中国科学院启动“太阳能行动”计划

来源:发布时间:2009-01-13 09:27:59

   从1月12日召开的中科院2009年工作会议上获悉,2008年12月23日中国科学院党组正式批准启动实施太阳能行动计划。
  
   能源是经济社会可持续发展和国家竞争力的重要物质基础,也是当今国际政治、经济、国家安全、外交关注的焦点,我国作为发展中大国,对能源的需求日益旺盛,维护国家能源供应安全,应对日益严重的环境污染和凸显的气候变化压力,建设稳定、经济、清洁、高效、安全的能源体系,对于我国全面建设小康社会至关重要、刻不容缓。以科学发展观为指导,将能源科技创新作为我国建设创新型国家的突破口和主要抓手,紧紧抓住并充分利用我国经济快速发展、能源需求快速增长创造的巨大市场空间和工程实践机遇,集中力量,创新体制机制,强化基础,重点跨越,建设世界一流的研究平台,积聚世界一流的人才队伍,创造世界一流的能源科技成果,振兴我国能源装备制造业,为构建稳定、经济、清洁、高效、安全的能源供应利用体系提供有力的科技支撑。中国科学院创新三期以能源科技创新为重点领域之一,在致力于节约、清洁、高效、综合利用化石能源科技的同时,致力于发展先进可再生能源科技,为进一步加强太阳能利用方面的研发力度,提升我国在太阳能方面的自主创新能力和竞争实力。
  
   太阳能取之不尽,用之不竭。据测算,每年太阳照射到地球上的能量,相当于全球年能源消耗总量的近万倍。我国太阳能资源丰富,全国三分之二的国土面积年日照小时数在2200小时以上,沙漠面积大,具有发展太阳能的巨大潜力。太阳能利用过程清洁,能够有效减少温室气体的排放,是最具发展潜力的可再生能源。
  
   美、日、欧各国从70年代就开始部署太阳能的研究,尤其日、德、澳等国家持续投入。为促进太阳研究与应用,1996年,联合国召开世界太阳能高峰会议,发表了“哈拉雷太阳能与持续发展宣言”,“ 世界太阳能10年行动计划”,“国际太阳能公约”,“世界太阳能战略规划”等重要文件。美、日、欧各国均一方面持续部署研发,另一方面,加快推进应用,例如德国推行太阳能“家庭计划”、“十万太阳能屋顶计划”。日本出台“太阳能发电普及行动计划”,争取3-5年后使太阳能发电价格减半。到2020年,使太阳能发电量增加为2005年的10倍。近年来,我国太阳能相关企业发展迅速。
  
   发展能源科技,为经济社会发展提供能源解决方案是中国科学院的重要使命和责任之一。尤其进入三期创新以来,为了跨所、跨学科组织重大能源科技研发,专门成立了先进能源科技创新基地。2008年,中国科学院先进能源科技创新基地组织专家、学者对我国能源产业进行了系列调研,尤其是重点调研了近几年迅猛发展的太阳电伏产业。调研中发现,我国光伏产业发展迅速,为经济注入了活力。
  
   太阳能产业必然是未来的重大能源产业,创新型大国必须主导这一产业的发展。太阳能作为未来主要的可再生能源受到国际上高度重视,其应用显示巨大潜力。但由于其成本目前尚不能与传统能源竞争,大规模利用尚待解决诸多科学和技术的重大关键问题,而我国太阳能研究目前力量分散,基础相对薄弱,缺乏核心技术和自主创新能力,严重制约我国在这一领域的未来发展。
  
   面对挑战和机遇,根据我国太阳能科技和产业调研、分析,中国科学院组织相关院士、专家,研究制定了太阳能行动计划。该计划以2050年前后使太阳能作为重要能源为远景目标,确定2015年分布式利用、2025年替代利用、2035年规模利用三个阶段目标,从光伏、光热、光化学、光生物等太阳能转化利用的几个主要途径所涉及的关键科学问题作为突破,并在核心技术研发、应用示范和转移转化等几个层面实施太阳能行动计划。中国科学院通过启动这一计划,举全院之力,并联合全国相关科技力量,特别重视加强新原理、新方法、新材料、新工艺的突破,推动产学研结合,尽早使太阳能成为经济上可以大规模利用的能源。
  
   太阳能行动计划的实施,将形成支撑我国太阳能产业发展的科技创新体系,在国内建设若干太阳能技术公共平台和研究中心,最终形成从基础、应用到市场的太阳能利用科技创新价值链,引领太阳能科技发展,为建设创新型国家,全面建设小康社会做出贡献。


   (编辑:xiaoyao)


索比光伏网 https://news.solarbe.com/200901/13/277487.html
责任编辑:solar_robot
索比光伏网&碳索光伏版权声明:

本站标注来源为“索比光伏网”、“碳索光伏"、"索比咨询”的内容,均属www.solarbe.com合法享有版权或已获授权的内容。未经书面许可,任何单位或个人不得以转载、复制、传播等方式使用。

经授权使用者,请严格在授权范围内使用,并在显著位置标注来源,未经允许不得修改内容。违规者将依据《著作权法》追究法律责任,本站保留进一步追偿权利。谢谢支持与配合!

