刊於《經濟日報》,2026年7月10日
科技競爭優勢轉向實體基建
李家濤
科大商學院利國偉商學教授、商業戰略與創新中心主任
世界經濟論壇(WEF)日前在中國大連舉行的「夏季達沃斯」論壇上,發布了《2026年十大新興技術》報告,列出在未來幾年對全球經濟、產業與社會發展產生重大影響的10大新興技術,涵蓋能源、醫學、食品生產、材料科學、人工智能以及量子時代資安等領域。
在 10大技術中,除了「世界模型」(排列第9)和「格密碼」(排列10)外,其他8項直接作用於現實世界的物理系統,反映當前技術與產業層面的競爭優勢,出現了範式轉移,從過往的軟件能力,轉向對基礎設施、材料、生物過程等實體應用。有關10大技術的內容和創新要點,可參見附表,不詳述。從整體看,今年的10大新興技術折射出三大發展新趨勢,值得注視和分析。
附表: 2026年十大新興技術及其創新要點 | ||
十大新興技術 | 創新要點 | |
1 | 萬物併網能源(Everything-to-grid energy:) | 讓建築、電動車、工廠和數據中心等,從從傳統的電力消費者,轉變為電網儲能的回饋供電者。 |
2 | 直接提鋰技術(Direct lithium extraction) | 直接處理滷水(brine),在數小時內完成鋰資源提取,而傳統蒸發池方法需要數月時間,效率大大提升。 |
3 | 被動輻射製冷材料(Passive radiative cooling materials) | 能反射超過 95% 的太陽光,將熱能以特定波長輻射至太空,在不消耗電力情況下,降低建築與設備的溫度。 |
4 | PFAS 降解技術(PFAS destruction) | 全氟及多氟烷基物質(PFAS)難以降解。新技術利用超臨界水、電化學處理和紫外光催化等方法,打破其中穩定的碳—氟鍵,成功降解。 |
5 | 精準發酵技術 (Precision fermentation) | 將微生物轉化為蛋白質和不含動物成份乳清蛋白,成為食品製造中雞蛋和乳製品的替代品,減少對土地、氣候和畜牧業資源的依賴。 |
6 | 外泌體藥遞送載體(Exosome drug delivery) | 外泌體是細胞分泌的天然顆粒,在細胞間傳遞蛋白和遺傳物質。將治療藥物裝載到外泌體中,能夠在人體內精準遞送藥物,觸及過往難以達致的體內治療靶點。
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7 | 個性化mRNA癌症疫苖(Personalized mRNA cancer vaccines) | 根據患者腫瘤突變信息進行設計,通過訓練免疫系統識別此前未能發現的癌細胞,實現更有針對性的治療。 |
8 | 量子模擬藥物研發(Quantum simulation for drug discovery) | 直接依據物理規律模擬分子行為,研究人員可以更早地預測候選藥物的作用機制,減少試驗失敗所付出的高昂代價。 |
9 | 助AI理解環境的世界模型(World models:) | 通過多模態數據學習物理環境的底層規律,使AI系統能夠對從未直接經歷過的情景進行推演。這技術在機器人等領域尤為重要。 |
10 | 格密碼學(Lattice-based cryptography) | 隨着量子計算的進步,格密碼學具備抗量子計算破解的能力,可用以保護未來的數字系統與敏感數據的安全,成為後量子密碼學的最核心技術。 |
資料來源:WEF:《Top 10 Emerging Technologies of 2026 Report》 | ||
解決方案去中心化
趨勢1: 新技術解決方案本質上是去中心化的。於能源、食物或原材料領域,可在更貼近需求之處進行生產。
能源方面,在用電量高峰時刻,通過「萬物併網能源」(技術1)進行靈活配置,利用電動汽車、工廠和數據中心等的分布式電池系統設備,在閒置或必要時,可將儲存的電力反饋輸送回電網,幫助實時平衡供需,加強電網的韌性。
食物方面,「精準發酵技術」(技術 5)將微生物轉化為蛋白質和不含動物成份乳清蛋白,減少對特定土地、氣候和畜牧業的依賴。這種方法能夠在可控環境中實現穩定、可擴展的生產,讓缺乏耕地的地區也能在靠近消費者的地方,源源生產高營養食物。
原材料方面,鋰是電池儲能的關鍵材料,傳統提取方法,是從滷水(brine)中進行蒸發,往往需時數月,且耗水量巨大,也常常限於特定地點,而「直接提鋰技術」(技術2)利用包括吸附劑、膜和溶劑在內的工程系統,可在數小時內從滷水中提取,並可以利用油田廢水和回收材料,從而減少對天然滷水的依賴,實現供應鏈多元化。
技術可個性化使用
趨勢2:技術日益個性化,可針對特定病患者或特定環境度身定制。
過去,由於技術、成本和數據的限制,醫療、藥物和工業產品採取了「普用化量產」方式生產,但這種情況出現轉變。如在醫療領域的「個性化mRNA癌症疫苖」(技術7),透過對特定患者的腫瘤進行測序,以發現獨特的突變和蛋白質,然後定制mRNA疫苗,來訓練免疫系統靶向這些標記物,最終改善治療效果。
在環境方面,「被動輻射製冷材料」(技術3)不依賴電力,而是根據所在環境的日照、反射95%的入射太陽光,使表面溫度低於周圍空氣溫度,材料可作為塗料、塗層、薄膜或建築構件中使用,提供了一種低成本、可擴展的方式來提高能源效率,並降低電力需求。
少投入 多成果
趨勢3: 以更少投入、獲得更多成果。以「量子模擬藥物研發」(技術8)來說,新技術以遠高於傳統方法的精度,在原子層面模擬分子的行為,通過模擬分子間大量的相互作用,研究人員可以更早地預測候選藥物的作用機制,減少代價高昂的臨床試驗失敗,並為攻克以往難以應對的複雜疾病叩開大門。其他如上文提及的「被動輻射製冷材料」及「精密發酵技術」都可以取得「投入少,多效果」的得益。
值得注意的是,在目前生成式AI高速發展下,數據中心建設、雲端運算和高效能運算刺激耗電需求,使「能源轉型」的討論甚為熾熱。「萬物併網能源」被列為十大新興技術之首。可以說,未來競爭優勢可能不再只是取得電力,而是對用電的靈活生產、儲存與使用的管理能力。與此同時,通過降低耗電需求,包括利用「被動輻射製冷材料」,雙管齊下,提升能源效率,反映無論在環保或人工智能時代發展方面,能源日益關鍵;電網的韌性和能源使用效率將成為支撐未來高端製造業發展的重要基礎。
香港目前正全力推進《香港創新科技發展藍圖》,聚焦建設國際創科中心。政策重點圍繞「新型工業化」、數字經濟及智慧城市,並以基建、人才、資金及融入大灣區四大方向為核心,構建完整的創科產業生態圈。對於當前具有變革力量的技術和競爭力迭代,正從軟件能力,更多走向支撐現代經濟的實體物理系統,這個發展趨勢實在值得注視。