检测到您的浏览器版本过低,可能导致某些功能无法正常使用,建议升级您的浏览器,或使用推荐浏览器 Google Chrome 、Edge、Firefox 。 X
2026年6月,世界经济论坛(WEF)联合学术机构Frontiers发布了第14版《十大新兴技术》(Top 10 Emerging Technologies of 2026)洞察报告,系统梳理了今年最具创新性、发展前景及潜在社会影响力的十项前沿技术。
报告指出,当前的科学研究正经历从实验室驱动向模型驱动转型的深刻变革,今年的新兴技术群展现出三大核心趋势:更加个性化(Personal)、更加分布式(Distributed)以及在材料与能源利用上更加高效化(Materially efficient)。在全球能源体系重构、气候治理加速推进、人工智能与生命科学持续突破的多重背景下,新兴技术正在从实验室快速走向产业化与规模化应用。这些技术正迎来发展拐点,并即将进入大规模应用阶段,有望深刻影响未来经济社会运行方式,为全球发展的关键问题带来解决方案。这其中,有不少将为未来全球的低碳转型和可持续发展提供重要的助推力。
一、技术遴选机制
洞察报告在技术遴选方式上实现了重大突破,摒弃传统专家问卷模式,调用GPT 4.1 mini、GPT 5、Gemini 2.5三个大模型,交叉检索Frontiers及产业新闻,在8大领域和13个行业中自动生成1200多项技术提名,并根据10年内的学术论文出现频次计算“趋势热度得分”。
剔除往年上榜技术后,由全球顶尖科学家进行同行评议,重点验证技术的新颖性与影响力,形成了20项核心备选技术。在此基础上,引入定量与定性双重评分,全面评估技术的系统韧性影响力(技术解决气候、医疗、能源等全球性挑战的能力),并结合美国市场情报公司CB Insights的数据,对其商业化潜能进行量化研究。
最终,采用德尔菲法,由来自斯坦福大学、韩国科学技术院、迪拜未来基金会的多位顶级学者召开研讨会,在匿名问卷的基础上进行共识投票,正式确立了本年度的十大新兴技术。这一机制确保了入选技术不仅具有学术前瞻性,更具备实际产业转化价值。
二、2026十大新兴技术
1. 万物互联电网(Everything-to-grid)
该技术打破电网单向输电模式,住宅、电动车、工厂、光伏将全部成为储能或发电节点,依靠AI协同调度系统,构建分布式虚拟电厂,实时平抑用电峰谷。
在用电高峰时段,电力需求的激增易导致电网失衡。与此同时,仍有大量潜在的灵活性资源尚未得到有效利用,例如已充满电的电动汽车、商业建筑中的能源以及日落后可调配的屋顶光伏。问题的关键并不只是能源是否存在,而在于能否在电网最需要的时候,将这些资源及时调动起来。全场景并网能源技术将填补这一缺口。建筑、车辆和各类设备都将转变为能够储存电力、回馈电力并实时协助电力供需平衡的场所,推动电网成为由智能节点协同构成的网络。
2. 直接锂提取技术(Direct lithium extraction)
该技术颠覆传统盐湖蒸发池模式,通过吸附剂、膜过滤、溶剂萃取三类工艺,数小时即可从卤水提取锂,锂回收率达80%~95%,产出接近电池级锂原料。
具体而言,传统蒸发池只能部署在高浓度卤水且具备稳定日照条件的地区,而直接锂提取则可以应用于更广泛的原料类型,例如地热流体、油田废水,甚至未来电池回收过程中产生的含锂溶液。这意味着许多过去无法开发的锂资源,如今也开始具备商业化价值。与此同时,直接提取的回收效率也明显更高。传统蒸发工艺通常只能回收约一半的锂,而直接锂提取(DLE)技术的回收率可达到80%~95%,且产出更接近电池级标准。
3. 无源辐射冷却材料(Passive radiative cooling materials)
该技术利用大气红外辐射透明窗口,材料可反射95%太阳光,同时将热量直接辐射至外太空,零电力消耗实现降温;可加工为建筑涂料、屋面瓦、窗膜、电缆、集装箱涂层。
被动式辐射冷却材料能够持续以这一波段向外释放热量,从而在无需耗电的情况下实现表面降温。与此同时,还能够利用微观气泡结构,将大部分太阳辐射在转化为热量之前直接反射或散射出去。拥有这两种特性时,这种材料表面向外散失的能量便会超过吸收的能量,最终使其温度低于周围空气温度,而且整个过程无需任何外部供能。
4. 永久性化学物销毁(PFAS destruction)
该技术利用超临界水氧化、电化学裂解、紫外催化分解三类技术,打破有机化学中最坚固的“碳-键氟”,将难降解的永久性化学物(PFAS)转化为无害的水和矿物盐,降解效率最高达99%。
