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2025优秀毕业生Ⅳ:康小雅博士
发布时间:2025-11-14

从黄河之滨到天山脚下,从潜心求学的博士生到传道授业的青年教师,康小雅博士的职业生涯开启了一段与众不同的篇章。此次,我们通过对话,沿着她成长的轨迹,重温那段淬火成钢的读博岁月,了解她奔赴远方的抉择,并聆听她在新家园的感悟。

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康小雅博士,2018年兰州理工大学高分子材料与工程专业本科毕业,2021年取得兰州理工大学先进高分子材料专业硕士学位,2025年6月于兰州理工大学材料科学与工程学院获得材料物理与化学博士学位。读博期间主要研究方向为锂硫电池中多硫化物穿梭机制以及抑制多硫化物的尺寸效应的设计。在Nano-Micro Letters,Nano Letters, Small等国内外顶尖期刊累计发表论文8篇,曾获得2023甘肃省优秀研究生“创新之星”荣誉称号。目前就职于新疆师范大学

新疆师范大学

新疆师范大学坐落于乌鲁木齐市,是新疆维吾尔自治区重点建设的师范院校,党的十一届三中全会之后国家第一批新设立的高校之一。该校有温泉校区、昆仑校区两个校区,有教学学院18个,72个本科专业;有7个一级学科博士学位授权点和2个专业博士学位授权点,18个一级学科硕士学位授权点,18个专业硕士学位授权点,2个博士后流动站。

博士岁月:一场向内行走的心智淬炼

所有的收获,都源于最初的耕耘。回望在RanGroup的四年,康小雅博士坦言,那是一场从迷茫到坚定、从被动接受到主动创造的心智革命。

1. 从迷茫到破壁:找到科研的第一推动力

博士一年级时,她曾一度处于迷茫之中:不确定该选什么课题,对科研缺乏清晰的概念,读文献没有方向,做实验也零零散散。“那一年仿佛在一种漫无目的的状态中虚度了过去。”

转机出现在博一的暑假。“冉老师把我叫到办公室,问起我的课题进展,我却一问三不知。”师姐回忆道。也正是在这次关键谈话中,冉老师提出了“尺寸”这一核心概念,让她围绕它去查阅文献。“那一刻,我才仿佛找到了方向,有了具体的事情可做。”这个关键节点的指引,让她从科研小白踏上了独立探索者之路。之后,她以“尺寸”为核心撰写综述,并最终在博二下学期明确了自己的研究方向——基于“尺寸筛分效应”抑制锂硫电池中多硫化物的穿梭。“在撰写综述的过程中,我发现还没有人基于多硫化物的尺寸去系统研究尺寸筛分效应如何抑制穿梭现象——于是,我的第一个实验便由此展开。”

2. 与挫败感共处:练就解决问题的内在算法

科研之路从无坦途。但当被问及如何消化实验反复失败带来的挫败感时,师姐的回答展现出超乎寻常的冷静与韧性。

“当我抱着一定要尽快毕业的决心投入实验时,反复的失败和杂乱的数据并没有让我感到太多挫败——那不过是一两周的不顺利而已。”她会更积极地分析问题出在哪里,并且立刻动手调整方案、重新开始。师姐分享了自己独特的调节方式:“我会去吃火锅,黄河边散心,回来分析原因,看文献,接着做实验,直至做出来。”她强调,最重要的就是行动。“放弃解决不了任何问题,问题始终会在那儿;只有行动起来,才可能找到答案。”这套内化的算法,让她总能从负面结果中提取价值,持续向前。

3. 从做实验到做研究:完成角色的内在转变

对康小雅师姐而言,从内心惶恐做实验到自信做研究的转变,关键在于真正完成综述并投出第一篇论文之后。

“至此,我不仅清楚地知道了后续的研究方向,更是和老师同门一起搭建了自己第一篇研究性论文的框架。随着文献阅读的深入和实验的逐步推进,我也开始真切地体会到科研本身带来的快乐。”她完成了从知识被动的接受者到主动的创造者的蜕变,科研的主人翁意识由此生根发芽。这套在博士阶段培养的解决问题的能力,让她如今面对任何职业的未知与复杂时,都能为自己搭建清晰的思考框架和行动路线。

2025年5月27日储能研究院博士学位论文答辩会留影


职业抉择:在现实与理想间开辟新航路

完成博士学业的淬炼,下一步该走向何方?这不仅是职业的选择,更是对自我价值的再次确认。

1. 心态破局:从“为什么不行”到“什么可能行”

职业道路并非总是按图索骥。当最初的规划与现实出现偏差时,康小雅师姐展现出了出色的适应力与破局智慧。

她将自己的心态调整概括为从“为什么不行”到“什么可能行”。“我不再执着于质问为什么我的科研时间被挤压,而是开始思考:在这个新的约束条件下,我如何利用现有资源,创造独特的价值?”

