元素与同位素 能源革命的核心密码——多氟多新材料股份有限公司董事长李世江

2026-05-25 10:10    2025深圳核博会核能首秀场  深圳核博会

2025年11月12日,多氟多新材料股份有限公司董事长李世江在深圳核博会1号馆核能首秀场发表《元素与同位素 能源革命的核心密码》主旨报告。演讲围绕元素、同位素与能源革命展开,介绍多氟多通过氟化工、新能源材料、标准化和数字化体系参与解决关键技术问题。演讲者认为能源发展正从依赖碳基资源,走向硅基能源、清洁能源与同位素支撑的核能应用,并强调数字化将成为产业升级的重要工具。关键点1. 以元素和同位素回应能源革命(00:01)演讲以元素...


2025年11月12日,多氟多新材料股份有限公司董事长李世江在深圳核博会1号馆核能首秀场发表《元素与同位素 能源革命的核心密码》主旨报告。

演讲围绕元素、同位素与能源革命展开,介绍多氟多通过氟化工、新能源材料、标准化和数字化体系参与解决关键技术问题。演讲者认为能源发展正从依赖碳基资源,走向硅基能源、清洁能源与同位素支撑的核能应用,并强调数字化将成为产业升级的重要工具。

关键点
1. 以元素和同位素回应能源革命(00:01)
演讲以元素和同位素为主题,提出能源革命带来的思考,并把企业创新与解决关键技术、服务国家需求联系起来。

2. 通过专利、标准和实验室构建创新体系(00:39)
多氟多被介绍为技术创新和知识产权示范企业,走出了技术专利化、专利标准化、标准国际化的发展路径,形成了由国家标准、标准样品和国家认可实验室组成的标准化体系。

3. 参与并主持国际标准提升产业话语权(01:32)
演讲者强调中国企业要对标国际标准,并从参与国际标准制定走向主持制定。多氟多已制定氟化盐相关国际标准,并推进六氟磷酸锂国际标准制定,以增强产业话语权。

4. 六氟磷酸锂支撑新能源汽车锂电池产业(02:20)
短片介绍新能源汽车产业和锂电池的重要性,并指出二零二一年全球六氟磷酸锂产量中近三分之一来自多氟多。演讲者强调企业在产销规模、技术迭代和未来判断方面具备优势。

5. 趋势决定企业发展空间(03:16)
演讲提出个人、团体、平台与趋势之间的关系,认为企业都是时代的企业,抓住时代趋势才能获得发展机会。

6. 从碳基文明走向硅基文明(03:33)
演讲把社会发展概括为从碳基文明到硅基文明的转变:能源获取从燃烧碳转向太阳照射硅产生电子迁移,生命和生产方式也逐步走向人工智能、机器人和数字化生产。

7. 气候变化推动能源革命(05:12)
演讲引用联合国秘书长关于气候危机的警示,指出能源革命是每个人都应思考的问题,关键是成为革命的动力而不是对象。

8. 能源革命的三个阶段(06:00)
演讲将能源革命分为依赖光合作用和地下碳基资源、通过光伏向太阳索能、以及进一步利用同位素实现核裂变和氢同位素聚变等阶段,目标是和平利用新型能源。

9. 能源革命本质是人与自然关系的升级(09:05)
演讲认为能源革命体现了人类从适应自然到主动掌控自然,再到与地球和谐共生的过程,并提出清洁能源需要碳硅融合。

10. 氟元素连接新能源材料体系(09:19)
多氟多通过研究元素周期表中的氟元素,围绕氢、锂、钠等高能元素发展燃料电池、锂离子电池和钠离子电池相关材料,形成新能源体系。

11. 元素周期表与数字化的结合是时代命题(10:21)
演讲者认为元素周期表把复杂世界抽象为元素分类,而数字化则用一和零进一步抽象世界;当元素周期表遇到数字化,会形成需要共同回答的时代命题。

