regulator
REACH
欧盟关于化学品注册、评估、授权和限制的法规(EC 1907/2006)。
应用场景
3D 打印用生物基 FDM 耗材
生物基 FDM 耗材建立在 NatureWorks 的 Ingeo PLA 树脂基础之上——这是大多数增韧 PLA+ 及特种耗材品牌的原料来源——并叠加了区域性的可降解工艺:荷兰 colorFabb 的发酵法 allPHA(完全可堆肥、无微塑料残留)、奥地利 Extrudr 经 DIN EN ISO 14855 认证的 GreenTEC PRO 系列,以及中国 eSUN 在国内「禁塑令」驱动的 PLA 产能扩张(2025 年约 36.5 万吨,2026 年预计达 42.6 万吨)背景下的大批量增韧/金属色/木纹 PLA+ 产品线。
作为平台分子的萜烯与萜类化合物
发酵法生产的萜烯与萜类化合物——法尼烯、柠檬烯、缬草烯、角鲨烷——正随着微生物甲羟戊酸途径工程的规模化,在化妆品、香精香料及燃料添加剂领域取代石化及植物提取的同类产品。
化妆品、口服美容与健康养生
发酵法生产的玻尿酸、重组胶原蛋白、生物角鲨烷及口服活性成分,正在中国、美国及欧盟市场取代动物及石化来源的化妆品原料。
医用生物打印耗材
医用生物打印耗材是一种可生物吸收的聚合物材料,经挤出加工成丝材或纤维形态,用于制造 3D 打印医疗器械,这些器械会随着人体自然组织再生而在体内逐渐溶解:新加坡 Osteopore 3D 打印聚己内酯-磷酸三钙骨支架,已临床用于大段骨缺损修复,目前正拓展至中国市场。德国 Evonik 与荷兰 Corbion 向器械制造商供应经 FDA 批准、GMP 级的可生物吸收聚合物原料(RESOMER 与 PURASORB),而美国南卡罗来纳州的 Poly-Med 则将聚合物合成、丝材挤出与成品可吸收器械制造整合于一体。
危险工业废水生物修复(金属生物沉淀、MBR、酶法染料与酚降解)
对来自油气、采矿、纺织和微电子行业的有毒工业废水——重金属、偶氮染料、酚类和碳氢化合物——进行生物处理,采用硫酸盐还原金属生物沉淀、厌氧膜生物反应器和工程酶以回收金属并实现水的再利用。
可持续船用生物燃料(生物甲醇、生物LNG)
面向航运脱碳的生物甲醇与生物LNG——由生物质气化制甲醇、厌氧消化制液化生物甲烷,在双燃料船用发动机中燃烧,在IMO与FuelEU Maritime监管下全生命周期CO2减排60-95%。
可生物降解聚氨酯泡沫
以蓖麻油及大豆油生物多元醇为基础、内嵌生物降解酶的软质及硬质聚氨酯泡沫,在床垫、汽车座椅及家具坐垫中取代石化多元醇及HFC发泡剂。
含生物步骤的 Power-to-X
微生物电合成与 Power-to-Methane:可再生电力与 CO2 输入至阴极的电活性微生物,后者经 Wood-Ljungdahl 途径固定 CO2,生成乙酸、醇类、生物甲烷与单细胞蛋白。
培育木材与植物支架
实验室培育的木材与工程植物支架——由植物细胞培养物体外生长类木材材料,在3D支架上引导并木质化——一种不砍伐树木即可获得木材的新兴早期路线,由Foray Bioscience领衔,并在MIT、耶鲁、VTT与Sainsbury实验室设有研究基础。
堆肥与蚯蚓养殖
好氧堆肥与蚯蚓养殖将市政、农业及食品加工产生的有机废弃物转化为土壤改良剂——堆肥、蚓粪及黑水虻蛋白——在美国、欧盟与中国强制性有机废弃物分流法规的推动下,正在取代化学肥料。
天然纤维与生物纺织品
生物基纺织材料,包括纤维素纤维、菌丝体皮革和精密发酵蛋白,旨在取代基于化石燃料的合成纤维和动物源材料。
工业共生与副产物交换平台
循环经济的协调层——地理共生网络、副产物撮合平台、材料/数字产品护照与循环供应链溯源,将一家的废料导向另一家的投入。
工业化规模L-乳酸(PLA上游原料)
工业规模发酵生产L-乳酸——聚乳酸(PLA)生物塑料的上游单体原料——发酵规模化、PLA一体化价值链及原料多元化:美国的NatureWorks,欧洲的Corbion与Futerro,以及中国的金丹科技。