推荐新闻
大阪大学Akinori Saeki团队Angew:手性双面非富勒烯受体实现自旋选择性,推动有机太阳能电池性能突破来源:先进光伏 发布时间:2025-12-13 00:29:01

不对称分子设计是提升非富勒烯受体(NFA)性能的有效策略之一,但以往研究多集中于横向(左右)不对称性。大阪大学Akinori Saeki团队创新性地提出了双面不对称(bifacial)的手性分子设计策略,合成并研究了基于茚并二噻吩(IDT)核心的手性NFA分子:(S,S)-IE4F与(R,R)-IE4F。该设计不仅在垂直方向引入偶极矩,还赋予分子手性,首次在有机太阳能电池(OSC)的体异质结中实现了显著的手性诱导自旋选择性(CISS)效应(自旋极化率高达~70%)。基于纯手性分子构筑的OSC器件取得了8.17%的光电转换效率,是其非手性异构体(meso-IE4F,效率2.36%)的三倍以上。该研究以“Chiral Bifacial Non-Fullerene Acceptors with Chirality-Induced Spin Selectivity: A Homochiral Strategy to Improve Organic Solar Cell Performance”为题发表在《Angewandte Chemie International Edition》。

中南大学邹应萍团队AM:通过构象锁定大环受体实现高光致发光量子产率,推动大环受体体系效率突破17%来源:先进光伏 发布时间:2025-12-13 00:24:40

传统有机太阳能电池(OSCs)中,非辐射复合损失严重制约了其效率提升。近年来,大环π共轭结构因其可抑制分子振动、增强发光特性而备受关注,但其聚集行为往往不利于电荷传输。中南大学邹应萍团队 设计并合成了系列构象锁定的环状受体分子RCM-C6、RCM-C5、RCM-C4,通过调控烷基链长度优化分子平面性与堆积行为,在显著提升光致发光量子产率(PLQY > 14%)的同时,实现高效电荷传输,最终构筑出效率高达17.1%的OSC器件,创下大环受体体系效率纪录。该研究以“Conformationally Locked Macrocyclic Acceptors with Enhanced Photoluminescence for High-Efficiency Organic Solar Cells”为题发表于《Advanced Materials》。

600MW!Equinor巴西首个风光互补项目投运来源:索比光伏网 发布时间:2025-12-12 23:52:52

近日,挪威能源企业Equinor及其巴西子公司Rio Energy宣布,位于巴西Serra da Babilônia的太阳能-风能混合发电综合设施正式投运。这是Equinor在巴西的首个风光互补项目,标志着其在南美可再生能源市场的布局实现关键突破,也为巴西东北部新能源发展再添动力。

牛津大学Snaith | Nature发文:钙钛矿是很有前景的太阳能电池材料,结合多个钙钛矿层的太阳能电池效率超过 30%!来源:钙钛矿太阳能电池之基石搭建 发布时间:2025-12-12 23:24:00

屋顶太阳能电池板通常由晶体硅制成,其光电转换效率约为 25%。金属卤化物钙钛矿作为一类半导体材料,被认为是极具潜力的下一代太阳能电池材料,有望实现单晶硅电池难以企及的转换效率。采用钙钛矿制备叠层太阳能电池是一种前景尤为广阔的技术路径,这类电池的核心设计是将多种不同的光活性材料进行分层堆叠。

突破32%效率!中国团队提出钙钛矿/硅叠层电池新技术,稳定性获重大突破来源:钙钛矿叠层电池 发布时间:2025-12-12 23:03:42

近日,中国科研团队在钙钛矿/硅叠层太阳能电池领域取得重大突破,提出一种创新的“空间位阻互补协同策略”(SCSS),成功制备出认证效率高达32.12% 的叠层电池,在稳定性方面表现尤为出色——持续光照1000小时后仍保持80.5% 的初始效率。这一成果为解决钙钛矿/硅叠层电池界面复合与稳定性难题提供了全新思路。

光伏发电431783万元!可再生能源电价附加补助资金转付情况公布来源:新能源 发布时间:2025-12-12 22:22:24

2025年10月,财政部下达公司可再生能源电价附加补助资金年度预算923662万元,其中:风力发电413038万元,太阳能发电431783万元,生物质能发电78841万元。

欧洲光伏组件价格企稳,隆基重回榜首,Top5均来自中国来源:PV光圈见闻 发布时间:2025-12-12 19:25:21

11月,欧洲多种太阳能光伏组件的平均价格维持稳定,这与欧洲太阳能行业整体买家信心保持一致。

AFM:高效宽带隙与叠层钙钛矿太阳能电池的异质界面接触优化来源:知光谷 发布时间:2025-12-12 19:10:55

钙钛矿基叠层太阳能电池是下一代光伏技术的关键。作为核心组成部分,载流子传输层(CTL)在单结与叠层钙钛矿电池中均面临界面接触不良和载流子传输效率低等问题。

Nat Commun:柔性钙钛矿叠层电池突破25.4%效率!揭示PEDOT:PSS界面新机制来源:知光谷 发布时间:2025-12-12 18:53:30

柔性全钙钛矿叠层太阳能电池(TSCs)因其轻质特性在便携式与航空航天领域极具潜力,但其性能受限于窄带隙(NBG)子电池的界面损失,尤其是聚(3,4-乙烯二氧噻吩):聚苯乙烯磺酸盐(PEDOT:PSS)引起的界面问题。

晁凌峰&夏英东&陈永华Nat Commun:定制界面锚定分子以实现高效稳定钙钛矿太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-12-12 18:48:31

界面偶极分子在实现高性能钙钛矿太阳能电池(PSCs)中起着至关重要的作用。然而,它们在界面处的随机分布常常限制了其有效调控界面能级和载流子提取的能力。

又一钙钛矿新锐!四川将新增一钙钛矿产线来源:钙钛矿光链 发布时间:2025-12-12 17:52:06

12月10日,南充市蓬安县发改委就蓬安县钙钛矿太阳能电池产业化项目(一期)备案办结(通过)。