中國報(bào)告大廳網(wǎng)訊,隨著2025年諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)授予金屬有機(jī)框架(MOFs)技術(shù)研究團(tuán)隊(duì),這一創(chuàng)新成果為能源轉(zhuǎn)型提供了關(guān)鍵技術(shù)支持。當(dāng)前,全球各國正加速推進(jìn)碳中和目標(biāo),中國“1+N”雙碳政策體系下,CCUS(二氧化碳捕集、利用與封存)等技術(shù)成為脫碳核心路徑。與此同時(shí),新能源產(chǎn)業(yè)的規(guī)?;瘧?yīng)用數(shù)據(jù)持續(xù)增長:2025年全球鋰離子電池產(chǎn)能預(yù)計(jì)突破4.8太瓦時(shí),而碳捕集項(xiàng)目規(guī)劃規(guī)模較2023年翻番。在此背景下,諾獎(jiǎng)成果與能源行業(yè)的深度融合,正推動低碳技術(shù)從實(shí)驗(yàn)室邁向商業(yè)化應(yīng)用的新階段。

中國報(bào)告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國能源市場專題研究及市場前景預(yù)測評估報(bào)告》指出,10月8日公布的2025年諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)表彰了金屬有機(jī)框架(MOFs)的開創(chuàng)性研究,這一分子級材料通過精準(zhǔn)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),可高效分離二氧化碳并降低捕集成本。據(jù)測算,傳統(tǒng)碳捕集過程中分離步驟占總成本的70%,而MOFs材料的應(yīng)用有望將該環(huán)節(jié)能耗減少40%以上。其多孔晶體特性還可拓展至空氣除濕、儲氫等能源應(yīng)用場景,為解決能源系統(tǒng)中氣體處理難題提供了全新方案。
近年諾貝爾獎(jiǎng)項(xiàng)頻繁指向能源領(lǐng)域關(guān)鍵突破:2019年鋰離子電池研發(fā)團(tuán)隊(duì)獲獎(jiǎng)時(shí),該技術(shù)已支撐全球超30%的可再生能源存儲需求;2021年物理學(xué)獎(jiǎng)聚焦氣候變化建模,為各國制定能源政策提供了科學(xué)依據(jù)。MOFs技術(shù)作為最新成果,進(jìn)一步強(qiáng)化了基礎(chǔ)研究與產(chǎn)業(yè)應(yīng)用間的紐帶效應(yīng)。例如,在新能源領(lǐng)域,MOFs材料已被應(yīng)用于固態(tài)電池隔膜研發(fā),有望提升儲能系統(tǒng)的安全性和能量密度。
盡管諾獎(jiǎng)成果的商業(yè)化通常需經(jīng)歷較長時(shí)間周期(如鋰電池從實(shí)驗(yàn)室到普及耗時(shí)約20年),但中國企業(yè)正通過快速產(chǎn)業(yè)化縮短這一進(jìn)程。以數(shù)據(jù)為證:無錫新儲材料科技計(jì)劃于2025年底投產(chǎn)首條百噸級MOFs產(chǎn)線,達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)值預(yù)計(jì)5億元;廣東碳語新材料簽約的萬噸級項(xiàng)目將覆蓋鋰電、空調(diào)及碳捕集領(lǐng)域;重慶理工清科已建成全球領(lǐng)先的年產(chǎn)百噸MOFs生產(chǎn)基地。這些布局不僅響應(yīng)了中國“十四五”規(guī)劃中關(guān)于CCUS技術(shù)規(guī)?;瘧?yīng)用的要求,更推動能源裝備國產(chǎn)化率提升至新高度。
2025年的諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)成果與全球能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)形成共振,金屬有機(jī)框架技術(shù)的突破為碳捕集、氫能存儲等關(guān)鍵領(lǐng)域開辟了新路徑。從政策導(dǎo)向看,中國通過“1+N”雙碳體系持續(xù)強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新支持;產(chǎn)業(yè)端則加速將諾獎(jiǎng)級科研轉(zhuǎn)化為綠色生產(chǎn)力,預(yù)計(jì)到2030年,MOFs材料在能源相關(guān)領(lǐng)域的市場規(guī)模有望突破千億元。未來,隨著更多前沿技術(shù)的落地,能源系統(tǒng)向低碳、高效轉(zhuǎn)型的步伐將進(jìn)一步加快,為全球氣候目標(biāo)實(shí)現(xiàn)提供堅(jiān)實(shí)支撐。
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