工业级生物胶粘剂
以大豆蛋白、硫酸盐木质素与仿贻贝儿茶酚聚合物制成的工业级结构胶粘剂,在木复合材料、包装与水下修复中替代甲醛树脂。
市政污水生物处理
市政污水的生物处理——活性污泥、膜生物反应器、脱氮除磷、污泥厌氧消化产沼气与再生水回用——一条成熟、全球部署的生物修复价值链,区别于工业废水处理。
循环时尚:纺织品回收与分拣
对消费后纺织品废弃物进行回收、自动分拣与纤维到纤维再生的基础设施层——在欧盟循环纺织品战略下,将欧洲每年逾1200万吨服装废弃物重新转化为新纤维,以Circulose、Infinna与自动分拣系统为引领,并坦诚面对商业化规模的收缩。
微生物生物修复(酶法降解、PFAS销毁、MBR废水处理)
利用微生物与酶降解或销毁污染物——废塑料、PFAS、工业废水与城市污水,一条从受污染水流到清洁水、可回收单体与惰性残渣的修复价值链。
微生物组化妆品(皮肤微生物组)
化妆品级生物活性物——益生元、后生元与细菌裂解物——以及养护皮肤共生菌群(非活体药物)的生物群友好基质:一个建立在 16S rRNA 图谱与选择性防腐之上的快速增长纯净美妆细分市场。
木材生物浸渍处理
木材生物浸渍处理以可再生原料化学取代铬化砷酸铜、溶剂型及石化基木材防腐剂与涂料:荷兰 Accsys Technologies 用醋酸酐对实木及木质元件进行乙酰化处理,生产 Accoya 与 Tricoya;丹麦 WOCA 与德国 Osmo 则以低 VOC 天然油深度浸渍室外与室内木材。加拿大 Sansin Corporation 为传统木材与乙酰化木材提供水性天然油基饰面,美国 Vermont Natural Coatings 则以专利 PolyWhey 配方——一种基于乳清蛋白(乳制品加工副产物)的饰面——取代溶剂型聚氨酯涂料。
木结构建筑与生物建造
用于建筑承重结构的工程木材——正交胶合木(CLT)、胶合木(glulam)与单板层积材(LVL)——以远低于钢混的隐含碳排放替代钢材与混凝土用于中高层建筑,CLT 市场预计以 18.1% CAGR 增长至 2030 年的 43.8 亿美元。
木质素衍生芳香化学品
将木质生物质中的木质素组分解聚为可再生芳香族平台化学品——香兰素、酚类、BTX 和木质素磺酸盐分散剂——替代石油基芳香族化学品。
标准化机构(ISO/TC 339、CEN/TC 411)
ISO/TC 339、CEN/TC 411、ASTM International、RSB、REDcert等技术委员会与认证机构,制定了生物经济领域每一项生物基含量与可持续性声明所依赖的术语、生命周期评估及物料平衡规则。
气体发酵反应器
专用厌氧生物反应器——高耸的鼓泡塔式气升反应器、中空纤维细胞截留过滤撬装及多级气体净化系统——使产乙酸细菌能够将钢厂及炼油厂尾气(CO、CO2、H2)规模化转化为乙醇,其中一座工厂已实现年产21万吨燃料级乙醇的产能。
活体混凝土与天然树脂
活体混凝土以生物学或生物基粘结体系取代或部分替代传统水泥化学:科罗拉多大学博尔德分校的活体材料实验室培育出能自我矿化碳酸钙的蓝细菌砖块,而印度 GreenJams BuildTech 则销售经 CSIR-CBRI 验证、通过 EPD 认证的碳负活体混凝土 Agrocrete,原料为农业残余物并采用碱激发粘结剂。与此同时,天然树脂化学也为建筑领域提供生物基粘结剂与改性剂:法国 DRT 将松木硫酸盐法制浆副产物粗松节油转化为用于低 VOC 胶粘剂与密封胶的 Dertophene 萜烯酚醛树脂,而挪威 Kebony 则以源自农业副产物的糠醇对软木进行糠醇化处理,生产无需化学防腐剂的耐用地板与外墙材料。
活体过滤材料
