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2015年十大新興技術出爐(lú)
2015-9-15  來源:  作者:
 
 
     1.燃料電池汽車

  燃料(liào)電池與蓄電池(chí)不同,不需要外(wài)接充(chōng)電,隻需使用氫氣和(hé)天然氣等燃料,便能直接產生電力。在使用中,燃料電池和蓄電池相互配合開展工作(zuò),燃料電池負(fù)責產生電力,蓄電池則負責存儲電力。因此,燃料電池汽車屬於混合動力汽車,且很有可能配備回饋製動係統。

  燃料電池汽車(chē)的性能可媲美任何傳統燃料汽車。燃料電池汽車巡航裏程長,一箱燃料最高可供(gòng)行駛650公裏(燃料通常為壓縮氫氣),而加滿一箱氫燃(rán)料僅需(xū)3分(fèn)鍾(zhōng)。氫氣是清潔(jié)燃料(liào),水蒸氣是其燃(rán)燒產生的唯一排放物,因此,以氫氣為燃料的燃料電池汽車將可做到零排放。

  大規(guī)模生產低價氫(qīng)氣並非易事,而氫氣輸送基礎設施匱乏也是一個重大挑戰。我們須像汽柴油(yóu)加油站一(yī)樣大力(lì)建(jiàn)設相關基(jī)礎設施,並最(zuì)終取代汽柴油加油站。目前,氫氣(qì)的遠距離運(yùn)輸,哪怕是在(zài)壓縮的狀態下,在經濟上並不可行。好在(zài)新型氫氣存儲技術,比如不需要高壓(yā)存儲的有機液體運輸裝(zhuāng)置等,會很快降低遠距離運(yùn)輸成本,並減少氣體存儲以及泄漏存在的風險。

  2.下一代機器(qì)人

  機器人技術的進步,逐(zhú)漸(jiàn)使人機(jī)協作成為一種日常可見的現實。性能更強、造(zào)價更低的(de)傳感器使得機器人能更好地洞察周邊環境並做出反應。設計師從人手等複雜(zá)生物結構(gòu)出色的靈活(huó)性中汲取(qǔ)了靈(líng)感,製造出應變能力越來越好、越來(lái)越(yuè)靈活(huó)的(de)機器人。此外,受(shòu)益於雲計算革命(mìng)的發展,機器人互聯程度(dù)日益提(tí)高,可以遠程獲得(dé)指令和信息,不再需要編程為全自動(dòng)型機器。


  隨著(zhe)機(jī)器人新時代的到來,這些機器人逐步走下大型製造業的流水線,走向更為多樣的工作崗位。通過(guò)使用衛星定位技(jì)術,機器人能像智能手機一樣,用來(lái)協助除草(cǎo)和收割,推(tuī)動(dòng)農業(yè)作業精(jīng)密化。

     日本已經開始了機器人護士的試點(diǎn),這種(zhǒng)機器人能幫助病(bìng)人下床,撐扶中風患者,幫助患(huàn)者恢複對四肢的控(kòng)製。

  體積更小(xiǎo)、更為靈活的(de)機器人也相繼問世,這些機器人可以便捷地進行編程,處理一些(xiē)人工幹起來費力或感覺不適(shì)的製造類工作。

  3.可循環利用的熱固性塑料(liào)

  塑料分為熱塑性塑料和(hé)熱固性塑料。熱(rè)固性塑料隻能一次性加熱、一次(cì)性成(chéng)型。加熱後,熱固(gù)性塑料分子發生改變,經過了“硬化”,哪怕經受高溫、高壓(yā),其形狀和(hé)強度也會保持不變。

  熱固性塑料自身的特性使其在現代製造業中不可或缺,但同時也使得它們(men)無法循環利用。最終,大部分(fèn)熱固性聚合物隻能變為垃圾進行填埋(mái)。

  2014年,這一領域迎來了重大進展,《科學》雜誌刊發了(le)一篇具有裏程(chéng)碑意義的文章,宣布發現了一種可循環利用的新型熱固性聚合物。這種名為“聚六氫三嗪”(簡稱PHT)的聚合物可放入強酸(suān)中溶解,從而打破聚合物關聯,分離出單體部分(fèn),然後重新組合為新(xīn)產品。

