇材料,在航天航空、工业节能等领域具有不可替代应用[12] - 李长明教授预测未来5-10年AGI将人类寿命从75岁延长至150岁,实现生物自由[14] - 严锋教授介绍离子凝胶在柔性可切割燃料电池应用,封装压力低至0.3MPa,可重复使用超过100次[16] - 吴子良教授提及水凝胶驱动器存在变形模式单一等问题,课题组发现局部变形与摩擦动态协同新机制[18] - 王海龙教授报告四吡咯基材料展现优异电催化O2还原和CO2还原性能及高光催化CO2还原活性[20] - 程群峰教授指出二维纳米复合材料是解决航空航天飞行器轻量化瓶颈的有效途径[22] - 沈晓冬教授介绍我国气凝胶发明专利申请总量达10311件,国际申请总量6647件[24] - 徐春林教授强调使用光交联和离子交联方法制备纳米纤维素生物墨水,具备稳定结构[26] 平行论坛一 - 主题为先进水凝胶材料前沿研究与应用开发,系统梳理从基础机理到临床与产业转化最新进展[31] - 上午报告重点探讨水凝胶仿生智能设计、力学性能调控、生物医学应用等创新方向[31] - 下午议题涵盖水凝胶自修复机理、抗菌功能、智能响应系统及多功能集成应用[31] 平行论坛二 - 议程以气凝胶材料为核心主题,呈现从基础研究到产业化关键技术最新进展[46] - 上午报告涵盖柔弹性陶瓷纳米纤维、生物质平台、碳材料、金属催化等多个前沿方向[46] - 下午报告深入至氧化硅、低成本制备、聚酰亚胺等功能复合及环境应用[46] 平行论坛三 - 以仿生·智能·极端性能凝胶材料为主线,呈现全链条前沿进展[61] - 上午聚焦仿生构筑、动态网络、磁电晶相多功能凝胶及肿瘤消融应用[61] - 下午转向微流控组装、太阳能蒸发、抗菌与DNA仿生等智能调控技术[61] 青年科学家论坛 - 聚焦新型凝胶材料前沿设计与多功能应用[64] - 展示青年科学家在气凝胶、水凝胶等材料从分子设计到生物医学、能源与环境应用的前沿突破[64] - 六位青年科学家获得最佳报告奖[80] 优秀墙报 - 组委会评审组确定5位优秀海报奖获得者[83] - 获奖研究包括仿生分级蒸发器、3D打印蛋白质、超强导电水凝胶等创新方向[83]
Cell子刊:顾晓松/吴俊华/江春平团队开发溶瘤病毒水凝胶系统,防止肿瘤复发
生物世界· 2025-10-13 12:08
行业背景与临床挑战 - 肿瘤术后复发是重大临床挑战,包括原位复发和转移性复发,复发时间不确定,可能发生在手术后数年甚至数十年 [2] - 目前临床常采用化疗和放疗控制术后复发,但这些方法往往具有较强毒副作用,因此迫切需要安全有效的治疗方法 [2] 技术创新与核心发现 - 研究团队构建了一种能够持续释放溶瘤病毒的稳定超分子水凝胶系统adv@Nap gel,在肿瘤切除手术后立即进行原位治疗 [3][6] - 该水凝胶系统可有效控制术后肿瘤复发和转移,并延长小鼠存活时间,其作用机制包括激活I型干扰素通路,诱导先天性和适应性免疫 [6] - 该策略展现出多病毒平台普适性,研究证明腺病毒、单纯疱疹病毒和痘苗病毒均可通过此水凝胶系统实现疗效 [3][6][8] 技术优势与作用机制 - 水凝胶局部缓释系统提供持续性释放溶瘤病毒,延长局部免疫激活窗口,避免重复给药,符合术后伤口愈合的长期免疫调控需求 [7] - 溶瘤病毒通过直接裂解肿瘤细胞释放肿瘤抗原,并激活I型干扰素通路,促进树突状细胞成熟和T细胞应答,将免疫"冷肿瘤"转化为"热肿瘤" [5][7] 临床转化潜力 - 结合手术中即时原位应用该水凝胶系统,可同步解决微残留病灶和免疫抑制微环境问题,为降低肿瘤复发提供一种低毒、高效的联合治疗思路 [9]