活体过滤材料以活体生物或生物分子——而非惰性介质——作为过滤或处理的活性元件:加州 BioFiltro 在木屑床中植入活的红蚯蚓,用于净化奶牛场及市政污水;印度 Banka BioLoo 则在无需接入下水道的生物消化厕所中,用厌氧细菌群落就地分解生活污物。苏格兰詹姆斯·赫顿研究所正在开展 ElecTrickle 现场试验——一种基于滋养型电活性生物膜的生物电化学污水处理工艺;丹麦 Aquaporin 则将存在于活细胞膜中的水通道蛋白——水通道蛋白(aquaporin)——嵌入仿生反渗透膜,在新加坡 Kranji NEWater 水厂将能耗降低最高达 20%。
海洋碱度增强
通过向海水中添加碱性矿物质以安全封存CO2,加速海洋的天然碳汇。
海洋防污生物涂料
利用生物驱避剂、自抛光聚合物及仿生表面纹理防止船体海洋生物附着的涂料,取代含重金属的有毒防污剂。
生物合成丁二烯
生产1,3-丁二烯(合成橡胶和ABS塑料背后的C4单体)的可再生路线,采用两种竞争性化学工艺:生物乙醇催化转化为丁二烯(Axens/Michelin/IFPEN的BioButterfly、荷兰的ETB Global)以及甲烷气体发酵(BioVerde Tech与Unibio于2026年建立的合作伙伴关系)——两者均仍处于示范或早期中试阶段,截至2026年尚无经确认的中国或印度商业化生产商。
生物合成丙烯酰胺(絮凝剂与生物丙烯酰胺)
通过固定化红球菌细胞将丙烯腈酶促转化为丙烯酰胺,取代铜催化合成工艺,用于水处理、采矿及造纸业絮凝剂。
生物合成乙烯与生物环氧乙烷
由可再生生物质和捕获的碳生产世界上最普遍的石化基础结构单元。
生物合成单体:琥珀酸、衣康酸、FDCA与BDO
通过精准发酵从C5/C6糖类生产生物基平台化学品——琥珀酸、衣康酸、FDCA和1,4-BDO,替代生物聚合物、塑料和精细化工中的石化原料;2025年市场规模达50亿美元,至2030年CAGR超15%。
生物合成棕榈脂肪
通过酵母与微藻发酵生产的甘油三酯油脂,复现棕榈油的脂肪酸构成,为食品、化妆品与生物燃料行业提供零毁林的 B2B 油脂。
生物合成特种与精细化学品(精准发酵、生物催化、生物炼制)
高价值分子——香精、香料、食品配料和生物基单体——由可再生碳源通过精准发酵、生物催化和木质纤维素生物炼制生产,而非石化或提取工艺。
生物合成薄荷醇
2026年L-薄荷醇供应以传统路线的产能扩张为主——巴斯夫(BASF)在路德维希港投资数亿欧元的世界级薄荷醇/芳樟醇工厂(2026年4月投产)与德之馨(Symrise)在欧盟拥有50年历史的合成薄荷醇产品线,加上中国NMPA许可的API生产(黄山天目薄荷药业,许可证已续至2030年)与食品级分散配方技术(江苏采薇,0.001%-0.5%精准添加)——而专门的发酵路线生物合成仍处于学术/专利阶段,未有确认的商业化生产商。
生物合成麝香与香料
2026年非动物来源麝香的确认商业市场以成熟的大环酮/内酯品牌为主导——芬美意(Givaudan)的Velvione(16元大环麝香酮)与德之馨-芬美意(DSM-Firmenich)的Exaltolide——加上国际香精香料公司(IFF)新推出的清洁麝香产品线Orionide Oliffac(于2026年SIMPPAR展会亮相),以及在中国,北京联馨药业面向传统医学用途的国家一类新药人工麝香替代品(成立于1999年,获国家科学技术进步奖),而早期研究中描述的工程化酵母发酵路线(omega氧化、脂肪酶催化大环化)仍处于专利申请阶段,未有确认的商业化发酵麝香生产商。
生物基丙烯酸
生产丙烯酸(高吸水性聚合物、涂料、涂层和胶粘剂背后的C3单体)的可再生路线,涵盖两条截然不同的价值链:基于生物乙醇的生物基丙烯酸酯已由Arkema(法国Carling,自2024年10月起生产40%生物碳含量的生物基丙烯酸乙酯)和BASF(路德维希港,2024年8月将丙烯酸乙酯产品组合转为生物基)实现商业化生产;以及通过3-羟基丙酸(Cargill的Issatchenkia orientalis SD108平台)或直接酵母发酵(Genomatica的Saccharomyces cerevisiae宿主,实验室滴度约30 mg/L)直接发酵生产丙烯酸的路线,仍处于中试或研究阶段——截至2026年尚无经确认的中国商业化生产商。