  我們希望可循環利用的熱固性聚合物能在5年內取代(dài)不可循環利用的熱固性塑料,到2025年時在新生產的產品中實現全麵覆蓋。

   4.精密基因工程技術

  傳統基因工程一直(zhí)飽受爭議。然(rán)而,新技術(shù)正在興起,使我們可以直接“編輯”植物的遺傳密碼,以提(tí)高植(zhí)物營養成分、更好地適應氣候變化等。

  這些技術包括鋅指(zhǐ)核酸酶(ZFNs)、轉錄激活因子樣效應物核酸酶(TALENS)和近期推出(chū)的可在細菌中演化為病毒防禦機理的CRISPR-Cas9係統。這種(zhǒng)係統使用核糖核酸分子來鎖定目標DNA,並在目標基(jī)因組中(zhōng)按照一組已知的、用戶(hù)選定的序列進行剪切。這樣,便能抑(yì)製不需要的基因,或者將該基因進行(háng)改良,使其發揮出與自然變異別無二致(zhì)的功用。通過采用“同(tóng)源重組”的辦法,CRISPR也可用於精確地向基因組(zǔ)中植入新的DNA序列乃至完整的基因。

       基因工程另一個有望取(qǔ)得重(chóng)要進展的領域是將核糖核酸幹擾技術(RNAi)用到農作物身上。核糖核酸(suān)幹(gàn)擾可有效預(yù)防病毒(dú)和真(zhēn)菌病原體,保護植物免受病蟲害,減少對化學(xué)殺蟲(chóng)劑的需求。病(bìng)毒(dú)基因(yīn)已廣泛用於保護(hù)木瓜樹免遭(zāo)環斑病毒侵害。以夏威夷為例(lì),采用此法十多年來(lái),並沒(méi)有出現病毒抗藥性增強的跡(jì)象。此(cǐ)外,核糖核酸幹擾也能惠及主要糧食作(zuò)物,預防小麥稈鏽病、稻(dào)瘟病、馬鈴薯晚疫病、香(xiāng)蕉枯萎病等。

  5.增(zēng)材製造技術

  增材(cái)製造技術是與減材製造(zào)完全相反的工(gōng)藝。增材製造技術先從液體或粉末等碎料著手,然後再利用數字模板,將碎料打造成三維形狀。

  與批量生產不同,3D產品可以根據終端用戶需求,實現高度的個性化。例如,美國隱適美公(gōng)司(Invisalign)就利用顧客牙齒的電腦造(zào)影,製作出最貼(tiē)合顧客嘴部結構的牙齒矯形儀。還有一些醫(yī)學應(yīng)用正引領3D打印朝生物(wù)科(kē)學的方向邁進:如今,通(tōng)過直接打印人體細胞,已有望製(zhì)作出活體細胞(bāo),在藥物安全篩查和最終的細胞修複與再生(shēng)等方麵開(kāi)發出有潛(qián)力的應用。在生物(wù)打印領域,打印肝細胞層的美(měi)國生物技術公司Organovo是一個先行者(zhě),其打印的細胞層主要用於進行藥物測試(shì),且最終可能會用於製作移植用人體器官。生物打印已經被用於製作皮膚、骨骼、心髒和血管組織。

  增材製造技術的下一個重要(yào)階段將會是以3D技術打印線路板等集成電子元件。然而這種辦法很難打印處理器等納米級電腦配件,因為要將用各種不同材質製作而(ér)成的不同電子(zǐ)元件(jiàn)組合為一(yī)體並不容易。現(xiàn)在,4D打印有望帶來新一代的產品,這(zhè)些產品可根據溫(wēn)度和濕度等環境(jìng)變化自行調整。這可用於服裝、鞋類以及(jí)一些醫療產品,如旨在改變人(rén)體機能(néng)的植入物等。

