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未來賽道

2025-04-27 00:00:00張靜
瞭望東方周刊 2025年8期
關鍵詞:智能

2025年3月25日,在墨現科技(東莞)有限公司,工作人員講解機器人靈巧手上的電子皮膚(劉勇貞/攝)

3月27日-31日,2025中關村論壇年會在北京舉行。“中關村常設展”作為論壇年會配套活動之一,吸引了許多企業帶著前沿科技成果入駐。

在現場,本刊記者發現了一張帶有紋理的布,摸起來柔軟輕薄。這是北京疊加態技術有限公司自主研發的新型疊加態納米多孔材料,兼具隔熱、保溫、透氣、速干、抗菌等功能,目前已經應用到服裝等產品中。

北京疊加態技術有限公司首席科學家鐘飛鵬向《瞭望東方周刊》展示:“現在加熱臺大概有125℃,水滴上去瞬間就蒸發了,人的皮膚如果碰到肯定會被嚴重燙傷。我們這個材料非常輕薄,但隔著它用手接觸加熱臺,只有溫熱的感覺。這組材料是世界上首款兼具隔冷隔熱又透濕的材料。”

這款密度和導熱率極低的疊加態“柔性”新材料厚度不到1毫米,每1平方厘米材料由納米級空腔壁構建出超1萬個微米級獨立空間,可強行降低熱運動與熱傳導。利用該種材料,未來新能源汽車電池在冬季能自動進入“保溫模式”;太空服能根據宇宙輻射強度改變防護的等級;極寒環境中,用如今廣泛應用的保溫材料的1/4重量和厚度即可實現同樣甚至更強的保暖效果。

疊加態材料是典型的前沿新材料。從石墨烯到碳納米管,從非晶合金、泡沫金屬到離子液體,前沿新材料是新興產業中的關鍵領域,具備戰略性、先導性和顛覆性。目前,國內多地密集部署前沿新材料產業,產業升級與材料換代的步伐日益加快。

2025年3月,中關村論壇常設展上的北京疊加態技術有限公司展臺

電子皮膚

2025年,“具身智能”“智能機器人”出現在政府工作報告中。具身機器人這個未來產業想要實現產業化,新材料是繞不開的一關。

3月31日,第三屆深圳國際傳感器與應用技術展覽會在深圳會展中心(福田)啟幕。國內知名傳感器企業漢威科技集團攜具身智能系列傳感器與芯片、激光器、光電系列傳感器以及多行業傳感器解決方案亮相,其展出的“電子皮膚”(柔性觸覺傳感器)厚度僅0.3毫米,能在1毫秒內感知壓力分布,適應機器人手指、關節等復雜曲面,能夠為手術機器人、智能假肢等提供類人觸覺反饋。

具身機器人通常由“大腦”(智能)、“小腦”(具身操作+具身運控)和“硬件身體”三部分構成,圍繞這三部分的關鍵技術突破是推動具身智能產業發展的關鍵動力。

作為具身智能機器人重要的零部件之一,柔性壓力傳感器采用了柔韌性強、可延展、可彎曲折疊、輕便的柔性基底材料,可以緊密貼合在機器人表面,并對復雜曲面實現高精度、高靈敏度的壓力測量。

“小小一塊‘電子皮膚’集成了許多傳感點,這些傳感點可采集多種信號,進而實現多種功能。”漢威科技控股子公司蘇州能斯達董事長、總經理周震介紹,公司自主研發的多模態柔性電子皮膚,能夠感知和響應外界觸、壓力、溫度等刺激,賦予機器人更接近人類的觸覺感知能力。

2014年,蘇州能斯達推出國內首款“電子皮膚”后,已發布多款核心產品。公司掌握了柔性壓阻、柔性壓電、柔性汗液、柔性電容等四大核心技術,柔性傳感器已向高端消費電子、泛醫療、汽車電子等多個應用領域形成了穩定的出貨能力。“我們計劃增加兩條產線提升產能,2025年上半年預計可完成新產線的搭建與試運行。”周震說。