生物基增塑剂
生物基增塑剂以可再生替代品取代受监管的石油基邻苯二甲酸酯(DEHP、DBP、DINP——受 EU REACH SVHC 授权及美国 EPA 对内分泌干扰效应审查):环氧大豆油(ESO/ESBO,领先的非邻苯二甲酸酯产品,占中国增塑剂消费量约 8.4%)、异山梨醇二酯(源自淀粉/山梨醇)、柠檬酸酯(ATBC,可用于食品接触)、基于腰果壳液的产品(腰果酚)以及质量平衡生物归因树脂(ISCC PLUS)。Arkema 为其马来西亚 Pasir Gudang 树脂工厂获得 ISCC PLUS 质量平衡认证(2025 年 2 月),并在新加坡投产 2000 万美元的 Rilsan® Clear 透明聚酰胺装置(2026 年第一季度,蓖麻油基生物碳含量 45-62%);Lanxess 推出了采用生物质原料的可持续版 Mesamoll®,并在 2026 年轮胎技术博览会(汉诺威,3 月)上展示了 Vulkanox 4060(6PPD 替代品)。ESO/ESBO 在产量上占主导地位(美国 Cargill、印度 VVF、中国 Shandong Longkou),已根据 FDA 21 CFR 178 和 EU REACH 获批用于食品接触级 PVC。
生物基多元醇与生物聚氨酯
源自植物油、木质素与腰果壳液的可再生羟基功能结构单元,在软泡、涂料、TPU与弹性体中替代石油基多元醇与异氰酸酯——闭环一个规模超过 900 亿美元的聚氨酯市场。
生物基阻燃剂
生物基阻燃剂以可再生碳磷系化学品、木质素基平台及生物基木材防火抑制剂配方,取代受 EU REACH 限制、并在美欧面临监管压力的卤系阻燃剂(溴系、氯系)。Clariant 的 Exolit™ OP Terra 通过质量平衡认证实现 100% 可再生碳含量,同时保留无卤 DEPAL(二乙基次膦酸铝)化学体系在回收后仍维持的 UL 94 V-0 等级。Vertoro 的 Goldilocks® 平台(荷兰海伦,成立于 2017 年)将农业与林业残余物木质素转化为阻燃剂构建单元,技术就绪度达 TRL 6,是欧盟地平线 BIOSAFIRE 联盟(22 个合作伙伴,目标是在航海、铁路、家电及木材涂料领域实现约 80% 生物基含量)的一部分。CitroTech(加州奥申赛德,纽约证券交易所美国板:CITR)于 2026 年 4 月与 Hexion 成立 50/50 合资企业,在北美锯材与工程木材行业推广其专利防火化学品——EPA Safer Choice 项目认可的唯一配方——以取代硼酸盐类抑制剂。大量活跃的 2026 年学术文献(植酸、木质素-单宁缀合物、硼化学)表明该行业的研究管线明显领先于商业化进程,使其成为比成熟生物基聚合物或增塑剂品类更早期阶段的行业。
生物塑料光学与光学薄膜
由可再生生物聚合物——纤维素纳米晶体、PLA与异山梨醇基生物聚碳酸酯——制成的光学级透镜、显示器及偏振/结构色薄膜,在电子与安防光学中替代石油基PMMA和PC。
生物沥青与生物基沥青(木质素粘结剂)
生物沥青与生物基沥青以植物油及木质纤维素生物质粘结剂和再生剂取代或延伸石油沥青。SoyLei 的 SIP-1111 Rejuv(部分环氧化大豆油,SESO)完成了 AASHTO 沥青混合料再生剂(Asphalt Mixture Recycling Agent)DataMine 评估路径(报告编号 AMRA-2025-02-003,2026 年 5 月),实现了再生沥青路面(RAP)掺量 45% 以上的混合料;Sripath Technologies 的 ReLIXER/PGXpand/ButaPhalt 系列已在美国、澳大利亚、爱尔兰等地的高 RAP 项目中应用,包括纽约市一个 100% RAP 的项目。Colas 的 Vegecol 与 Vegeroad Bitumen(以植物油为主的粘结剂)相较传统沥青可将碳足迹降低最高 70%、CO2 排放降低最高 30%,已在法国、丹麦及其他欧洲市场推广。在印度,CSIR-CRRI 与 CSIR-IIP 转让了一项本土生物沥青技术(将稻草等农业残余物热解为生物油,与传统沥青按 20-30% 比例掺混),用于国家公路推广,目标是降低印度约 50% 的沥青进口依赖。
