在全球青少年科创的璀璨星空中,康莱德挑战赛无疑是一颗耀眼的明星。作为 NASA 官方认证,面向 13 - 18 岁青少年的国际性科创赛事,它开创性地将 “科学、技术、工程、数学(STEM)+ 商业理念” 深度融合,自 2020 年开放中国赛区以来,已成功举办多届,吸引了无数怀揣创新梦想的青少年投身其中。本文将为你详细解读 2025 赛季康莱德挑战赛的报名流程、比赛环节以及冲奖课题,助你踏上这场充满挑战与机遇的创新之旅。
一、报名要求早知晓
(一)年龄限制
参赛选手需在 13 - 18 周岁之间,这个年龄段的青少年正处于思维活跃、创造力迸发的黄金时期,康莱德挑战赛为他们提供了一个绝佳的展示平台。
(二)组队规则
每支参赛队伍由 2 - 5 位成员组成,这种规模既能保证团队成员充分发挥各自优势,又便于高效沟通与协作。
团队成员可跨年级、跨校、跨地区组队,多元化的团队构成能够汇聚不同背景的创意和想法,碰撞出更绚烂的创新火花。
团队需满足至少一名成员是中国籍或就读于国内学校,这为国内青少年参与国际赛事创造了良好条件。
二、报名流程全解析
(一)Step 1:官网注册
打开中国站官网(www.conradchallengechina.cn/),在页面右上角找到 “注册” 按钮并点击。
系统将弹出注册页面,在此输入手机号或邮箱、设置密码,并输入验证码完成注册。建议使用常用邮箱,以便接收赛事相关重要通知。
(二)Step 2:完善个人信息
注册成功后,进入个人信息完善页面。
按照各项提示要求,如实填写真实、有效的个人信息。需注意,英文名要与护照拼音名 / 英文名一致,这关系到后续参赛材料的准确性以及可能涉及的国际交流环节。
(三)Step 3:填写队伍信息
若你是团队队长,需在该步骤填写完善团队信息,包括为团队起一个富有创意且能体现团队特色的队伍名。
若你不是队长,则需等待队长完善团队信息并创建队伍后,根据队伍名加入相应队伍。在组队过程中,团队成员可提前沟通各自的优势与特长,明确分工,为后续备赛做好准备。
(四)Step 4:完成报名支付
选择适合自己的支付方式,完成报名费用的支付。支付成功后,你将正式完成康莱德挑战赛的报名流程,开启备赛征程。
报名成功后,务必保存好相关支付凭证和报名确认信息,以备后续查询或遇到问题时使用。
三、比赛环节深度剖析
(一)中国站 - 初选(线上)
报名及材料提交时间
报名时间为 2025 年 7 月 15 日 - 12 月 15 日,在这段时间内,符合条件的团队均可报名参赛。
初选材料提交截止时间为 2025 年 12 月 31 日,团队需合理安排时间,确保在截止日期前完成材料准备与提交。
初选材料内容
Lean Canvas 创新画布:这是一种简洁有效的商业模式设计工具,团队需在画布上清晰呈现项目的价值主张、客户群体、渠道通路、客户关系、收入来源、核心资源、关键业务、重要合作以及成本结构等关键要素,展现项目的商业逻辑框架。
Innovation Brief 创新简述:以精炼的语言阐述项目的创新点,包括解决的问题、创新的思路以及与现有解决方案相比的独特优势等,一般控制在一定篇幅内,要求语言精准、重点突出。
Innovation Video 创新演示视频:通过视频形式生动展示团队的创新项目,视频中需涵盖项目的创意来源、功能特点、应用场景等内容,制作时要注意画面质量、解说清晰以及视频时长符合要求,通常在几分钟左右,以吸引评委注意力,充分展示项目魅力。
Product Website 产品介绍网页:搭建一个简洁明了的产品介绍网页,详细介绍项目产品或服务的各项信息,包括详细功能、技术参数(如有)、使用方法、团队成员介绍等,网页设计要注重用户体验,确保信息易于查找和浏览。