12. 同位素分离是未来发展的关键难题(11:18)
演讲解释同位素在元素周期表位置相同,但中子数不同,分离难度是世界性难题,也是未来社会发展需要解决的问题,多氟多将其作为研究方向。

13. 围绕氟发展氢、锂、钠电池材料(12:13)
演讲介绍多氟多通过氟质子膜研究氢燃料电池,通过六氟磷酸锂研究锂离子电池,通过六氟磷酸钠研究钠离子电池,并认为钠离子电池在储能领域具有发展空间。

14. 高纯氟化物支撑半导体与同位素前驱体(13:50)
演讲提到多氟多在氟硅资源分离和高纯电子级氢氟酸方面提升杂质控制水平,从百万分之一、十亿分之一向万亿分之一乃至更高纯度发展,以满足半导体工业需求。

15. 氟化物用于多类同位素制备(15:18)
演讲指出铀、锂、硼、硅等同位素的制备都与相应氟化物有关,并称多氟多已打通从资源端前驱体、中游工艺到下游应用场景的技术路径。

16. 硼同位素生产线服务核工业、大健康和半导体(16:34)
演讲重点介绍多氟多已建成先进且规模较大的硼同位素生产线,并开始向中国核工业、大健康产业和半导体产业批量供应产品,填补国内空白并满足原子能工业需求。

17. 半导体与数字化赋能产业场景(17:24)
演讲强调半导体是社会研究和应用的重要基础,各类场景都需要数字化加持,碳基文明和硅基文明共生是未来趋势。

18. 五加一朵云构成数字化体系(18:22)
多氟多提出由智能设计研发、智能采购、智能制造、智能市场、智能物流五朵小云,加上互联网云平台一朵大云构成数字化体系,实现研发、采购、制造、市场和物流的协同。

19. 数字化平台追求看全、看穿、看透(19:31)
演讲将数字化平台概括为全场景一眼看全、全流程一眼看穿、全价值一眼看透,并强调让数字具备自学习、自协调、自反馈和自闭环能力,指导生产并形成数字生产力。

20. 数字孪生与互联互通支撑生产全过程(21:16)
演讲提出通过数字双胞胎和数字孪生,在生产装置建设前先在头脑和电脑中构建模型,再与实践互动,并通过人联网、物联网和互联网实现高效协同。

21. 国家创新中心使命与同位素标准建设(23:51)
演讲提到多氟多氟基新材料国家创新中心已通过专家论证,并提出围绕同位素建立从原料、生产到应用的生产规范、质量标准和安全标准。

22. 以创新参与伟大时代(24:54)
结尾强调当下是敢于有梦、勇于追梦、勇于圆梦的时代,每个人都应成为伟大时代的组成部分,并祝愿大家赋能、创新、快乐和幸福。

时间线
00:01 - 开场说明主题,介绍演讲将从元素、同位素和能源革命出发,结合多氟多的创新实践展开。
00:39 - 介绍多氟多的专利、标准、实验室和国际标准化成果,并通过央视短片展示其在六氟磷酸锂领域的产业地位。
03:16 - 从时代趋势切入,阐述碳基文明向硅基文明、数字化生产和信息获取方式转变的背景。
05:12 - 聚焦气候变化和能源危机,提出能源革命的必要性,并梳理从碳基资源、光伏到同位素核能应用的能源演进路径。
09:19 - 转入企业技术路线,说明氟元素如何与氢、锂、钠等高能元素结合,构建燃料电池、锂电池和钠电池相关新能源体系。
10:21 - 讨论元素周期表与数字化抽象世界的关系,并引出同位素分离这一未来关键技术问题。
12:13 - 围绕氟基材料、新能源电池、高纯氟化物和半导体需求,展开多氟多在材料端和技术端的布局。
15:18 - 重点说明氟化物在多种同位素制备中的作用,以及硼同位素生产线在核工业、大健康和半导体等领域的应用。
17:24 - 进一步展开数字化对产业的赋能,介绍多氟多五加一朵云、数字孪生和全流程可视化运营的体系。
23:51 - 总结同位素研究与国家创新中心使命,强调标准体系建设和在伟大时代中持续创新的责任。