最新水凝胶顶刊论文盘点(30篇)!谢续明/吴子良/张拥军/贺超良等确认出席2025先进凝胶论坛
DT新材料· 2025-10-13 00:05
学术研究前沿动态 - 依托大规模蛋白质序列数据库开发出具有卓越黏着性能的水凝胶,该材料能牢固黏附无机材料、塑胶、金属等各类基材,并在淡水或海水环境下保持稳定黏性,小鼠皮下植入实验证实其良好生物相容性 [2] - 提出通用性“水锁定”策略,制备出在-115℃至143℃温度范围内保持柔性的海藻酸钠/聚丙烯酰胺双网络水凝胶,在-100℃下断裂伸长率约300%,在140℃下断裂伸长率约400% [2] - 设计合成了具有不同手性残基的mPEG-多肽水凝胶用作癌症疫苗,通过调节局部免疫微环境诱导明显不同的抗肿瘤免疫反应 [3] 材料性能突破 - 通过光热触发原位凝胶化策略研制出新型纳米纤维交织凝胶膜,表现出卓越的CO₂渗透性能(2110 GPU)和极高选择性(CO₂/N₂为151,CO₂/CH₄为47),性能远超传统凝胶膜 [3] - 采用变温溶剂交换策略制备出机械性能卓越的共晶凝胶,其杨氏模量达103.1 MPa、强度40.5 MPa、韧性86.8 MJ m⁻³及断裂能98.7 kJ m⁻²,并具备-80℃抗冻性 [5] - 开发出水下高强韧聚乙烯醇-聚丙烯酸水凝胶,具有致密均匀网络结构,拉伸强度53.0MPa、断裂应变1374%、韧性315.7 MJ m⁻³,通过引入导电离子可使水凝胶具有导电性 [9] 生物医学应用创新 - 构建具有“动态响应+双药调控”特性的相位自适应水凝胶平台,实现对耐药菌感染慢性创面的高效修复,并显著抑制瘢痕形成 [5] - 将Fe²⁺/Fe³⁺氧化还原对嵌入纳米纤维增强的海藻酸钠水凝胶,构建出可剪裁、透气且生物相容的“热电池”敷料,直接利用伤口-环境微小温差产生毫伏级电场加速愈合 [5] - 开发微环境编程的siRNA水凝胶系统,通过双重调控ROS水平和MMP-9表达显著加速慢性糖尿病伤口的愈合过程 [18] 能源与环境技术 - 设计合成了系列基于氟化酰胺的低共熔凝胶电解质,揭示了氟化分子设计在低共熔凝胶电解质中的应用潜力,为稳定锂金属负极界面提供新理论框架 [14] - 提出基于离子调控纳米颗粒的快速制备防冻压电离子水凝胶新策略,该水凝胶在数十秒内即可完成凝胶化,并在-90°C下仍保持柔性与高电输出性能 [17] 产业论坛信息 - 第四届先进凝胶材料及产业应用论坛将于2025年10月21-23日在苏州举办,论坛以“创新驱动,产业融合”为主题,旨在搭建“政产学研用资”六位一体交流合作平台 [20] - 论坛主办单位包括中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所、江苏省先进凝胶材料工程研究中心、DT新材料和苏州纳米科技发展有限公司 [20] - 论坛设全体大会和三个平行论坛,涵盖自适应高强水凝胶设计、水凝胶软体机器、高强韧可回收离子凝胶等多个前沿议题 [22][23][26]
近百场专家报告,第四届先进凝胶论坛议程发布!