晋级方式
初选结束后,组委会将组织专业评委对各团队提交的材料进行评审。
根据评审结果,组委会将公布决选入围名单,并向入围团队发送决选参加通知。入围团队需密切关注通知中的后续安排,积极准备决选阶段的比赛。
(二)中国站 - 决选(线下)
决选材料提交截止时间:2026 年 3 月 1 日,团队需在该时间前完成决选材料的准备与提交,材料要在前一阶段的基础上进一步深化和完善。
决选活动时间:2026 年 3 月 13 日 - 3 月 15 日,这是一场线下的激烈角逐,团队将有机会与行业专家、其他优秀团队面对面交流。
决选材料内容
小组合影:提交一张能展现团队风采的小组合影,体现团队的凝聚力与活力。
产品简介(200 词以内):用简洁的语言再次强调产品或服务的核心要点、创新之处以及应用价值,在有限的字数内精准传达关键信息。
产品展示 PPT:精心制作产品展示 PPT,内容应包括项目背景、创新点、市场分析、商业模式、团队介绍、未来规划等板块,PPT 设计要美观大方、逻辑清晰,通过图文并茂的方式生动展示项目全貌,为现场展示和答辩做好充分准备。
晋级方式
中国站决选每个选题方向初高中组冠军队伍,将经评委推选其中一支队伍,获得全球总决选直通卡。这些队伍将代表中国赛区,与来自世界各地的顶尖队伍在全球总决选的舞台上一较高下,进一步竞争全球奖项。
(三)晋级全球站
活动时间:2026 年 4 月 22 日 - 4 月 25 日,这是全球青少年科创精英汇聚的时刻,中国站 5 支优胜队将踏上国际舞台,展示中国青少年的创新实力。
活动地点:美国休斯顿太空中心,这个充满科技氛围的地方为比赛增添了更多的魅力与意义,也为参赛团队提供了独特的体验。
活动形式:中国站直通全球总决选的 5 支队伍,将与其他国家的优秀队伍同场竞技。在全球总决选中,团队需进一步完善项目,在展示和答辩环节中充分展现项目的创新性、可行性和商业价值,与来自不同文化背景的团队和评委交流,拓展国际视野。
四、冲奖课题精挑细选
康莱德挑战赛在中国区设有六大主题,每个主题都蕴含着丰富的冲奖课题方向,团队可根据自身兴趣和优势进行选择。
(一)航空与航天
航空航天电子系统的更新换代:研究如何提升电子系统的性能、可靠性和兼容性,例如开发新型传感器技术,提高飞行器对环境信息的感知精度;探索更高效的数据传输协议,加快信息处理速度。
智能升级后的空中交通管制系统:思考如何利用人工智能、大数据等技术优化空中交通流量管理,减少航班延误;设计更智能的冲突避免系统,提高飞行安全性。
如何提高长距离宇宙飞行的速度:研究新型推进技术,如离子推进、核聚变推进等;探索减少飞行器重量和阻力的方法,如采用新型材料和设计更合理的外形。
未来宇宙飞船 / 宇航服的升级改造:从功能提升、舒适性改善、能源利用等方面对宇宙飞船和宇航服进行创新设计,例如开发可回收利用的宇宙飞船部件,设计具有自我修复功能的宇航服。
(二)互联网科技与安全
人工智能应用范围的无限可能:探索人工智能在医疗、教育、金融、娱乐等领域的创新应用,如开发基于人工智能的疾病诊断系统、个性化学习平台、智能投资顾问等。
网络防御系统能抵御多少入侵:研究如何增强网络防御系统的能力,检测和防范各种网络攻击,如开发新型的入侵检测算法、加强网络安全加密技术。
打造稳健多效的数据库管理平台:设计一个高效、安全、可扩展的数据库管理系统,能够处理大规模数据,保障数据的完整性和可用性,例如采用分布式存储技术、优化数据检索算法。
