10月27日,在2025年世界科技與發(fā)展論壇開幕式期間,IUPAC正式發(fā)布了“2025年度IUPAC化學領域十大新興技術”。IUPAC 將這些高度創(chuàng)新的想法置于聚光燈下的目標是大力鼓勵所有科學學科之間的合作,以加速邁向一個更可持續(xù)和公平的世界的進程。
01
Xolography
(交叉光刻體積打印)
這是一項顛覆性的 3D 打印技術。它通過同時使用兩種不同波長的光(一種激活樹脂,另一種快速固化)來實現(xiàn)高速、高精度的聚合物打印,能夠一次性生成復雜的空心結(jié)構(gòu)和活動部件,無需支撐架。其速度比傳統(tǒng)逐層打印快幾個數(shù)量級,為塑料制品制造業(yè)帶來了革命性變化。
02
Carbon dots
(碳點)
作為諾貝爾獎獲獎技術“量子點”的綠色替代品,碳點以其低毒性、良好的生物相容性和可調(diào)諧的熒光特性脫穎而出。它們可由生物質(zhì)等可持續(xù)資源合成,并通過功能化修飾廣泛應用于生物傳感、成像、藥物遞送、催化及能源領域,甚至出現(xiàn)了手性碳點,為生物分子識別和不對稱催化開辟了新道路。
03
Nanochain biosensors
(納米鏈基生物傳感器)
通過將一維納米結(jié)構(gòu)(如金納米粒子鏈)功能化,并修飾上抗體、酶等“探測器”,納米鏈實現(xiàn)了對生物分子的超高靈敏度檢測(甚至可達單分子水平)。其磁性特性還使其能在微流控芯片中用于分離物質(zhì)和混合試劑,在疾病診斷(如COVID-19、流感)和個性化即時檢測(POCT)中展現(xiàn)出巨大潛力。
04
Synthetic cells
(合成細胞)
通過“自上而下”(簡化天然細胞)或“自下而上”(從脂質(zhì)體等基礎組件構(gòu)建)的方法創(chuàng)建人造細胞結(jié)構(gòu)。它們既是研究生命過程的簡化模型,也是未來可編程的“細胞工廠”,用于定制化藥物合成、遞送、二氧化碳固定以及生物計算,代表了合成生物學與化學的深度融合。
05
Single atom catalysis
(單原子催化)
將金屬催化劑以單個原子的形式錨定在載體上,實現(xiàn)了 100% 的理論原子利用率和獨特的催化活性。 SAC 結(jié)合了多相催化劑的穩(wěn)定性和酶催化的高選擇性,在 CO2 轉(zhuǎn)化、水分解、綠色合成氨等重要反應中表現(xiàn)出色,是邁向綠色化工的關鍵一步。
06
Thermogelling polymers
(熱凝膠高分子)
這是一類智能材料,其溶液狀態(tài)可在體溫等特定溫度下轉(zhuǎn)變?yōu)槟z。這種特性使其在生物醫(yī)學領域極具價值,如作為可注射藥物緩釋系統(tǒng)、3D生物打印的支架,甚至成功應用于修復視網(wǎng)膜脫離的眼科手術,替代受損的玻璃體。
07
Additive manufacturing
(增材制造)
即 3D 打印,其核心價值在于“減材制造”的顛覆性理念,通過逐層添加材料極大減少浪費。化學的貢獻在于開發(fā)可打印、可生物降解和可回收的新型材料(如聚合物、陶瓷),使制造業(yè)本身更加節(jié)能、低碳,并能生產(chǎn)輕量化部件以降低產(chǎn)品全生命周期的碳排放。
08
Multimodal foundation models for structure elucidation
(用于結(jié)構(gòu)解析的多模態(tài)大模型)
人工智能(AI)正深刻改變化學研究范式。這類模型能夠協(xié)同分析來自紅外、核磁、質(zhì)譜等多種技術的光譜數(shù)據(jù),快速、準確地推斷出分子結(jié)構(gòu)。這降低了對昂貴設備和數(shù)據(jù)庫的依賴,有望 democratize(普惠化)結(jié)構(gòu)解析能力,加速藥物發(fā)現(xiàn)和材料創(chuàng)新。
09
Direct air capture
(直接空氣捕集)
技術旨在直接從大氣中捕獲濃度極低的二氧化碳(CO2,~400 ppm)。化學家開發(fā)了兩種主要路徑:利用胺等化學吸附劑高效捕獲,但再生能耗高;或使用金屬有機框架(MOFs)等物理吸附劑,其再生更易但容量較低。將兩者結(jié)合的改性MOFs是目前最有前景的方向,盡管在可擴展性和經(jīng)濟性上仍需優(yōu)化。
10
Electrochemical carbon capture and conversion
(電化學碳捕集與轉(zhuǎn)化)
該技術不僅能用電力驅(qū)動從空氣中捕獲CO2,更能進一步將其電催化轉(zhuǎn)化高值化學品和燃料,如甲酸鹽、甲醇、乙烯等。利用可再生能源電力,該過程有望實現(xiàn)碳循環(huán)利用,是“變廢為寶”的終極解決方案之一,雖處于早期,但潛力巨大。
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