DT新材料· 2025-09-23 00:05
论坛基本信息 - 第四届先进凝胶材料及产业应用论坛将于2025年10月21-23日在苏州举办 主题为"创新驱动 产业融合" 旨在搭建政产学研用资六位一体的交流合作平台[2] - 论坛聚焦凝胶材料关键科学问题 瓶颈技术及工程应用实践 寻求跨领域 跨学科 跨地域 跨国界的交流合作 推动产业创新发展[2] - 论坛为优秀青年学者提供成果展示舞台 推动跨学科合作与创新[2] 组织机构 - 主办单位包括中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 江苏省先进凝胶材料工程研究中心 DT新材料 苏州纳米科技发展有限公司[3] - 承办单位为南京德泰中研信息科技有限公司[3] - 名誉主席为李清文研究员 执行主席为张学同研究员和严锋教授[3] - 合作媒体包括高分子科学前沿 探索未来科学 科匠文化 Carbontech 洞见热管理 活动家 高分子凝胶与网络等[3] 论坛议程安排 - 10月22日上午09:00-12:00为报到注册和纳博会主开幕式[3] - 10月22日下午13:40-13:50举行先进凝胶论坛开幕式[3] - 10月22日下午安排多位院士和教授作主旨报告 包括俞书宏院士 冷劲松院士 谢续明教授 吴子良教授等[4] - 10月23日设置三个平行论坛 分别聚焦水凝胶 气凝胶和智能软材料等方向[5][7][9] - 平行论坛一涵盖溶胀起皱图案化水凝胶膜 蛋白质可控聚集 水凝胶生物应用 数据驱动的水下黏附凝胶设计等议题[5] - 平行论坛二聚焦纳米纤维气凝胶 碳气凝胶 纤维陶瓷气凝胶 阻燃高分子气凝胶 石墨烯气凝胶等方向[7][8] - 平行论坛三涉及智能软材料 低分子量超分子水凝胶 热致瞬时凝胶 冲击防护高分子材料 导电凝胶材料等主题[9][10] 青年科学家论坛 - 青年科学家论坛作为特色活动将于2025年10月22日在苏州举办 采用10分钟10张PPT+5分钟专家点评的形式[12] - 点评嘉宾包括吴子良教授 杨鹏教授 严锋教授 张学同研究员等国家杰出青年基金获得者和科技创新领军人才[14] - 论坛设置两个组别 涵盖气凝胶多级结构调控 生物质纳米晶杂化仿生多相凝胶 石墨烯气凝胶功能弹性体 尼龙气凝胶等研究方向[13][15][16] 学术交流形式 - 学术海报征集要求墙报尺寸115cm高*85cm宽 会议期间全程展示 会后颁发海报参与证书[17] - 往届论坛包括2021先进凝胶论坛 2023先进凝胶材料及产业应用论坛和2024先进凝胶材料及产业应用论坛 均在苏州成功举办[26] 参会信息 - 常规价参会费用为正式代表2600元/位 学生代表1400元/位 注册时间为07月01日-10月20日[19] - 注册费汇款至南京德泰中研信息科技有限公司 银行账号10122101040017146 备注需注明"先进凝胶+姓名"[19] - 联系方式包括电话18106696283 邮箱cherry@polydt.com以及盛智芝电话15960208505 邮箱zzsheng2020@sinano.ac.cn[27][28]
30篇!2025年最新水凝胶顶刊论文盘点
DT新材料· 2025-09-14 00:05
文章核心观点 - 文章系统梳理了2025年1月至9月发表在Nature、Science等顶级期刊上的水凝胶领域突破性研究成果 涵盖材料性能创新、生物医学应用及工业技术转化等多个方向 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 水凝胶材料在极端环境适应性(如超宽温域、水下黏附)、力学性能(如强度、韧性)及功能化(如导电性、生物相容性)方面取得显著进展 多项性能指标超越传统材料极限 [2][3][5][6][9][10][12][15][17] - 生物医学应用成为重点方向 包括伤口修复、抗肿瘤免疫治疗、组织工程和药物递送等 部分研究已通过动物实验验证临床转化潜力 [3][4][5][7][13][17][18][19] - 多学科交叉推动创新 如光热触发凝胶化、金属配位策略、深共晶溶剂设计等 为能源、环境和建筑等领域提供新材料解决方案 [3][5][6][8][12][14][16] 材料性能突破 - 开发出具有卓越黏着性能的水凝胶 可牢固黏附无机材料、塑胶和金属 在淡水或海水环境下保持稳定黏性 且经小鼠实验证实生物相容性 [2] - 制备出-115℃至143℃极端温度耐受水凝胶 在-100℃下断裂伸长率达300% 140℃下达400% 极大拓宽应用温域 [2] - 共晶凝胶机械性能卓越 杨氏模量103.1 MPa、强度40.5 MPa、韧性86.8 MJ m⁻³、断裂能98.7 kJ m⁻² 并具备-80℃抗冻性和长期稳定性 [5] - 各向同性水凝胶展现超高力学性能:拉伸强度53.0 MPa、断裂应变1374%、韧性315.7 MJ m⁻³ 水下性能稳定且可导电 [9] - 微球增强纳米复合水凝胶性能超越现有高强度水凝胶:拉伸强度3.3 MPa、杨氏模量120 MPa、断裂韧性1500 J m⁻²、弹道能量吸收能力1.5 kJ m⁻¹ [10] - 深共晶凝胶在-100℃下保持高拉伸性(断裂伸长率1080%)和强韧性(韧性10.8 MJ cm⁻³) 适用于抗冲击和减振领域 [12] - 超拉伸磷光水凝胶具有21000%单轴拉伸性和10000%双轴拉伸性 磷光寿命达1.1秒 [15] 生物医学应用 - 手性多肽水凝胶通过调节免疫微环境诱导抗肿瘤免疫反应 可用作加载抗原和佐剂的癌症疫苗 [3] - 生长因子动态相位自适应水凝胶实现耐药菌感染慢性创面的高效修复 并显著抑制瘢痕形成 [4] - "热电池"敷料利用伤口-环境温差产生毫伏级电场 原位加速细胞迁移与血管新生 实现无外部电源促愈合 [5] - 可注射水凝胶有效预防术后心脏粘连 在原发性及重复损伤模型中显著降低粘连发生率和严重程度 [12] - 颗粒状水凝胶支架支持生物打印和细胞渗透 实现机械强度与生物相容性的平衡 [13] - 活性氧响应型水凝胶联合递送二甲双胍-锶离子-NO气体 通过抗炎和血管生成能力重建微环境稳态 [17] - siRNA智能响应水凝胶通过调控ROS和MMP-9表达 加速慢性糖尿病伤口愈合 [18] - 机械调节水凝胶通过程序化免疫和力学调节 促进伤口愈合并减少瘢痕增生 [18] 工业与能源技术 - 纳米纤维交织凝胶膜突破CO₂分离性能瓶颈:CO₂渗透性能2110 GPU、CO₂/N₂选择性151、CO₂/CH₄选择性47 远超传统凝胶膜 [3] - 水凝胶-水泥双相沉积材料容重仅800kg/m³ 比强度提升2.4倍 综合排放量降低49% 首次实现无纤维增强下的应变硬化 [7] - 深共晶凝胶电解质基固态锂电池通过氟化分子设计稳定锂金属负极界面 提升电池寿命 [14] - 防冻压电离子水凝胶在-90℃保持柔性与高电输出性能 凝胶化时间仅需数十秒 [17] 创新策略与方法 - 光响应蛋白质水凝胶可承受12次光循环 并调控哺乳动物细胞信号通路 为光遗传学提供新工具 [6] - 光耦合策略实现水凝胶秒级聚合 拉伸强度提高20倍、韧性提高70倍 [6] - 肽基纳米棒增韧策略通过共价结合刚性纳米棒 显著提升水凝胶力学性能并保留生物相容性 [5] - 冰模板技术构建环向纤维结构水凝胶 展现优异拉伸和压缩性能 [19] - 反离子调控金属配位策略实现水凝胶多功能化:拉伸强度0.52 MPa、传感范围300%、响应时间114 ms、-20℃抗冻性 [17]
研判2025!中国水凝胶行业产业链、市场规模及重点企业分析:作为高亲水性三维网络聚合物,成为生物医药等多领域关键材料[图]
产业信息网· 2025-09-04 09:30
行业概述 - 水凝胶是一种高亲水性三维网络聚合物 具有优异吸水性 生物相容性及刺激响应特性[1][2] - 按交联方式可分为化学交联水凝胶和物理交联水凝胶[2] - 典型应用包括尿不湿中的高吸水性材料 可吸收自身重量数十倍甚至上百倍水分[2] 理化性质 - 具有生物相容性 生物可降解性 导电性 机械性能 应激响应性和溶胀性质[4] - 含水量可达99% 作为医用敷料可吸收渗出液并保持湿润环境 减少二次创伤[4] - 通过溶胀 收缩或溶胶-凝胶相变对外界刺激做出快速响应[4] 产业链结构 - 上游包括天然高分子(透明质酸 胶原蛋白等) 合成高分子(聚丙烯酰胺 