能源管理技术应用于自然灾害预警:利用能源管理技术中的传感器和数据分析手段,建立自然灾害预警系统,提前预测地震、洪水、火灾等灾害的发生,为防灾减灾提供支持。
(三)能源与环境
智能化能源储存和转化工具:研发新型电池技术,提高能源储存效率和使用寿命;探索高效的能源转化方式,如太阳能、风能与电能之间的高效转化,减少能源损耗。
可持续的土地利用及回收方案:研究如何合理规划土地使用,实现城市发展与生态保护的平衡;设计创新的资源回收利用方案,提高废弃物的回收利用率,减少对环境的压力。
废弃物处理和清洁技术创新改良:开发新的废弃物处理技术,如生物降解、高温焚烧等,减少废弃物对环境的污染;改进清洁技术,提高水资源、空气等的净化效率。
利用网络技术保护生物多样性:通过构建生物多样性监测网络,利用传感器、卫星图像等技术实时监测生物物种的分布和变化情况,为生物多样性保护提供数据支持和决策依据。
(四)健康与营养
营养与运动体系的科学搭建:结合人体生理特点和运动需求,设计个性化的营养与运动方案,帮助人们提高身体素质、预防疾病,例如开发基于大数据的健康管理应用,为用户提供定制化的饮食和运动建议。
残疾人应用的多功能辅助技术:研发适合残疾人使用的多功能辅助设备,如智能轮椅、假肢等,提高他们的生活自理能力和社会参与度,从用户需求出发,注重产品的易用性和舒适性。
如何平衡营养不良与隐性饥饿:研究通过改善饮食结构、开发营养强化食品等方式,解决营养不良和隐性饥饿问题,关注全球粮食安全和营养均衡问题,提出切实可行的解决方案。
生物医学在人类情绪疾病的应用:探索生物医学技术在治疗抑郁症、焦虑症等情绪疾病方面的应用,如开发新型药物、脑机接口技术等,为情绪疾病患者带来新的治疗希望。
(五)海洋问题与危机
卫星定位技术保护海洋生物多样性:利用卫星定位技术追踪海洋生物的迁徙路径、活动范围等信息,为保护海洋生物栖息地、制定合理的捕捞政策提供数据支持。
海洋垃圾的智能识别与拾取技术:研发能够智能识别海洋垃圾种类和位置的技术,以及高效的垃圾拾取设备,清理海洋垃圾,改善海洋生态环境,例如采用图像识别技术和无人机、机器人等设备。
降解技术对海洋生态环境的保护:研究可降解材料在海洋环境中的应用,开发能够快速降解海洋污染物的技术,减少塑料垃圾等对海洋生物的危害。
减灾技术对海洋经济发展的作用:探索如何利用减灾技术降低海洋灾害(如海啸、风暴潮等)对海洋经济的影响,保障沿海地区的经济稳定发展,如建立海洋灾害预警系统、加强沿海基础设施的抗灾能力。
(六)教育与科技
人工智能在教育领域中的作用:开发基于人工智能的教育辅助工具,如智能辅导系统、学习分析平台等,帮助教师更好地了解学生学习情况,提供个性化教学;探索人工智能技术在课程设计、教学方法创新等方面的应用。
智能软件帮助提高学生的学习体验:设计具有互动性、趣味性的学习软件,涵盖不同学科和年龄段,激发学生学习兴趣,提高学习效果,例如开发虚拟现实(VR)、增强现实(AR)学习应用。
AR/NR 在教育场景中的应用:利用 AR 和 NR 技术创建沉浸式学习环境,让学生身临其境地学习历史、地理、科学等知识,增强学习的直观感受和记忆效果。
科技在早教市场的应用:针对早教市场,研发适合婴幼儿的科技产品,如智能玩具、教育机器人等,促进婴幼儿智力开发和身心发展,注重产品的安全性和教育性。
选择课题时,团队应充分调研市场需求、行业现状和前沿技术,确保课题具有创新性、可行性和社会价值。同时,要结合团队成员的知识储备和技能特长,发挥团队优势,深入研究课题,为比赛中的出色表现奠定坚实基础。
25-26康莱德参赛项目 火热组队中!