AI 延伸阅读(下文由AI生成,其内容可能存在偏差,请注意甄别):

元素与同位素打开能源革命新图景,多氟多以氟基新材料创新服务国家战略

多氟多新材料股份有限公司董事长李世江围绕“元素同位素与能源革命”展开分享,将企业创新实践、能源结构变革、元素周期表启示、同位素产业应用和数字化转型联系起来,呈现出一家新材料企业从关键材料突破走向国家战略支撑的产业路径。多氟多把自身定位为技术创新示范企业和国家知识产权示范企业,长期聚焦关键“卡脖子”工程问题,形成了“技术专利化、专利标准化、标准国际化”的发展道路。企业拥有一千多项专利,参与制定和修订一百多项国家及行业标准,并建设国家认可实验室,逐步形成国家标准、标准样品、认可实验室相互支撑的体系。通过从参与国际标准到主持国际标准,多氟多正在提升中国企业在全球氟化工和新能源材料产业链中的话语权。

在新能源产业中,六氟磷酸锂是多氟多最具代表性的核心产品之一。新能源汽车是国家重点扶持的新兴产业,而锂电池是新能源汽车的关键部件,六氟磷酸锂则是锂电池电解液的重要材料。2021年全球六氟磷酸锂产量约6.8万吨,其中近三分之一来自多氟多,意味着全球每三块锂电池中大约就有一块使用多氟多的六氟磷酸锂。这一成果体现了企业在产销规模、技术迭代和产业趋势判断方面的综合竞争力,也印证了李世江所强调的理念:任何一个元素、一个要素或一个过程,只要做到极致,都可能产生奇迹。

李世江把企业发展放在更大的时代背景中理解。他认为,个人干不过团体,团体干不过平台,平台干不过趋势,企业本质上是时代的企业,必须顺应趋势才能获得持续生命力。当前人类文明正在从以碳氢化合物燃烧为基础的碳基文明,走向依托太阳能、电子迁移、数字化和人工智能的硅基文明。生产方式也从机械化、自动化走向数字化,工厂形态从无人工厂、黑灯工厂继续演进到黑屏工厂。与之相伴的是信息获取方式的深刻变化,物理世界、精神世界和数字世界正在并行发展,并共同重塑产业组织方式。

能源革命在他的叙述中被分为三个阶段。第一阶段是“靠天吃饭”,人类依靠光合作用长期积累形成的煤炭、石油等碳基能源,但化石能源不可无限开采,二氧化碳排放也加剧全球变暖。第二阶段是“向天索能”,以光伏产业为代表,通过太阳照射硅材料产生电能,中国光伏产业已经实现从跟跑、并跑到领跑的跃迁。第三阶段是“与天共舞”,通过核裂变、氢同位素聚变等方式开发更高能级的能源,核能与聚变能源的和平利用离不开同位素技术支撑。能源革命的本质,是人类从适应自然逐步走向主动掌控自然,并最终实现人与地球的和谐共生。

元素周期表为多氟多的产业布局提供了重要启发。元素周期表将复杂物质世界抽象为有限元素,门捷列夫的分类思想不仅奠定了现代科学基础,也为产业创新提供了方法论。氟位于元素周期表右上角,氧化性强、反应活性高、难以控制,多氟多正是以“驯服氟”为核心,发展氟化工和新能源材料。与此同时,元素周期表左上角的氢、锂、钠等高能元素也与能源产业密切相关:氢燃料电池需要含氟质子膜,锂离子电池需要六氟磷酸锂,钠离子电池需要六氟磷酸钠。由此,多氟多以氟为基础,构建起覆盖氢燃料电池、锂离子电池、钠离子电池相关材料的新能源体系,形成制造能源、储存能源、节约能源相结合的发展格局。