生物溶剂与绿色溶剂
可再生碳生物溶剂 — 由发酵乳酸制得的乳酸乙酯(Corbion的Biviture品牌、Galactic的Galactic bio-solvents产品线、现归Shrieve Chemical所有的Vertec Biosolvents玉米基MEK替代品)以及生物乙醇制得的乙酸乙酯 — 在涂料、涂层、工业脱脂和制药工艺中替代MEK、甲苯和二甲苯,与BASF的生物质平衡BMBcert中间体并行(后者通过质量平衡核算将可再生碳归因至现有溶剂系列) — 这是一个成熟的商业利基市场,截至2026年尚无经确认的中国或印度专门生产商。
生物炭黑与炭黑替代
两条截然不同的真实路径正在替代橡胶与轮胎中的原生石化炭黑:一条是真正的生物基路径——加拿大 FPInnovations 通过水热碳化工艺将牛皮法制浆黑液(木质素)转化为橡胶用碳质填料,在炭黑用量削减 15% 的情况下仍能恢复 60% 以上的机械强度;另一条是循环利用路径——并非生物来源,但同样替代了原生石化炭黑需求——Cabot Corporation 的 EVOLVE 与 Orion Engineered Carbons 的 ECORAX Circular 将废旧轮胎热解油转化为经 ISCC PLUS 质量平衡认证的增强炭黑,Birla Carbon 的 Continua 直接将轮胎热解固体转化为成品炭质材料,而印度 Epsilon Carbon 则销售 Terrablack——一款声称比原生炭黑降低 40%-50% 全球变暖潜值的回收炭黑产品线。
生物绝缘(汉麻棉、菌丝体、秸秆、软木)
生物基建筑保温材料,包括大麻棉、菌丝体复合材料、秸秆板和膨胀软木。
生物聚合物与生物塑料 (PLA、PHA、PBAT 与生物基 PE/PP)
源自甘蔗、玉米和植物油的生物基与可生物降解聚合物——PLA、PHA、PBAT 以及可与化石产品互换的生物基 PE/PP:一条从可发酵糖到经认证可堆肥包装、纤维和 3D 打印线材的价值链。
生物脱脂/除油
以脂肪酶及活体微生物培养物替代氯化溶剂及石油基除油剂,在清洗液内部持续分解油脂——从永远无需更换溶剂的台式零件清洗机,到用于金属、纺织及食品加工设备的工业可生物降解除油生产线。
生物表面活性剂
由细菌、酵母发酵植物油与糖类制得的微生物糖脂类表面活性剂(鼠李糖脂、槐糖脂、MEL)——可生物降解、低毒,在洗涤剂、个人护理、农化助剂与三次采油中替代石化表面活性剂。
生物质梯级利用与生物炼制中心
一体化生物炼制中心将单一生物质流引导通过价值层级——首先是食品/饲料及特种化学品,其次是材料,最后才是生物能源——每吨提取的价值数倍于单一产品加工。
生物采矿(植物修复、尾矿增值利用)
嗜酸细菌氧化硫化物矿物,从尾矿中释放被封锁的铜、金及稀土元素,配合超富集植物从污染土壤中提取残留金属并将其浓缩为可燃「生物矿石」——将遗留采矿负债转化为回收金属及修复土地。
生物除草剂与生态杂草控制
天然和生物衍生的杂草控制解决方案,利用微生物制剂、植物提取物和靶向蛋白质降解来克服广泛的除草剂抗性并减少合成农用化学品的使用。
用于沙漠与干旱土壤的生态水凝胶
生物基且可生物降解的高吸水性聚合物(SAP),旨在通过大幅增加土壤保水量和最大限度地减少灌溉需求,来应对荒漠化并提高农业的抗灾能力。
甲壳素与壳聚糖
来自甲壳类外壳及真菌生物质的甲壳素,转化为壳聚糖用于水处理絮凝剂、医用止血材料、农业生物刺激素及可生物降解包装。
瞬态与可生物降解电子器件
基于蚕丝蛋白、纳米纤维素或壳聚糖基材、配合镁/锌导体的电子器件,按预设时间表完全溶解——应用于植入物、农业传感器及智能包装。
