在美国本科申请的激烈竞争中,STEM 领域与商科始终是众多学生和家长追捧的热门方向。想要在顶尖大学的申请中脱颖而出,光靠优异的成绩远远不够,一份能体现创新能力、跨学科思维与实践经验的履历至关重要。而康莱德创新挑战赛(Conrad Challenge)正是这样一个能为申请者履历 “加分” 的优质平台,如今 2025-2026 赛季早鸟报名已正式启动,TD 逐录全新推出的两大专项课题也同步上线,错过真的要再等一年!

为什么康莱德创新大赛是美本申请的 “黄金背书”?
对于目标冲刺海外顶尖名校的学生来说,康莱德创新大赛的含金量早已得到全球认可。这项赛事始于 2005 年,以第三位登上月球的美国宇航员皮特・康莱德(Pete Conrad)的名字命名,不仅有 NASA 提供官方支持与认证,更是全球首个将科技知识、创新能力与创业精神深度融合的国际性中学生活动。
更值得关注的是,康莱德的赛事经历在名校申请中极具分量。殿堂级夏校 MIT RSI 已将该活动参与经历列为录取的重要依据之一,国际生涯规划机构 College Vine 更是将其评为 “最能帮助中学生提升大学申请竞争力的三大课外活动” 之一,与 ISEF 等顶级科创赛事齐名。从往届数据来看,中国站的获奖选手大多收获了世界顶尖院校的录取通知书,他们在采访中多次提到,参赛经历不仅丰富了文书素材,更让自己的专业选择变得更加清晰。
自 2020 年首次进入中国以来,康莱德已成功举办五届,吸引了 200 多所学校的千余名学生以及近百位行业大咖评委参与。仅 2025 年中国站就有来自全国各地的近 140 支队伍、450 名参赛者汇聚上海同台竞技,赛事的影响力与参与热度可见一斑。
2025-2026 赛季关键信息速览,这些时间节点别错过!
想要参赛的同学,首先要明确赛事的核心时间节点,尤其是早鸟报名即将截止,一定要抓紧时间准备:
早鸟报名截止:2025 年 10 月 15 日(当前正在进行中,错过早鸟阶段将只能等待常规报名)
常规报名截止:2025 年 12 月 15 日
中国站初选材料提交截止:2025 年 12 月 31 日
中国站线下决选峰会:2026 年 3 月 13 日 - 15 日
休斯顿全球总决选:2026 年 4 月 22 日 - 25 日
从参与资格来看,赛事面向全球 13-18 岁的学生,采用 2-5 人的团队形式参赛,每个团队需配备一位年满 18 岁的教练。值得一提的是,队员可跨校、跨国组队,这为不同地区的学生搭建了跨文化协作的平台,也能让团队优势得到更充分的发挥。
在比赛内容上,团队需要共同完成从问题定义、头脑风暴到商业计划书撰写、产品介绍视频制作的全流程,最终通过现场展示与答辩接受评审。这个过程不仅考验 STEM 知识的应用能力,更能锻炼商业思维、团队协作与表达能力,与顶尖大学招生官看重的 “全面素质” 高度契合。
五大参赛方向详解,中国赛区专属领域来了!
康莱德创新大赛始终聚焦全球热点问题,2025-2026 赛季延续了四大传统领域,并为中国赛区保留了专属创新方向,学生可根据自身兴趣与背景自主选择:
航空航天
作为赛事的经典领域,航空航天方向始终与 NASA 的支持紧密结合,鼓励学生探索太空探索、航天器技术、星际移民等前沿议题。往届中国学生在此领域曾提出过 “低成本微型卫星监测系统”“月球基地生命维持技术优化” 等优质项目,充分展现了对尖端科技的敏感度。
网络技术与安全
随着数字化进程的加速,网络安全、数据隐私保护、人工智能伦理等问题日益凸显。该方向要求学生结合计算机科学、信息技术等知识,提出应对网络风险的创新方案。例如往届有团队开发出 “青少年网络成瘾智能干预系统”,通过算法分析与行为引导实现健康上网管理,兼具技术创新性与社会价值。
能源与环境
在 “双碳” 目标成为全球共识的背景下,能源高效利用、可再生能源开发、环境污染治理等议题备受关注。学生可利用化学、工程学等知识,探索如 “工业废水循环利用技术”“太阳能储能设备优化” 等课题,将实验室成果转化为具备商业潜力的解决方案。
健康与营养
后疫情时代,公众对健康管理、医疗技术、食品营养的需求持续升级。该方向涵盖医疗设备创新、慢性病预防、个性化营养方案等细分领域,往届优秀项目包括 “便携式老年痴呆症早期筛查设备”“青少年控糖食品研发与推广计划” 等,既解决了具体民生问题,又体现了人文关怀。
水和可持续发展(中国赛区专属)
继往年增设该方向后,2025-2026 赛季继续为中国学生保留这一专属领域,聚焦水资源保护、节水技术、水环境修复等议题。这一方向不仅贴合中国的可持续发展战略,也为学生提供了结合本土问题进行创新的机会,更容易产出具有实践意义的项目。
每个方向均强调 STEM 知识的实际应用,要求学生从真实世界的问题出发,通过创新方案解决具体痛点,再以商业计划书的形式呈现落地可行性,这种 “技术 + 商业” 的双重考核标准,正是康莱德赛事的核心特色。
晋级路径与奖项设置,全球舞台等你来战!
康莱德中国赛区的晋级流程清晰明确,主要分为初选与决选两个阶段:参赛团队需先在 2025 年 12 月 31 日前提交线上初选材料,包括商业计划书、产品介绍视频等;初选结果公布后,入围队伍将参加 2026 年 3 月在上海举办的线下决选峰会,通过现场展示与答辩角逐各领域奖项。
中国区决赛每个选题方向的第一名队伍,将直接获得全球赛直通卡,于 2026 年 4 月前往美国休斯顿参加全球总决选,与来自世界各地的优秀团队同台竞技。在奖项设置上,赛事为不同阶段的参赛者提供了丰富的认可:
参赛证书:所有按时提交初赛材料的队伍均可获得
晋级奖:进入中国区决赛的队伍将获得 Finalist Award
中国赛区专项奖:每个领域评选冠、亚、季军,颁发金、银、铜牌及 “康莱德中国创新者” 称号,同时设置最佳创新奖、最佳演说奖、最佳团队合作奖等单项奖
全球赛奖励:优胜队伍有机会获得评委推荐信、大学奖学金、专利申请协助及投资机会等重磅福利
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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