随着前沿技术的快速发展,超材料颇受市场关注。超材料是一类由人工设计微结构单元周期性排列组成的人造材料,在波动载荷激励下微结构单元可以产生力学、电磁等方面的谐振响应,因此通过有意调节局部谐振和加载波动载荷的关系,可以使其在宏观等效意义上具备传统材料不具备或很难具备的属性。
超材料上游为纳米粉末、金属高分子材料等公司,中游为超材料制备和加工企业,下游为超材料应用企业。目前超材料可以用在电磁、光学、声学、热学等方面,应用行业包括通信、医疗、航空航天、军工、集成电路板(IC)等行业,未来还有很大的发展空间。超材料的性能优势将在通信天线、雷达以及激光雷达等传感器中证明其独特价值,随着5G网络基础设施和设备的推出,以及紧随其后的互联和自动驾驶汽车增长,超材料的突破性进展恰逢其时,预计将在这些新兴市场实现快速增长。超材料将有可能成为一种前途不可限量的新型材料,但是目前距离真正大规模的产业化还有一定距离,有许多的难题有待克服,这也将成为未来超材料研究的主流方向,并可能出现因技术的进一步突破取得更多成果的领域。
受益于早期的科研基础和政府支持,美国是目前全球最大的超材料市场。此外,超材料在中国、巴西等新兴经济体也有巨大的市场潜力。我国超材料技术研发起步较晚,但我国政府对超材料技术高度关注,分别在863计划、973计划、国家自然科学基金等科技计划中予以立项支持。我国与超材料相关的标准主要有《机载超材料天线罩通用规范》、《机载吸波超材料通用规范》和《电磁超材料术语》。2022年11月29日,工业和信息化部国家发展改革委国务院国资委联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》,其中关于装备制造方面,要求巩固装备制造业良好势头,这为超材料在尖端制造领域发展提供有力支撑。2023年8月28日,工业和信息化部及国务院国资委联合发布关于印发《前沿材料产业化重点发展指导目录(第一批)》的通知,涉及超导材料、石墨烯和液态金属等15种材料,目标是加快前沿材料产业化创新发展,引导形成发展合力。