The Conrad Challenge 康莱德创新挑战赛,以“STEM + 商科”的形式开展,面向13-18岁的中学生。参赛者将组成2-5人的队伍,来解决具有挑战性的社会、科学和社会问题。
康莱德挑战赛不仅受到 MIT-RSI 官方认可,还在提供升学指导建议的网站上被评为“提升高中个人履历的TOP 11 项学术比赛之一”。
精选课题
水和可持续发展领域:
- 基于计算流体力学的离心力强化微塑料分离器设计和3D打印验证
能源与环境领域:
- P2相层状金属氧化物正极材料的制备及储钠性能研究
- “慧眼识潮”——基于空水协同与AI的赤潮精准预警系统
航空与航天领域:
- 马格努斯效应驱动的飞行器模型设计与优化
课题名称:基于计算流体力学的离心力强化微塑料分离器设计和3D打印验证
微塑料是直径小于5毫米的塑料颗粒,正迅速成为水管理机构中的“新兴污染物”,其广泛分布于海洋、土壤、空气乃至人类食物链中,可能导致细胞死亡和过敏反应,因此处理微塑料的呼声越来越高。微型旋流分离技术利用离心力可以高效脱除水中的固体污染物,本项目的核心目标是通过设计合理的水力旋流器关键结构,优化旋风器内部的离心流场,在提高旋风器的分离效率的同时,也致力于降低能耗,使其能够大规模应用到微塑料污水处理领域。
导师介绍:J.W
上海高校讲师,本硕博毕业于华东理工大学。研究方向:环境污染治理技术和装备。担任上海市机械工程学会专委会副秘书长,中国颗粒学会会员,中国化工学会会员,主持省部级以上项目和企业委托项目十余项,发表SCI二十余篇,申请专利40余件,授权近30件。担任国内高校硕士生导师,指导本科毕业设计51余人。
课题名称:P2相层状金属氧化物正极材料的制备及储钠性能研究
本项目针对P2相层状金属氧化物材料仍然所存在的循环稳定性等问题,通过MOFs衍生的策略所制备出具有独特形貌的材料,以改善P2相层状金属氧化物材料的电化学性能为目标,对此双重改性策略下合成的钠离子电池负极材料进行各种表征与电化学性能测试,探讨此改性策略对于提升材料的电化学性能的机理。
导师介绍:X.L
中山大学工学博士,211大学化学学院副教授,博士生导师。主要研究方向为金属-有机框架(MOFs)及其衍生材料在电化学能源储存和转化上的应用。以第一作者/通讯作者在国际著名学术刊物发表SCI论文70多篇,中文核心期刊论文5篇,参与编著两部,授权中国发明专利24项,主持多项省级国家级科研项目。
课题名称:“慧眼识潮”——基于空水协同与AI的赤潮精准预警系统
赤潮作为一种全球性海洋生态灾害,每年在全球造成超过100亿美元的经济损失,对水产养殖、滨海旅游和沿岸水质管理带来巨大冲击。现有监测手段严重依赖人工船只采样与实验室分析,不仅成本高昂、效率低下,而且空间覆盖极其有限,无法实现赤潮早期发现与精准防控,导致企业及监管部门承受高昂的治理成本与经营风险。瞄准这一市场需求,本项目推出“空-水协同智能监测”商业化解决方案,依托无人机平台搭载高精度多参数传感器与自主采样单元,实现大面积、实时化、低成本的水体监测与藻华识别。系统通过边缘计算实时处理水质数据,并结合多源融合算法实现赤潮爆发风险预警,显著降低水产养殖死亡率与沿海企业停工损失。
导师介绍:吴博士
- 有方科研教学总监及研发团队
- 被学员誉为“Uncle Research”的顶尖科研导师
- 发表SCI论文16+篇,持续深耕学术前沿
- 10年中学生科创教育实战专家,带队60+学生晋级ISEF全球总决赛
- 连续4年蝉联小行星命名权,累计斩获600+科研赛事奖项
- 多年赛事评委经验,深度掌握ISEF/丘奖/青科赛/英才计划/STS评审内核
- 擅长解码顶尖获奖作品策略
- 独创“科研获奖逻辑拆解法”,系统提升学生创新竞争力
- 团队辅导覆盖课题设计-成果转化-答辩路演全链条
课题名称:马格努斯效应驱动的飞行器模型设计与优化
传统飞行器主要依赖固定翼或旋翼结构实现升力生成,而基于马格努斯效应的飞行器凭借其差异化的升力产生原理与创新结构设计,有望为飞行器设计范式带来突破性进展。本研究拟设计并制作基于马格努斯效应的小型飞行器模型,通过实验探究关键参数(尤其是旋转速度)对飞行性能的影响机制,重点揭示旋转速度与飞行距离、高度及稳定性的量化关系,以优化飞行器的综合飞行效能。实验过程中,将借助姿态传感器、定位模块及速度监测装置实时采集飞行姿态、空间位置及运动速度等多维度数据,并结合PID控制、模糊控制等智能算法对旋转速度实施动态调节,实现飞行状态的精准控制与性能优化。
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