聚乙烯醇等)以及生产设备[7] - 中游为水凝胶生产制造环节[7] - 下游应用于生物医药 农业环保 日化消费品和工业领域[7] 药物释放机制 - 药物释放由网格尺寸调控:小于网格尺寸的药物快速扩散 接近时释放减慢 大于时被物理包载[9] - 通常用于递送小于15nm的药物如小分子或小蛋白[9] - 通过控制水凝胶网格降解 溶胀及机械变形实现药物控释[9] 市场规模 - 2024年中国水凝胶行业市场规模达69.5亿元 同比增长5.62%[1][11] - 增长动力来自医疗领域敷料 组织工程支架需求增加 以及美容护肤领域水凝胶面膜等产品普及[1][11] 重点企业 - 国际巨头包括3M Company Cardinal Health等 主导高端市场[11] - 本土企业如长春吉原生物 珠海国佳新材通过技术创新占据中高端市场[11][13] - 长春吉原拥有70余项专利 产品涵盖伤口护理 皮肤管理等五个系列[13] - 珠海国佳新材拥有47项自主知识产权 突破日本垄断的水凝胶贴剂核心技术[13] 发展趋势 - 技术创新推动智能响应水凝胶发展 实现药物精准释放和环境智能调控[14] - 应用领域从医疗美容拓展至组织工程 再生医学 智能医疗器械及农业节水灌溉[15] - 行业注重绿色生产 开发生物基可降解水凝胶 并采用环保生产工艺降低能耗[16]
Cell子刊:浙江大学贺永/吴梦婕/尹俊团队开发生物水凝胶电池,用于组织再生及心脏起搏
生物世界· 2025-09-02 12:03
生物水凝胶电池技术突破 - 首次通过光聚合-3D打印方法开发可降解生物水凝胶电池 采用导电离子甲基丙烯酰化硫酸软骨素-甲基丙烯酰化明胶水凝胶和InGa3-Cu纳米颗粒作为电源[4] - 在1.5V电压下可靠输出0.001-6毫安电流 支持微电流驱动组织再生和高电流驱动心脏起搏[4] - 具备50微米高打印精度 拉伸应变和压缩率分别达200%和95% 与生物组织机械性能匹配[8] 传统电池局限性 - 传统电池存在刚性、毒性和不可降解特性 难以适应人体灵活多变环境[3] - 不可降解金属基电池会在体内积聚引发长期毒性作用 生物相容性差且质量大[7] 水凝胶技术优势与应用挑战 - 水凝胶结构与生物组织相似 具有出色生物相容性、柔软性和可调机械性能[6] - 镓基液态金属与水凝胶结合提高电导率和机械性能 但能源领域应用探索有限[6] - 当前能量转换存储系统难以满足灵活适应和长期性能要求[7] 技术性能参数 - 生物水凝胶电池采用InGa3-Cu纳米颗粒作为电极 在降解期间产生稳定电流[7] - 在内部离子梯度驱动下 可维持1.5V电压下0.001-6毫安的稳定电流输出[7] - 双电流模式运行:微电流(0.001-1毫安)促进组织再生 高电流(1-6毫安)实现心脏起搏[8]
报名!外泌体 · 水凝胶:促进皮肤损伤修复的材料新路径
思宇MedTech· 2025-07-08 17:42
活动概述 - 2025第三届中国整形外科创新转化大赛持续报名中 包含验证中心项目启动会、动物实验与创业、医疗器械创新、医美行业交流等多领域专题活动[1] - 成果路演环节将展示八大处整形医院专场推介项目 涵盖八大处整形美容产业论坛、医美投资分论坛、注册与申报分论坛等专业板块[1] 技术前沿 - 外泌体与水凝胶结合成为皮肤组织再生关键技术路径 外泌体具有生物活性与信号调控功能 水凝胶具备生物相容性与可控递送能力 两者融合为慢性创面、术后修复、医美损伤干预提供新材料解决方案[1] - 北京航空航天大学陈军歌博士团队在外泌体与智能水凝胶领域取得突破性进展 在Nature Biomedical Engineering等顶尖期刊发表30余篇论文 申请国家发明专利10项(已授权4项)[5] 核心议程 - 14:00-14:15由八大处整形集团副总经理姚贵金介绍概念验证中心及转化成果 该中心是国内首家专注整形外科科技成果转化的专业平台 聚焦材料、器械、药械结合类创新[4][5] - 14:45-15:30陈军歌博士进行主题分享 内容涵盖外泌体在皮肤再生中的作用机制、水凝胶递送系统的材料设计逻辑 以及科研成果如何转化服务于临床与市场[5][6] 活动详情 - 时间定于2025年7月11日14:00-16:30 地点在北京朗诚大厦线下举行 无线上直播[7] - 主办方为八大处整形医学概念验证中心 采用免费报名+限额审核机制 目标参会者包括皮肤修复、生物材料、医美产品开发等领域的医生、科研人员及投资人[7][10] - 自由讨论环节设置六大核心议题 包括外泌体技术挑战、水凝胶应用差异、医美产品路径区分、产业转化关键环节等[9][10]
