MIT Technology Review назвала девять молодых новаторов климат-теха

MIT Technology Review назвала девять молодых новаторов климат-теха

Каждый год редакция MIT Technology Review составляет список «35 новаторов до 35», молодых исследователей, изобретателей и предпринимателей, за которыми стоит следить; над новым выпуском команда работала несколько месяцев. В этом году список впервые разбит на четыре категории: биотех, климат и энергетика, вычисления и робототехника, ИИ. В категории «климат и энергетика», девять человек со всего мира, и редакция отмечает: ИИ оказался главной технологической темой среди них, и как возможность, и как проблема.

Трое из девяти прямо работают с ИИ. Джэ-Вон Чон создал ПО, измеряющее энергопотребление открытых ИИ-моделей, чтобы индустрия могла точнее оценивать и снижать энергетический след ИИ (ранее редакция уже брала у него интервью для своего расследования об энергопотреблении ИИ). Цзин Вэй использует ИИ для более точного отслеживания загрязнения воздуха, модели заполняют пробелы в разрозненных данных со спутников и метеостанций. Чжунхуа Чжэн разработал ИИ-климатические модели, которые точнее работают для городов, традиционным моделям городская специфика плохо давалась.

Отдельная тема выпуска, дефицит критических материалов для новых технологий. Литий, на котором держатся литий-ионные батареи (и электромобили, и накопители для энергосетей), может оказаться в дефиците уже в этом десятилетии; та же угроза нехватки нависает и над другими металлами, в частности медью. Дешевле всего добывать литий из рассолов, но процесс занимает месяцы и вредит окружающей среде, Мохаммад Алхадра, сооснователь и CEO стартапа Lithios, разрабатывает способ быстрее и эффективнее извлекать литий именно из рассолов. Более распространённый источник, твёрдая руда, но она дороже в переработке: Бенджамин Моубрей, сооснователь и технический директор Rock Zero, работает над извлечением лития из твёрдой руды.

Ещё четверо новаторов решают менее очевидные, но масштабные проблемы декарбонизации. На тяжёлую промышленность, включая производство стали, приходится около 7% глобальных выбросов парниковых газов, Лорин Меруэ делает более чистую и дешёвую сталь с помощью новой печи, упрощающей химический процесс выплавки металла. Пластик обычно делают из ископаемого топлива, Джозеф Нгутиру создаёт биопластиковую замену такой упаковке из инвазивного сорного растения, а Диана Оремба готовит корм для аквакультуры из пищевых отходов. Наконец, хладагенты часто оказываются мощными парниковыми газами, Джиньён Со разрабатывает твердотельные хладагенты, устраняющие риск утечки: устройство на таких материалах способно снижать энергопотребление на 20% по сравнению с обычной техникой.

Текст вышел в рамках «The Spark», еженедельной climate-рассылки MIT Technology Review, и подписан не отдельным автором, а редакцией издания.

Ключевые факты

  • MIT Technology Review опубликовала климатическую часть ежегодного списка «35 новаторов до 35»: 9 человек в категории «климат и энергетика», из четырёх категорий этого года (биотех, климат/энергетика, вычисления/робототехника, ИИ).
  • Трое из девяти работают с ИИ: Джэ-Вон Чон измеряет энергопотребление открытых ИИ-моделей, Цзин Вэй применяет ИИ для мониторинга загрязнения по спутниковым и метеоданным, Чжунхуа Чжэн строит ИИ-климатические модели для городов.
  • Двое решают проблему добычи лития, дефицит которого возможен уже в этом десятилетии (риск также у меди): Мохаммад Алхадра (Lithios), извлечение из рассолов, Бенджамин Моубрей (Rock Zero), из твёрдой руды.
  • Остальные четверо, Лорин Меруэ (более чистая сталь, ~7% мировых выбросов CO2 приходится на тяжёлую промышленность), Джозеф Нгутиру (биопластик из сорняка), Диана Оремба (корм для аквакультуры из пищевых отходов) и Джиньён Со (твердотельные хладагенты, экономия энергии до 20%).

Почему это важно

Материал фиксирует, что в 2026 году ИИ стал сквозной темой даже там, где формально речь о климате и энергетике: из девяти отобранных климат-новаторов трое строят именно ИИ-инструменты, для энергоэффективности самих моделей, мониторинга загрязнения и климатического моделирования городов. Одновременно список фиксирует узкое место энергоперехода, дефицит критических материалов (литий, медь), без которых не построить ни батареи, ни энергосети, ни сами дата-центры для ИИ.

Кому это важно

Инвесторам и корпорациям, ищущим ранние климат-тех команды; исследователям энергоэффективности ИИ и климатического моделирования; производителям батарей и стали, которым важны альтернативные источники лития и способы декарбонизации плавки; всем, кто следит за риском дефицита критических металлов для энергоперехода.

Как это применить

Из перечисленных проектов практически применимы: способ Lithios извлекать литий из рассолов быстрее обычного и способ Rock Zero, из твёрдой руды (оба снижают зависимость от единственного источника лития); печь Лорин Меруэ, упрощающая химию выплавки стали; твердотельные хладагенты Джиньён Со, которые в теории можно встраивать в холодильную и климатическую технику вместо утечкоопасных газов, экономя до 20% энергии. ИИ-инструменты Чона, Вэй и Чжэна применимы для отраслевого измерения энергопотребления моделей, мониторинга загрязнения и локального климатического прогнозирования в городах.

Можно ли доверять

Материал, часть собственного ежегодного франчайза MIT Technology Review «35 новаторов до 35», подписан редакцией без указания конкретного автора. Издание само отбирает и представляет героев, поэтому описания их технологий, это профили издания, а не независимая проверка результатов; факты о конкретных цифрах (7% выбросов от тяжёлой промышленности, 20% экономии энергии у хладагентов Со) в тексте приведены без ссылок на первоисточник.

Риски и подводные камни

Текст, не новость о конкретном событии, а витрина многообещающих, но в основном ранних разработок: для Lithios, Rock Zero и остальных стартапов в материале не указаны сроки выхода на промышленный масштаб. Оценка возможного дефицита лития дана расплывчато («уже в этом десятилетии», без конкретного года), а риск по другим металлам, включая медь, обозначен только упоминанием, без цифр.