在储能领域,锂电池和钠电池各有定位。锂离子电池依靠六氟磷酸根支持锂离子运行,具有较高能量密度,适合新能源汽车等对性能要求较高的场景,但锂资源相对紧缺、成本较高。钠资源更为丰富,碳酸钠成本远低于锂资源,因此钠离子电池在未来大规模储能、资源友好型和成本敏感型应用中具备广阔空间。随着新能源发电占比提升,储能将成为能源系统稳定运行的重要支撑,锂电与钠电也将在不同场景中形成互补。

氟资源的精细化利用还延伸到半导体材料领域。氟与硅在资源中常常伴生,要实现高端应用,必须完成高纯分离和精密控制。多氟多在氟硅资源综合利用方面持续推进关键工作,把杂质控制从百万分之一提升到十亿分之一,即PPB级别,电子级氢氟酸也成为支撑半导体产业发展的关键材料。随着半导体线宽从30多纳米持续推进到18纳米、12纳米、7纳米、5纳米乃至2纳米,对电子级氢氟酸的纯度要求进一步提升到PPT级甚至PPQ级。氟元素一旦被精准控制并做到极致,就能够同时支撑新能源、半导体和同位素等多个高端产业。

同位素技术是李世江分享中的另一个重点。同位素在元素周期表中位置相同、质子数相同,但中子数不同,同位素分离是世界性难题,也是未来产业发展的关键问题。许多同位素分离都离不开氟化物前驱体,例如铀同位素分离依靠六氟化铀,锂同位素分离依靠氟化锂,硼同位素分离依靠三氟化硼,硅同位素分离依靠四氟化硅。多氟多由此构建同位素产业链:上游制备同位素前驱体,中游通过氟化工艺实现同位素分离与富集,下游推动同位素产品化和场景化应用。其中,硼同位素是重点突破方向,企业已建成全球先进、规模领先的硼同位素生产线,并向核工业、大健康产业和半导体产业批量供应产品,填补国内空白,满足原子能工业和未来产业需求。硼同位素可用于中子吸收和核反应控制,将支撑核工业向更加可控、安全的阶段发展。

数字化则为元素周期表和产业创新提供了新的连接方式。元素周期表把物质世界抽象为元素,数字化则把复杂世界抽象为0和1、开和关、阴和阳。当元素周期表遇到数字化,将催生新的产业想象空间,这需要科研界与产业界共同探索。未来并不是碳基文明被硅基文明简单替代,而是两者融合共生,脑机接口等方向正体现出碳基生命与硅基技术结合的趋势。

围绕数字化转型,多氟多提出了“五朵小云”和“一朵大云”的体系。“五朵小云”包括智能设计与研发平台、智能采购、智能制造、智能市场和智能物流,分别服务于研发协同、资源配置、生产过程、用户交互和物资流转。“一朵大云”则将这些智能系统与互联网云平台结合,支撑研发、建造、生产、运营全过程数字化。企业还提出“五个一、五个全”的数字化目标,即全场景一眼看全、全流程一眼看穿、全价值一页看透、全要素一目了然、全系统一干到底,通过数字孪生、虚拟现实、增强现实和混合现实提升生产运营能力。数字化不仅改变设备和工厂,也改变人的能力要求,员工需要学会使用机器人、机械手等智能工具,职能部门人员也要提升与电脑对话、使用软件和掌握编程的能力,以适应智能化趋势。

面向未来,多氟多氟基新材料国家创新中心已通过专家论证,多位院士参与论证并提出服务国家重大需求的新要求。李世江将企业使命概括为“掌握一个元素,打造一个链条;塑造一个生态,成就一个梦想”。在同位素领域,企业还将推动生产规范、质量标准和安全标准建设,打通从原料、生产到应用的全过程标准体系。对于多氟多而言,氟元素不仅是一种化学元素,更是连接新能源、半导体、核工业、同位素和数字化未来的产业支点;对于中国新材料产业而言,这条从元素到链条、从标准到生态的道路,也体现了科技报国与产业强国的时代责任。



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