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2026年1月,荷兰发布了针对《国家技术战略》(National Technology Strategy)的十大行动计划。在《国家技术战略》中,荷兰明确了其2035年十项重点关键技术的战略目标。针对这些目标,本次发布的计划详细提出了53个大规模、多年期的创新项目,总投资超过140亿欧元。这些计划强调以“三螺旋”(企业、知识机构、政府)合作模式为基础,并由超过1000家相关机构共同参与制定。
1. 人工智能与数据
·GPT-NL(5亿欧元):开发荷兰自己的大语言模型。
·基础模型(10亿欧元):专注于超越通用模型,为能源、网络安全等特定行业构建深度融合领域知识的专用基础模型,以支持复杂决策。
·数据与云(10亿欧元):建设国家级的、安全的数据共享和云基础设施,确保数字主权。
·神经形态计算(8000万欧元):开发能效提升上千倍的神经形态计算新范式,以突破传统芯片的物理限制,为实时AI处理奠定基础。
2. 生物分子与细胞技术
·育种加速器(2.25亿欧元):通过创建作物“数字孪生”和虚拟设计工具包,将传统育种周期从10~15年大幅缩短,以维持荷兰在全球育种领域的领导地位。
·Ferm-Bridge NL(1.92亿欧元):建设一个商业化的示范设施,为初创公司填补从实验室到市场的关键缺口。
·零排放生物制造(1.26亿欧元):开发可持续的生物生产工艺。
·共同健康与更快康复:打通从生物技术研发到临床应用的壁垒,让创新疗法更快惠及患者。
·器官芯片(2.6亿欧元):发展标准化、模块化的器官芯片平台技术,用于更精准、高效且符合伦理的药物测试,以在全球化疗价值链中占据战略控制点。
3. 网络安全
·行业和区域转型(2.4亿欧元):通过跨部门协作,使荷兰的行业和产品从设计源头就具备内在安全性。
·技术与方法论(1亿欧元):构建一套自主、可靠的技术标准与方法论体系,为荷兰实现并证明其数字化产品与供应链的本质安全提供基础支撑。
·前提条件与基础设施(5000万欧元):通过系统化的人才培养、测试环境、资金支持和法规协同,打造世界一流的支持性生态系统,以孕育和保障整个安全转型。
4. 能源材料
·电解技术:PEM电解槽的高性能材料与先进电堆设计(3400万欧元)、柔性碱性水电解的高性能材料与先进电堆设计(2400万欧元)、固体氧化物电解槽的规模化、可持续性与可靠性(3200万欧元)。
·电池技术:电池材料生产设备工业化加速(4200万欧元)、电池生产流程数字化优化(1600万欧元)、荷兰电池电芯生产基础设施(5200万欧元)、电池技术战略创新链(1600万欧元)。
5. 成像技术:
·移动与模块化成像(6.75亿欧元):开发灵活、模块化的成像系统。
·(超)高分辨率成像(9.5亿欧元):专注于生成极其精细图像的技术。
·多光谱与混合成像(11.95亿欧元):通过整合不同光谱或成像模态来获取更丰富数据,以增强在复杂医疗、环境监测及安全防护等领域的分析与决策能力。
·图像引导介入(8.25亿欧元):将实时成像技术整合到治疗和介入过程中。
6. 机电一体化与验光一体化
·芯片制造设备(5400万欧元):开发设计芯片制造设备的新方法。
·激光卫星通信(6700万欧元):开发用于激光卫星通信的新一代光学终端。
·先进仪器(3000万欧元):革新用于科学、工业和技术应用的先进仪器的设计、开发和验证。
·机器人(3200万欧元):加强荷兰机器人生态系统,包括构建模块化平台、为(半)人形机器人建立欧洲供应链等。
·灵活高效的食品加工机械(5100万欧元)。
·自主系统/无人机(4900万欧元):专注于细分技术并在生产过程中应用知识来加强其在该领域的地位,尤其关注水下平台。
·地球观测(8000万欧元):通过研发更小型、灵敏的光学卫星仪器,精细化监测空气质量、温室气体和氨,旨在将技术优势转化为环境数据和商业价值,服务于国家政策与安全。
·深化项目(1亿欧元)。
7. 光学系统与集成光子学
·光通信(1.22亿欧元):构建超越无线电频谱限制的超高速、高安全性能源通信网络。
·军民两用与国防(1.33亿欧元)。
·农业食品应用(3200万欧元):利用高光谱、近红外等光学传感和动态照明技术,实现对农业生产和食品加工全过程的智能监测与精准调控。
·医疗诊断(5400万欧元):推动多种新型光学与光子学诊断技术的临床转化。
·半导体应用(2800万欧元):为日益复杂的芯片生产提供光学计量和检测。
·量子技术(8300万欧元):指光学与光子学体系内的量子相关应用与组件发展。
·能源与照明(9200万欧元):应用光学传感与测量技术于氢能安全、新型光伏、环境遥感及智能照明等领域。
·自主系统应用(2100万欧元):支持安全高效的自动驾驶车辆、无人机和机器人的开发。
·研究项目(3.22亿欧元)。
8. 工艺技术,包括工艺强化
·可持续碳枢纽(20亿欧元):这是所有单项计划中预算最高的项目,在欧洲西北部建立循环碳和生物基碳的综合价值链,通过技术创新与集群集成,推动化学工业彻底摆脱对化石原料的依赖。
·关键原材料(2.2亿欧元):开发和扩大用于关键原材料(如锂、锗、钕、钒和铂族金属)的回收、精炼、循环利用及替代品开发的工艺技术。
·智能工艺加速(2.22亿欧元):通过数字化、人工智能和智能设计原则,加速工艺技术的开发和应用。
9. 量子技术
·集成量子计算机的重大挑战(8亿欧元):旨在通过“采购驱动创新”和自主供应链,分三个阶段(从百位到十万位量子比特)规模化研制实用型量子计算机。
·量子通信网络(6亿欧元)。
·量子传感器(2.15亿欧元)。
·量子技术的工业制造能力、组件及(子)系统(2.4亿欧元)。
·加速应用(1.9亿欧元)。
10. 半导体技术
·芯片设计、先进封装与半导体设备(7.35亿欧元)。
·知识机构创新(1.05亿欧元):通过产业界与学术界的结构性协调,推动一系列公私合作研究计划。
·芯粒与系统设计(5000万欧元):着眼于芯粒和异构集成技术,旨在通过芯片设计、制造设备和系统设计的协同创新,开发高性能、低成本的模块化芯片架构,以应对数据中心能效等未来需求。
参考文献
[1] KIA ST. Ten Action Agendas for the National Technology Strategy (NTS) [EB/OL].(2026-1-26)[2026-3-20]. https://www.kia-st.nl/en/kia-key-enabling-technologies/actionagendas-nts
[2] KIA ST. RECAP Official presentation of action agendas [EB/OL].(2026-1-26)[2026-3-20]. https://www.kia-st.nl/en/kia-key-enabling-technologies/actionagendas-nts/recap-kia-st-event-2026