不同的PFAS降解技术分别对应着不同类型的污染问题。城市饮用水、工业废水,以及数十年积累下来的高浓度化学废料,在规模、污染浓度和化学组成上都有巨大差异,因此不存在一种能够适用于所有场景的单一方案。目前最成熟的处理系统会将过滤与降解两个步骤串联,将PFAS先浓缩再进行彻底分解,这一路径使PFAS治理开始具备大规模部署的可行性,并逐渐成为整个行业的发展方向。
5. 精密发酵(Precision fermentation)
该技术将动植物合成目标蛋白、药物、化工分子的基因导入微生物中,在发酵罐中以糖为原料规模化生产同源物质,无需畜牧、农作物种植。AI提前模拟生物通路,大幅缩短研发周期。
从具体机制来看,精密发酵利用微生物制造蛋白质、酶和药物,以提高食品、化工品以及药品原料的生产效率。与传统农牧业相比,该方法不受土地、气候限制,且碳足迹显著更低,被视为未来生物制造的核心引擎。
6. 外泌体药物递送(Exosome drug delivery)
外泌体是人体细胞天然分泌的纳米囊泡,生物相容性强;人工改造后可装载化疗药、基因编辑工具、核糖核酸类药物 / RNA治疗药物,精准靶向病灶,实现无免疫排斥。
形象一点来讲,外泌体可视作是一种微小颗粒,类似于细胞之间传递蛋白质和遗传物质的“邮递系统”。将治疗药物装载到外泌体中,可以突破传统合成药物面临的障碍,如血脑屏障或免疫清除,为疑难疾病治疗提供新载体。
7. 个性化mRNA癌症疫苗(Personalized mRNA cancer vaccines)
该技术通过提取患者自身肿瘤细胞进行基因测序,识别其特有的新抗原,并针对性地合成mRNA疫苗,以此训练患者自身的免疫系统,并精准识别和消灭残余的癌细胞,是癌症免疫治疗从通用走向定制的关键一步。
8. 药物研发量子模拟(Quantum simulation for drug discovery)
传统的经典计算在预测复杂蛋白质分子行为时极易出错。量子模拟利用量子力学原理直接模拟原子的真实交互,能以极高保真度预测药物分子的折叠、结合与行为。
这种模拟利用量子计算技术,以远高于传统方法的精度,在原子层面模拟分子的行为,帮助研究人员更早、更准确地预测候选药物的作用机制和效果,有望将新药研发周期从十年缩短至数月。
9. 世界模型(World models)
区别于纯文本大语言模型,世界模型融合视频、深度传感器、运动捕捉多模态真实物理数据,构建三维世界认知模型,自主预判物体运动和环境动态,模仿人类婴儿通过实践学习物理规律。
作为新型人工智能,用于描述、理解和预测物理世界的运行方式,它通过学习视频、传感器数据和文本等多种数据来源,构建现实世界事件的虚拟表征并进行推理。这种方法在机器人技术和气候建模等领域尤为重要。
10. 基于格的密码学(Lattice-based cryptography)
面对量子计算机未来可能轻松破解现有公钥加密体制的威胁,基于格的密码学将数据隐藏在庞大的多维数学网格结构中,并故意加入随机误差噪声,使得无论经典还是量子计算机都无法逆向破译。其目的是在量子计算时代确保通信安全性,被视为后量子时代数据保护的关键技术,正被多国政府纳入信息安全标准草案。
三、可持续技术展望
世界经济论坛表示,十大新兴技术并非成熟定型的产业方案,其发展走向取决于当下各国政策、产业、科研机构的协同决策。若完善配套制度,建立全球统一治理框架,新技术将全面提升全球发展韧性,实现增长、繁荣与全民福祉。反之,若监管滞后、资源分配失衡,或将放大技术带来的社会、经济风险。
从能源基金会的补充分析来看,上述技术中“万物互联电网”“直接锂提取”“无源辐射冷却”“PFAS销毁”已显现出明确的低碳与可持续发展趋势,而其他生命科学及信息类技术也将通过提升系统效率间接助力全球气候目标。各方呼吁在2026夏季达沃斯等平台加强跨界对话,推动技术负责任地规模化。
参考文献:
[1] WEF. Top 10 Emerging Technologies Report 2026[EB/OL].[2026-09-07]. https://reports.weforum.org/docs/WEF_Top_10_Emerging_Technologies_Report_2026.pdf.
[2] 能源基金会.世界经济论坛《2026十大新兴技术》报告:多项技术助力低碳转型与可持续发展[EB/OL].[2026-09-07]. https://mp.weixin.qq.com/s/o2qBGdDeak0ZJGBJdYwu6w