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从全国科创版图看贵州坐标——在特色领域的基础研究中积蓄未来势能

“基础研究是整个科学体系的源头,是所有技术问题的总机关。”曾几何时,公众印象中的基础研究常与“耗资巨大、周期漫长、远离日常”挂钩。然而,生成式人工智能的爆发、智能可穿戴设备的普及,正不断验证一个趋势:硬科技转化为现实生产力的周期大幅缩短,国际科技竞争已明确向前移至基础前沿。

在这场重塑国家竞争力的较量中,各地不再只是“跟跑者”。面对喀斯特地貌的光照局限、高原湖泊的生态脆弱、深埋地下的关键矿产,贵州摒弃“大而全”的路线,选择立足独特地理与资源优势,以“特”破局。通过持续加码经费投入、建设高能级创新平台、推进教育科技人才一体化改革,贵州在矿产资源成矿理论、喀斯特生态修复、绿色农药创制及FAST天文观测等“人无我有”的领域,持续输出具备全国参照价值的原创成果,为高质量发展注入长周期动能。

弱光光伏:重新定义太阳能的应用边界

在贵州大学贵州省能量转化与存储技术工程研究中心,第三代光伏技术的攻关正在改写太阳能利用的规则。

从微观层面调控分子均匀分布、降低电荷传输阻力,是提升转换效率的关键。吕梦岚团队见证了这一领域的跨越式发展:“2009年我刚入行时,有机太阳能电池转化率仅3%,如今我们已将指标推高至21.4%;钙钛矿太阳能电池更是突破了27%,达到全球领先水平。”在国家自然科学基金、贵州省青年科学基金、贵州省重大成果转化项目等持续支持下,吕梦岚团队在电池阳极和阴极界面材料设计等多领域不断创新纪录,研究成果发表在国际顶级期刊,目前与多家企业达成合作,进一步探索规模化制备工艺。

这一进程得到了国家自然科学基金及贵州省系列基金项目的稳定支持。目前,团队正与杭州鼎能光电共建联合实验室,瞄准GW级量产工艺发起冲击。企业方董事长郭家俊认为,贵大的基础研究有效补齐了产业端的短板,尤其在云贵川等低光照区域,钙钛矿材料的弱光响应优势将打开巨大的市场空间。

零碳治污:为高原湖泊开一剂“生态药方”

回溯基础研究到应用转化的链条,中科院地球化学研究所的探索提供了另一种范本。在贵阳市花果园人工湖,一套基于掺硼金刚石电极的太阳能净化装置正在运行。它不投加任何化学药剂,仅通过电催化释放活性氧自由基,便实现了藻类和有机污染物的“零添加”降解。

这一“黑科技”的背后,是一系列从理论到技术的系统性突破。中科院地化所党委书记陈敬安介绍,团队率先揭示了喀斯特深水湖库“锰驱动内源磷释放”的新机制,建立了磷酸盐氧同位素示踪技术,填补了高原喀斯特深水湖库生源要素循环的理论空白。在此基础上,团队打通了“污染机理解析—原位技术开发—实地工程示范”的完整创新链。这种“顶天立地”的研究模式,正是当前国家倡导的体系化、建制化基础研究的生动实践。

放眼全省,“十四五”以来,类似的高质量科技供给不断涌现:贵州大学宋宝安院士团队创制的新型除草剂三唑磺草酮,累计销售额超14亿元;吴攀教授团队的喀斯特生态修复模式,治理耕地超50万亩并被生态环境部全国推广。据统计,贵州大学国家自然科学基金立项数及省级基础研究项目立项数均居全省首位,全省进入ESI全球前1%学科达31个,26名学者入选全球高被引科学家。

深部找矿:刷新大陆成矿理论的“中国认知”

在关乎国家战略资源安全的矿产领域,贵州的基础研究同样贡献了具有全局意义的“中国方案”。

在关键矿产成矿与预测全国重点实验室,胡瑞忠院士团队创立的“华南陆内成矿理论”,解决了大陆板块内部成矿机制不清的国际难题。该理论打破了过去“东部只找钨锡、西部只找金锑”的割裂认知,提出在贵州右江、湖南湘中等低温成矿省的深部,极有可能存在高温钨锡多金属矿,打开了深部找矿的新空间。

实验室主任赵军红表示,依托贵州得天独厚的地质条件,团队正致力于建立矿床组合模型与智能预测体系,进一步揭示成矿的物理化学机制。这种依托重大项目的“筑巢引凤”效应显著,实验室已汇聚了十余位国家级高层次人才,形成了院士领衔、梯队完备的科研力量。

为进一步夯实这一特色优势,贵州省科技厅近期印发《贵州省基础研究计划2026—2027年联合基金项目实施工作方案》,将基础研究计划细化为青年引导、面上、重点、重大等六个梯次,并引入社会资本共同出资。这标志着贵州正试图构建一个更加灵活、更具韧性的基础研究支持体系,力求在国家基础研究版图中,不仅占据一席之地,进一步增强科技核心竞争力、积蓄长远发展动力。

记者: 卓越 梁林杰

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