刊于《经济日报》,2026年7月10日
科技竞争优势转向实体基建
李家涛
科大商学院利国伟商学教授、商业战略与创新中心主任
世界经济论坛(WEF)日前在中国大连举行的「夏季达沃斯」论坛上,发布了《2026年十大新兴技术》报告,列出在未来几年对全球经济、产业与社会发展产生重大影响的10大新兴技术,涵盖能源、医学、食品生产、材料科学、人工智能以及量子时代资安等领域。
在 10大技术中,除了「世界模型」(排列第9)和「格密码」(排列10)外,其他8项直接作用于现实世界的物理系统,反映当前技术与产业层面的竞争优势,出现了范式转移,从过往的软件能力,转向对基础设施、材料、生物过程等实体应用。有关10大技术的内容和创新要点,可参见附表,不详述。从整体看,今年的10大新兴技术折射出三大发展新趋势,值得注视和分析。
附表: 2026年十大新兴技术及其创新要点 | ||
十大新兴技术 | 创新要点 | |
1 | 万物并网能源(Everything-to-grid energy:) | 让建筑、电动车、工厂和数据中心等,从从传统的电力消费者,转变为电网储能的回馈供电者。 |
2 | 直接提锂技术(Direct lithium extraction) | 直接处理卤水(brine),在数小时内完成锂资源提取,而传统蒸发池方法需要数月时间,效率大大提升。 |
3 | 被动辐射制冷材料(Passive radiative cooling materials) | 能反射超过 95% 的太阳光,将热能以特定波长辐射至太空,在不消耗电力情况下,降低建筑与设备的温度。 |
4 | PFAS 降解技术(PFAS destruction) | 全氟及多氟烷基物质(PFAS)难以降解。新技术利用超临界水、电化学处理和紫外光催化等方法,打破其中稳定的碳—氟键,成功降解。 |
5 | 精准发酵技术 (Precision fermentation) | 将微生物转化为蛋白质和不含动物成份乳清蛋白,成为食品制造中鸡蛋和乳制品的替代品,减少对土地、气候和畜牧业资源的依赖。 |
6 | 外泌体药递送载体(Exosome drug delivery) | 外泌体是细胞分泌的天然颗粒,在细胞间传递蛋白和遗传物质。将治疗药物装载到外泌体中,能够在人体内精准递送药物,触及过往难以达致的体内治疗靶点。
|
7 | 个性化mRNA癌症疫苖(Personalized mRNA cancer vaccines) | 根据患者肿瘤突变信息进行设计,通过训练免疫系统识别此前未能发现的癌细胞,实现更有针对性的治疗。 |
8 | 量子模拟药物研发(Quantum simulation for drug discovery) | 直接依据物理规律模拟分子行为,研究人员可以更早地预测候选药物的作用机制,减少试验失败所付出的高昂代价。 |
9 | 助AI理解环境的世界模型(World models:) | 通过多模态数据学习物理环境的底层规律,使AI系统能够对从未直接经历过的情景进行推演。这技术在机器人等领域尤为重要。 |
10 | 格密码学(Lattice-based cryptography) | 随着量子计算的进步,格密码学具备抗量子计算破解的能力,可用以保护未来的数字系统与敏感数据的安全,成为后量子密码学的最核心技术。 |
数据源:WEF:《Top 10 Emerging Technologies of 2026 Report》 | ||
解决方案去中心化
趋势1: 新技术解决方案本质上是去中心化的。于能源、食物或原材料领域,可在更贴近需求之处进行生产。
能源方面,在用电量高峰时刻,通过「万物并网能源」(技术1)进行灵活配置,利用电动汽车、工厂和数据中心等的分布式电池系统设备,在闲置或必要时,可将储存的电力反馈输送回电网,帮助实时平衡供需,加强电网的韧性。
食物方面,「精准发酵技术」(技术 5)将微生物转化为蛋白质和不含动物成份乳清蛋白,减少对特定土地、气候和畜牧业的依赖。这种方法能够在可控环境中实现稳定、可扩展的生产,让缺乏耕地的地区也能在靠近消费者的地方,源源生产高营养食物。
原材料方面,锂是电池储能的关键材料,传统提取方法,是从卤水(brine)中进行蒸发,往往需时数月,且耗水量巨大,也常常限于特定地点,而「直接提锂技术」(技术2)利用包括吸附剂、膜和溶剂在内的工程系统,可在数小时内从卤水中提取,并可以利用油田废水和回收材料,从而减少对天然卤水的依赖,实现供应链多元化。
技术可个性化使用
趋势2:技术日益个性化,可针对特定病患者或特定环境度身定制。
过去,由于技术、成本和数据的限制,医疗、药物和工业产品采取了「普用化量产」方式生产,但这种情况出现转变。如在医疗领域的「个性化mRNA癌症疫苖」(技术7),透过对特定患者的肿瘤进行测序,以发现独特的突变和蛋白质,然后定制mRNA疫苗,来训练免疫系统靶向这些标记物,最终改善治疗效果。
在环境方面,「被动辐射制冷材料」(技术3)不依赖电力,而是根据所在环境的日照、反射95%的入射太阳光,使表面温度低于周围空气温度,材料可作为涂料、涂层、薄膜或建筑构件中使用,提供了一种低成本、可扩展的方式来提高能源效率,并降低电力需求。
少投入 多成果
趋势3: 以更少投入、获得更多成果。以「量子模拟药物研发」(技术8)来说,新技术以远高于传统方法的精度,在原子层面仿真分子的行为,通过模拟分子间大量的相互作用,研究人员可以更早地预测候选药物的作用机制,减少代价高昂的临床试验失败,并为攻克以往难以应对的复杂疾病叩开大门。其他如上文提及的「被动辐射制冷材料」及「精密发酵技术」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高速发展下,数据中心建设、云端运算和高效能运算刺激耗电需求,使「能源转型」的讨论甚为炽热。「万物并网能源」被列为十大新兴技术之首。可以说,未来竞争优势可能不再只是取得电力,而是对用电的灵活生产、储存与使用的管理能力。与此同时,通过降低耗电需求,包括利用「被动辐射制冷材料」,双管齐下,提升能源效率,反映无论在环保或人工智能时代发展方面,能源日益关键;电网的韧性和能源使用效率将成为支撑未来高端制造业发展的重要基础。
香港目前正全力推进《香港创新科技发展蓝图》,聚焦建设国际创科中心。政策重点围绕「新型工业化」、数字经济及智能城市,并以基建、人才、资金及融入大湾区四大方向为核心,构建完整的创科产业生态圈。对于当前具有变革力量的技术和竞争力迭代,正从软件能力,更多走向支撑现代经济的实体物理系统,这个发展趋势实在值得注视。