2. 价值重塑:从“生产知识”到“播种未来”

这一思考,引领她完成了职业价值的深刻重塑——从生产知识到播种能力。她发现,将精力投入教学,当一门晦涩的课程被学生理解,当自己的经历启发学生的职业选择时,她能获得一种不同于论文被接收的、即刻的成就感。“我意识到,教育本身就是一种宝贵的学术产出——它生产的是未来。”

这个转型,迫使她走出博士阶段的舒适区,“我或许没有成为最初想象中的那个学术明星,”她坦然说道, “但我成了一个更完整、更有韧性,也更接地气的教育工作者。这片土地或许并非我最初梦想的沃土,但通过重新定位和深耕,我同样看到了独具特色的、生机盎然的风景。”


新疆新篇:在新天地里扎根与绽放

带着博士期间淬炼出的能力与心态,康小雅师姐在新疆这片广阔的土地上,开始了新的探索与成长。

1. 初印象与新篇章:双重转换间的思考

当被问及初到新疆、踏入新校园的第一印象时,她的描述充满了画面感。在她眼中,这里是一个文化熔炉,“既是求知之地,也是不同民族青年交往交流的交汇点,充满了更多的可能性与活力。”

谈及从学生到教师、从甘肃到新疆的双重转换,她认为这本质上是责任的内化与视野的拓展。“站在讲台上,视角彻底翻转了。思考的是他们听懂了吗以及我如何能点燃他们的兴趣。”她回忆道,这种转变最初是惶恐的,“我第一次真正意识到,教师二字意味着你成了责任的主体。”

2. 发现隐形优势:新疆做科研的独特馈赠

亲身经历后,她发现了新疆这片科研热土上许多被普遍忽略的独特优势。

她指出,这里允许教师静下心来做长线研究。“不用急着发论文,可以深耕一个领域。跟其他地方拼命追求短期成果不同,这里允许你静下心来做长线研究。”同时,课题资源也相当丰富,“依托新疆的特色产业和‘一带一路’区位优势,这里有很多特色研究方向和专项课题。青年教师申请课题项目的成功率相对更高。”

3. 理想工作的再定义

这段经历,也重塑了康小雅师姐对一份理想的工作的定义。“我曾经以为,理想工作关乎的是学校的名气、所在城市的排名和起薪的数字——这些是外界一眼就能看到的光环。”她分享道,“而现在我发现,真正的理想工作,是一个能让你健康成长的生态系统。”


传承与惦念:跨越山河的课题组基因

无论走多远,课题组赋予的底色始终是最深厚的根基。

1. 行走天下的硬通货

回望在Ran Group的岁月,康小雅师姐认为,留给她最宝贵的学术基因是一套“主动负责的系统思维模式”和“开放协作的工作心态”。“这套学术基因让我相信,无论在哪个平台,都有能力开辟出自己的一片天地。”

而被问及什么是课题组训练中受用终身的硬通货时,她毫不犹豫地回答:“解决问题的能力。”

她阐释道,“课题组赋予我的不是解决某个特定问题的答案,而是解决任何问题的方法论和自信心。这或许就是课题组的科研训练能带给我最宝贵,也最持久的礼物。”

康小雅师姐在课题组做报告

2. 比翼双飞:事业与生活的协奏曲

与同门何天启师兄既是生活伴侣,又是事业战友,这种双重关系为他们带来了独特的优势。

实验中卡壳的难题,常常会在校园散步或吃饭时的随意聊天中,彼此探讨出现问题的原因以及可以试试哪些解决方法,能够帮他们快速找到问题的答案。在论文或项目书提交前,他们能彼此提供最坦诚、最犀利的批判性审阅。“因为绝对的信任,所以反馈可以毫无保留,直指核心问题,这种净友角色是科研路上最珍贵的奢侈品。”

而最深层的优势,在于共情。“我们都深刻理解对方在论文拒稿时的沮丧、项目攻关期的压力以及实验成功时的狂喜。这种深层次的共情,让我们能精准地在对方向需要时,提供支持——或是理性的分析,或是简单的陪伴,这成为我们抵御科研道路上各种压力的最坚固堡垒。”

对于未来,他们不强求事业与家庭的绝对平衡,而是追求一种动态的和谐。“在我攻关项目的时期,他是稳固的后方;在他的论文和项目的冲刺阶段,我则提供全力的支持。这种像战友一样的默契,希望让我们的家庭结构充满了韧性。”