超材料是通過微納光刻來實現“人造分子結構”,進而編輯超越自然材料的“人造物質”, 擁有電磁隱身、超高精度、超高強度以及輕量化等特點,能在電磁、聲學、力學等多個領域展現出超乎尋常的性能。

機器人產業通過明確性能需求(如輕量化、柔性化、極端環境適應)倒逼新材料迭代,而新材料突破又為機器人開辟了醫療、太空、微觀操作等新場景。這種雙向驅動關系正加速形成萬億級產業生態。

中國投資協會上市公司投資專業委員會副會長支培元認為,隨著具身機器人市場逐步擴大,柔性傳感器作為關鍵部件,將迎來巨大的市場需求。

據高工機器人產業研究所(GGII)預測,“電子皮膚”在2024年全球市場總產值約為63億美元,未來十年將保持17%以上的年復合增長率,到2034年超過300億美元。

專業人士認為,目前人形機器人廠商應用電子皮膚主要集中在手指,未來等技術成熟及成本下降后,還會應用到手臂、腿部、身體軀干、臉部,乃至機器人全身上下。伴隨著應用場景的拓展,“電子皮膚”的需求可能會呈現爆發式增長。

超材料"

3月,財政部、工信部發布“2024年新一輪第一批重點‘小巨人’企業項目計劃”名單。光啟技術憑借其在超材料領域的顛覆性技術突破與產業化能力,成功入選。

超材料是通過微納光刻來實現“人造分子結構”,進而編輯超越自然材料的“人造物質”, 擁有電磁隱身、超高精度、超高強度以及輕量化等特點,能在電磁、聲學、力學等多個領域展現出超乎尋常的性能。在具身機器人等領域擁有關鍵地位,是諸多領域顛覆性技術的基礎和源頭之一。

在佛山順德的光啟技術超材料智能制造中心,一個個超材料結構件在智能產線上被制造出來,有這些結構件的加持,未來無人機在保證通信、探測等功能的基礎上,能成功躲過多重雷達系統探測。這里是全國最大的超材料基地,已經實現了第四代超材料量產。

光啟技術是國內超材料領域的代表性企業,由5名海歸博士于2010年創建。

據光啟技術董事長劉若鵬向《瞭望東方周刊》介紹,超材料領域技術壁壘較高。作為一門新興學科,光啟技術從十多年前開始嘗試把超材料產品從實驗室推向應用場,克服了材料微觀層面的設計、配套設備和原材料的研發、成本控制等多方面的困難,在研發過程中形成了7大能力平臺。目前,光啟技術是國內唯一實現了超材料大規模產業化的公司,在世界范圍內率先完成了超材料工業體系構建,打通了超材料從源頭創新到產業化的全鏈條,成為集“設計、制造、測試、批產”一體化的全球超材料龍頭企業。

和第三代超材料相比,第四代有哪些不同?“從制造角度來看,第三代超材料雖然部分融入了微電子元素,但仍以高分子材料為主,第四代超材料則幾乎完全基于微電子的微結構制造,這一轉變極大地提升了材料精度與功能性。”劉若鵬說,“在性能層面,第三代超材料主要側重于‘抑制’電磁波,第四代則實現了‘消除’級別的提升,它的性能比第三代提升了1到2個數量級。此外,得益于納米級厚度的關鍵微結構設計,第四代超材料在保持同等強度下,重量大幅減輕,幾乎只有原來的一半,有效提升了材料的輕量化水平。”

2024年11月,光啟技術在珠海航展上正式發布全球首款全機身超材料無人機,這是超材料技術在無人機領域的重大突破。

這款無人機具備諸多優勢,它采用了先進的AI算法,具備遠程自主導航功能,同時創新性地引入了集群模式,通過智能編隊和分工合作,實現任務效率的最大化。“得益于超材料的應用,與傳統無人機相比,其在續航與載荷能力方面均有所提升,并且在電磁性能、結構強度、耐久性以及機體重量等關鍵指標上獲得了數量級的提升。”劉若鵬說。