  6.自然發生的人工智能

  簡單而言,人(rén)工智能(néng)(AI)就是一門(mén)讓電腦來代替人類幹活的科(kē)學。近年來,人工智能取得了重大(dà)進展(zhǎn):我們大多數人手(shǒu)中的智能手機都能識別人類的語言,很多人都在機場邊檢排(pái)隊時體驗過人臉識別技(jì)術。無人駕駛汽車和無人機正處於測試階段,尚未如外界所期待的一樣投入廣泛使用,但對於一些學習和記憶任務(wù)而言,機器肯定要強於人類。

  與普通軟硬件相比,人工智能可幫助機器(qì)感知(zhī)環境變化並做出(chū)應對。自然發(fā)生的人(rén)工智能則在此基礎上更(gèng)進了一步,機器可通過消化海量信息進行自動學習。卡內基梅隆大學的“永不停止的語言(yán)學習”項目(NELL)便是一例。這套計算機係統不僅能查閱數以億計的網(wǎng)頁來讀取(qǔ)現成的材料,還能在此過程中主動提高自(zì)身閱讀和(hé)理解能力,以求(qiú)在未來進一步提升表現。


  與下一代機器人一樣,機器在某些任務的執行(háng)上顯(xiǎn)然要優於人類(lèi)。有鑒於此(cǐ),完(wán)善後的人工智能將會帶來(lái)生產力的顯著提高。大量證據表明,無人駕駛汽車(chē)有助於減少道路交通中發生的碰撞和由(yóu)此(cǐ)引發的人員死(sǐ)傷等問題,因為機器可避(bì)開人類容易犯的(de)錯誤,如注意力不集(jí)中、視(shì)覺誤差(chà)等問(wèn)題。智能機器能在更短的時間(jiān)內獲得更多信息,並能不帶任何人類式的偏見去做出應對,因而在疾病診療上或能完成得比醫學專家更為出色。當前,腫瘤學上正在部署“華生”係統,來協(xié)助開展(zhǎn)診療工作。

  7.分布式製造技術

  分布式製造(zào)技術將顛覆(fù)我們的產品生產方式和銷(xiāo)售方式(shì)。傳統製造業是把原材料收(shōu)集起來,加以組裝(zhuāng),並(bìng)在大型集中式的工(gōng)廠中把產品製作成形,之後再原樣分銷至顧客手中。分布式製造技術則把原材料和生產方式分(fèn)散化,而產品的最終生(shēng)產將在(zài)終端顧客的身邊完成。

  從本(běn)質上(shàng)說,分布式製造技(jì)術的概念是盡可能多地用數字信息取代實體供應鏈。以(yǐ)椅(yǐ)子製作為例,其流程是將(jiāng)有關椅子部件切割的數字方案(àn)發送(sòng)到當地的生產中心,再用CNC刳刨機等由計算機控製的切割工具進(jìn)行切割,然後(hòu)由顧客或當地的製作車間進行組裝,變為成品(pǐn)。美國家具(jù)企(qǐ)業AtFAB公司目前已經采用了這一模式(shì)。

      當(dāng)前,分布式製造技術在使用上高度依賴自助式的“創客運動”,即愛好(hǎo)者們利用(yòng)本地的3D打印機(jī)、用(yòng)本地的材料來生產產品。這當中有(yǒu)開源思維的元素(sù),即消費者可以根據自身需求和喜好(hǎo)來(lái)製作個性化的產品。

  分布式製造技術能使當前一(yī)些模式化的物品變得更(gèng)為多樣化,比如(rú)智能手機和汽車等等。產品的體積大小不成問題。英國(guó)FacitHomes公(gōng)司已經在用個性(xìng)化的設計和3D打印(yìn)來為客戶量身定製房屋。
 
  8.能夠(gòu)“感知和(hé)躲避”的無人機

  近年來,無人駕駛飛(fēi)行器,即無人機,已成為(wéi)一國軍事(shì)實力的重要組成部分,但也引發了不少爭議(yì)。此外,無人機在農業、航拍和其他許多頻(pín)繁需(xū)要低成本空中巡查工作的任務中也有廣泛應用。但截至目前(qián),這些無人機仍(réng)都有人類飛行員,隻(zhī)不過這些(xiē)飛行員是(shì)在地麵遠(yuǎn)程(chéng)操控飛行器的(de)飛行。