石油化工中的生物催化
用工程化酶、固定化流动反应器和无细胞系统替代石油化工合成中耗能的金属与化学催化剂——在高选择性的温和条件下、以可重复使用的催化剂生产平台化学品与精细化学品。
空气生物过滤
利用微生物群落消除挥发性有机化合物 (VOCs)、异味和工业空气污染物的生物空气处理系统。
竹生物经济
竹生物经济——由地球上生长最快的植物之一制成工程竹建筑材料(重竹方材、板材、框架与复合甲板)——由MOSO(荷兰)、BamCore与Cali Bamboo(美国)以及Dasso(中国)领衔。
纤维素、纤维与木材化学品
由木浆纺制的粘胶纤维、莱赛尔纤维及醋酸纤维等工业规模纤维素纤维生产,正以闭环NMMO溶剂纺丝工艺取代传统人造丝生产中有毒的二硫化碳溶剂法,使木源纺织品成为比棉花及合成聚酯足迹更低的替代品。
纳米纤维素生物材料与气凝胶(CNC、CNF、BNC 与纤维素气凝胶)
纤维素纳米晶体、纳米原纤与细菌纳米纤维素——最坚固、最轻质的生物基材料——以及将木浆转化为高性能生物材料的纤维素气凝胶与木质素联产品。
纺织品的酶法回收
通过工程化水解酶(PET解聚酶、纤维素酶)回收聚酯与涤棉混纺废料,将PET解聚为对苯二甲酸与乙二醇并溶解棉组分,在欧盟循环纺织品战略下实现纺织品到纺织品的循环再生。
纺织工业中的生物技术
以微生物与真菌生物制造替代石油化工和动物来源的纺织原料——从菌丝皮革和胶原皮革到 DNA 编码染色与酶法整理。
绿色与蓝色债券、债务换自然互换
绿色与蓝色债券及主权债务换自然互换,将发展中国家债务转化为对森林、珊瑚礁及海洋经济区的有资金保障的保护,由卫星监测验证,并日益由私人机构资本而非政府担保提供资金。
藻类与大型海藻 (海带/紫菜)
将大型海藻(海草)进行大规模培育和加工,制成可持续的生物聚合物、动物饲料添加剂和生物燃料,从而使生产摆脱对陆地和淡水资源的依赖。
角蛋白基材料
将家禽羽毛及羊毛废弃物转化为用于伤口敷料、化妆品成分、涂层及组织工程支架的生物相容性角蛋白。
酶法皮革鞣制
角蛋白酶、脂肪酶及转谷氨酰胺酶正在皮革加工中取代硫化物脱毛与铬鞣工艺,降低废水毒性及化学需氧量负荷,生产可获得皮革工作组认证的无铬皮革,供应高端时尚及汽车内饰市场。
重组蜘蛛丝与工程化蛋白纤维
由微生物发酵生产的丝蛋白纺成的高性能蛋白纤维——以极轻重量达到钢铁级的抗拉强度与凯夫拉级的韧性,且无需养殖蜘蛛。
野生采集生物经济
野生采集生物经济——从野生林分中采脂、采摘或采集的非木质林产品:松脂与萜烯(DRT)、野生蓝莓(Oxford Frozen Foods)、可持续采购的植物提取物(Symrise)与野生功能菌(Four Sigmatic)。
陆上微塑料的生物降解
微生物、酶与微型动物降解已散布于土壤和陆地基质中的微塑料——一条从塑料圈定植到矿化的生物修复价值链,区别于工业酶法塑料回收。
面向金融的生物风险建模
将生物多样性丧失与自然资本耗竭在企业与主权组合上加以量化的分析与评级服务,把自然敞口转化为信用、投资与披露决策,依据 TNFD 与欧盟 CSRD。
香精与香料的细胞工厂
以工程微生物细胞工厂与香精香料企业生物技术平台,通过精密发酵而非石化合成或萃取生产香精与香料——发酵香草醛、生物合成萜烯与天然认证果香分子。
麻混凝土与大麻建筑材料
麻混凝土与大麻建筑材料将工业大麻的木质麻骨与纤维——经石灰粘结或加工成保温毡——转化为固碳墙体系统:加拿大 Renewabuild 授权一种专利承重互锁麻石灰砌块系统,目前正在美国爱荷华州建设首座工厂;比利时 IsoHemp 则预制非承重麻石灰砌块,用于快速建造围护结构。爱达荷州 Hempitecture 与法国 Cavac Biomatériaux 将大麻纤维加工成 HempWool 与 Biofib 保温毡与吹填式保温材料,宾夕法尼亚州 Americhanvre 则采用授权的法国 Baumer Ereasy 喷涂技术,将麻石灰混凝土直接喷涂于墙体空腔。