興業證券分析師李博彥表示,低空經濟的發展需要對現有產品“降本增效”,更需要以成本控制、批量制造為出發點對飛行器進行全新設計,而光啟技術發布的超材料高性能無人機正好契合了市場需求,因此具有廣闊的市場前景。

目前,第四代超材料產品的應用場景也比此前一代實現了“質的飛躍”,不僅能應用于航天航空裝備,還應用于電子裝備、艦艇制造、無人機、智能汽車等多個先進制造領域。

AI+新材料

2025年,“AI+新材料”正在激發出更多創新火花。

1月,《北京市加快推動“人工智能+新材料”創新發展行動計劃(2025-2027年)》(以下簡稱《行動計劃》)印發。

目前,北京一批“AI+新材料”融合創新成果加速涌現,形成了一批AI賦能的標桿性新材料典型案例,中國鋼研6個月內設計開發出世界上強度最高(800MPa級別)的高性能抗氫厚板材料;北京科學智能研究院引入AI分子表示學習模型,設計出不含貴重金屬的新一代OLED發光材料……

據悉,北京已聚集“人工智能+新材料”創新型企業近10家,占全國總量的1/3,引領著這場AI與新材料的時代風口。

2024年12月26日,在南京舉行的中國高校科技成果交易會展區現場,華南理工大學的“類紙基”人工電磁超材料吸引觀眾

“AI+新材料”不僅能大幅縮短新材料的研發周期,降低研發成本,顯著提高研發效率,還能利用AI技術在處理高維度、跨尺度復雜體系問題方面的強大計算能力,實現材料成分、結構與性能的預測、模擬和分析,賦能研發、制造和應用等環節,對于材料領域科技創新和產業發展具有重大意義。

北京深勢科技有限公司政企事務副總裁劉會師介紹:“有一個客戶,致力于新能源汽車電解液的開發,一直在尋找更有效的研發方案。在傳統的研發模式下,客戶需要在眾多化學分子中一個個進行驗證,耗時耗力,效率極低。當我們引入AI for Science大模型體系后,通過機器學習產生的數據集,能夠兼顧微觀尺度分子模擬的精度和效率,原本需要18個月左右的研發周期,縮短為12個月左右。”

“AI推動新材料研究范式從‘經驗驅動’轉向‘預測驅動’。”中國聯合網絡通信有限公司上海市分公司AI技術總監劉澤雷認為,AI正成為新材料產業升級的核心引擎。

當前,國家和多個地方政府部門已出臺政策措施支持AI與新材料融合發展。

2024年10月,工業和信息化部等部門聯合發布了《新材料大數據中心總體建設方案》,提出充分發揮大數據、人工智能對新材料產業的技術支撐作用,支持新材料大數據中心建設,培育材料研發與應用的全新發展模式。

2024年11月,上海市多部門聯合印發了《上海市加快培育材料智能引擎發展專項方案(2025-2027年)》,提出立足材料基因組工作基礎,深化人工智能與新材料融合發展。到2027年,建設1個AI賦能材料中心,建成一批高通量、智能化實驗室,支撐高分子樹脂、合金、無機材料、有機化合物4個細分領域垂類模型開發;培育20個應用人工智能設計材料的“進化中心”(材料研發主體);聚焦光刻膠原料、固態電解質、環氧樹脂、高熵合金等方向,開發10個左右通過人工智能設計的新材料產品。

上海市新材料協會秘書長何扣寶認為,人工智能與新材料的融合需要雙向賦能,共同促進新材料行業的快速發展,即產業界企業要借助人工智能加快研發創新產品,人工智能技術團隊也要擁抱產業界的市場應用場景,通過應用與實踐,優化完善模型,從而不斷提升行業服務的本領。

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