  下一步,無人機(jī)技術將要開發可以自主飛行的機器,應用領域將進一步拓寬。要做到這(zhè)一點,無人機必須能感知周(zhōu)圍環境並做出應對,調整飛行高度和飛行線路,避免與途中其他物品發生碰撞。在自(zì)然界中(zhōng),鳥類、魚類和昆蟲均能成群結隊地集合在一起,每一隻動物幾乎都能與身邊的夥伴同步瞬時(shí)移動,並(bìng)以團隊為單位飛行或遊動。無人(rén)機不妨對(duì)此加以模仿(fǎng)。

  9.神經形態技術

  目(mù)前,哪怕(pà)最先進的超級計算機,其複雜(zá)程度也無法與人腦相媲美。計算機是線性的,主要依(yī)靠高(gāo)速中樞,在中央處理器和存(cún)儲(chǔ)芯片之間實現數據的來回移(yí)動。相比之下,人腦則處於全(quán)方(fāng)位的互聯狀態,人腦中的邏輯和(hé)記憶緊密關聯,其密度和多樣性均是現代(dài)計算機的數十億倍。神經形態芯片旨在用與傳統硬件完全不同的方式處理信息,通過模仿人(rén)腦構造來大幅提高計算機的思(sī)維能力與反應能力。

  近年來,計算機微型化使得傳統計算性能得(dé)到大(dà)幅(fú)提升,但存儲器與中央處理器之間數據的不斷移(yí)動會消耗大量能源(yuán),產生多餘熱(rè)量(liàng),這一瓶頸限製了計算機的進一步改進。相比之下,神經形態芯片能效更高、性能更強,可將負責數據存(cún)儲和數據處理(lǐ)的元件整(zhěng)合到(dào)同一個互聯(lián)模塊當中。從這一意義上說,這一係統與組成(chéng)人腦的數十億計的、相互連接的神經元(yuán)頗為(wéi)相仿。

  神經形(xíng)態技術將是高性能計算(suàn)的(de)下一個發展階段,它能夠大幅提升數據處理能力和機器學習能力。IBM公(gōng)司2014年8月(yuè)所公布(bù)的百萬(wàn)神經元級別的TrueNorth芯片(piàn),在(zài)執行某些任務時,其能效可達傳統(tǒng)中央處理器的數百倍,首次與人(rén)腦的大腦皮層(céng)有了可比之處。神經形態芯片計(jì)算能(néng)力顯著(zhe)提高,能耗和體(tǐ)積卻要小(xiǎo)得多,更為智能的小型(xíng)機器或將引領計算機微型(xíng)化和(hé)人工智能的下一(yī)階段。

  其潛在用途包括(kuò):可更好地處理和應(yīng)對圖像信號的(de)無人機、更為(wéi)強大、更為智能的相機和智能手機(jī)、有助於解讀金(jīn)融市場奧妙或進行天氣預報的大規模數據透視。未來,計算機可(kě)以自主地進行預測和學習,而不是僅僅(jǐn)按照預先編寫好的程序(xù)行事。

  10.數字化基因組

  人體基因組由32億個DNA堿基對組成,曆(lì)史上第一次對其排序時,花了數年(nián)時間,耗資高達數千萬美元。但今天,僅需幾分鍾,便可完成(chéng)個人基(jī)因組的排序和數字化,花費也僅需數百美元。所得數據可通過U盤傳輸到筆記本電腦上,隨後十分便捷地通過互(hù)聯網進行共享。這種技術僅需很低的成本,便能(néng)瞬(shùn)時(shí)探明我們每個人所獨有的遺傳結構,將為進一步推動醫療個性化、改善醫療效果帶來一場革命。

  人(rén)類健康所麵臨的許多最難對付的挑戰,不管是心髒疾病(bìng)還是癌症,都有(yǒu)著(zhe)與之對應(yīng)的遺傳因素。有了數字化技術之後,醫生能通過觀察腫瘤的基(jī)因結構來決定如何治療癌症患者。同時,這一新知識也有助於製定(dìng)具有高度針對性的療法,使精(jīng)確用藥成(chéng)為可能,從而改進患者特別是癌症患者的治療效(xiào)果。

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