康小雅师姐与何天启师兄于2025年5月27日博士毕业答辩后留影


寄语:致后来的我们

对于刚入学的师弟师妹,康小雅师姐最想说的是:“尽早行动。”

她建议:“从第一学期开始,就确定课题,带着思考去阅读每一篇文献,迅速找到课题的突破口,确定课题的真正空白在哪里?然后尽早进入实验室做实验,把‘我今天的实验又失败了’的汇报,转变为‘我今天排除了一个错误路径,并且对问题有了新的理解’。”

她希望以此启发正在择业中感到焦虑的师弟师妹:“在焦虑中重新校准择业的罗盘。不要把第一份工作看作一个永恒的定位。把它视为一个你可以主动去塑造和改变的动态过程。”她坚定地认为:“你的能力不在于选择一个完美的平台,而在于在任何一个平台上,创造出属于你的完美位置。”

被问到假如作为课题组的招生大使,如何描述这里的特质,师姐这样说:“从选择课题到设计实验,你将拥有高度的自主权。在组会上,老师和同门会引导你,但不会手把手地操控你。目标是让你在毕业时,能自信地说:‘我知道如何开创一个有价值的研究方向’”她总结道,“我们课题组能给你的,是一个高信任、高挑战、高支持的成长环境。它更像一个学术特种训练营和一个温暖大家庭的结合体。”

采访最后,她用三组关键词概括了她的两段截然不同的生涯轨迹:

博士生活:淬炼、破壁、成长

新疆生活:忙碌、充实、规律

在新疆,最让她感到幸福和治愈的,并非壮丽的风景,而是本地人的热情和坦诚。这份朴素的人情味,让她在这片辽阔的土地上,找到了心灵的安顿。

康小雅师姐与李祥业师兄于新疆重聚


公开发表的代表性学术成果

[1] Xiaoya Kang, Tianqi He, Hao Dang, Xiangye Li, Yumeng Wang, Fuliang Zhu, Fen Ran*, Designing amino functionalized titanium‑organic framework on separators toward sieving and redistribution of polysulfides in lithium‑sulfur batteries, Nano-Micro Letters, 2025, 17, 277. (影响因子:36.3;中科院1区;TOP期刊被引用3)

[2] Xiaoya Kang, Tianqi He, Shengtao Niu, Jie Zhang, RongZou, Fuliang Zhu, Fen Ran*, Precise design of a 0.8 nm pore size in a separator interfacial layer inspired by a sieving effect toward inhibiting polysulfide shuttling and promoting Li+ diffusion, Nano Letters, 2024, 24, 10007-10015. (影响因子:9.6;中科院1区;TOP期刊;被引用12次)

[3] Xiaoya Kang, Tianqi He, Rong Zou, Shengtao Niu, Yingxia Ma, Fuliang Zhu, Fen Ran*, Size effect for inhibiting polysulfides shuttle in lithium-sulfur batteries, Small, 2024, 20, 2306503. (影响因子:12.1;中科院2区;TOP期刊被引用46)

[4] Xiaoya Kang, Jiawei Wang, Yingxia Ma, Xiaofeng Shi, Xinquan Chen, Hu Tian, Fen Ran*, 3D juniperus sabina-like Ni/Co metal-organic framework as an enhanced electrode material for supercapacitors, Journal of Solid State Chemistry, 2022, 310, 123056. (影响因子:3.5;中科院3区;被引用16次)

[5] Xiaoya Kang, Yingxia Ma, Jiawei Wang, Xiaofeng Shi, Xinquan Chen, Hu Tian, Fen Ran*, Strip-like Co-based metal-organic framework as electrode material for supercapacitors, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2022, 33, 8256-8269. (影响因子:2.8;中科院4区;被引用6次)

[6] Xiaoya Kang, Yingxia Ma, Jiawei Wang, Xiaofeng Shi, Binglu Liu, Fen Ran*, Fabrication and properties of coral-like Ni/Mn-MOFs as electrode materials for supercapacitors, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2021, 32, 13430-13439. (影响因子:2.8;中科院4区;被引用10次)

[7] 康小雅, 何天启, 朱福良, 冉奋*, 蜂窝状多孔碳材料装载硫单质及其在锂硫电池中的储能性能研究, 材料导报, 2024, 38, 23010004-23010006. (EI)

[8] Abdalazeez Ismail Mohamed Albashir, Xiaoya Kang (共同一作), Abdalbagi Ismail Mohamed Albashir, Yingxia Ma, Fuliang Zhu, Fen Ran*, High‑performance supercapacitors anodes based on porous carbon@vanadium nitride composite modified by gold nanoparticles, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2023, 34, 2261.(影响因子:2.8;中科院4区;被引用1)

本文作者:张丽榕