【会议通知】第四届先进凝胶材料及产业应用论坛
DT新材料· 2025-07-01 22:39
大会背景 - 凝胶作为一种多功能胶体聚合物材料,可形成水凝胶、有机凝胶、离子凝胶、油凝胶或气凝胶等先进材料,在生物、医学、化学、物理和工程领域有广泛应用 [2] - 在国家对新材料高度重视和碳中和战略驱动下,生物技术、新能源汽车、新能源、节能环保等新兴产业对凝胶材料需求增长,行业前景广阔 [2] - 论坛以"创新驱动,产业融合"为主题,搭建政产学研用资交流平台,聚焦凝胶材料关键科学问题、瓶颈技术及工程应用实践 [2] 大会信息 - 会议时间:2025年10月21-23日,地点:江苏省苏州国际博览中心 [3] - 主办单位包括中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所、江苏省先进凝胶材料工程研究中心等 [3] - 承办单位:南京德泰中研信息科技有限公司,名誉主席:李清文研究员 [3] 执行团队与日程 - 执行主席:张学同研究员和严锋教授 [4] - 合作媒体包括高分子科学前沿、探索未来科学等 [4] - 主要日程:10月21日签到和纳博会主开幕式,22日论坛开幕式和主旨报告,23日平行论坛 [4] 大会议题 - 主要议题包括水凝胶&有机凝胶、离子凝胶、油凝胶、气凝胶&多孔材料等 [7] 参会信息 - 参会代表包括高校科研机构、生产企业、设备厂商、终端企业、投资人等 [8] - 注册费用:正式代表2600元/位,学生代表1400元/位 [8] - 墙报展示需提前报备,尺寸115cm×85cm,会后颁发参与证书 [8]
【第一轮通知】第四届先进凝胶材料及产业应用论坛 10.21-23 苏州
DT新材料· 2025-06-09 23:33
大会背景 - 凝胶是一种多功能胶体聚合物材料 可形成水凝胶 有机凝胶 离子凝胶 油凝胶或气凝胶等先进材料 在生物 医学 化学 物理和工程领域有广泛应用 [1] - 在国家对新材料重视和碳中和战略驱动下 凝胶产业在生物技术 新能源汽车 新能源 节能环保等新兴产业需求下将迎来广阔发展前景 [1] - 第四届先进凝胶材料及产业应用论坛将于2025年10月21-23日在苏州举办 主题为"创新驱动 产业融合" 旨在搭建政产学研用资交流平台 [1] 大会信息 - 会议时间 2025年10月21-23日 地点 江苏省苏州国际博览中心 [2] - 主办单位包括中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 江苏省先进凝胶材料工程研究中心 DT新材料等 [2] - 名誉主席为李清文研究员 执行主席为张学同研究员和严锋教授 [2] 日程安排 - 10月21日 12:00-17:00为论坛签到 [3] - 10月22日 09:00-12:00为纳博会主开幕式 13:30-17:30为先进凝胶材料论坛开幕式主旨报告 18:00-20:00为欢迎晚餐 [3] - 10月23日 09:00-12:00和14:00-17:00为平行论坛 12:00-14:00为自助午餐 [3] 参与群体 - 高校及科研机构科研工作者 关注水凝胶 有机凝胶 离子凝胶 油凝胶 气凝胶及多孔材料等领域 [6] - 凝胶材料生产企业 设备相关企业 检测设备厂家 终端使用企业及投资人 [7] 参会信息 - 早鸟价截止9月20日 正式代表2400元/位 学生代表1200元/位 [8] - 注册费需汇款至宁波德泰中研信息科技有限公司指定账户 [8] - 联系方式包括胡俊琴18106696283 cherry@polydt com 以及yyzhu2019@sinano ac cn [10] 往届情况 - 展示2021年第一届 2023年第二届和2024年第三届会议现场照片 [14]