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글로벌 에너지 산업은 탄소중립 정책과 인공지능(AI) 시대의 도래로 새로운 전환。에 직면해 있다. AI 데이터센터와 전기자동차의 급속한 확산, 산업 전반의 전기화로 전력 수요가 빠르게 증가하면서 탄소 배출 없는 전력 공급을 위한 태양광 등 재생에너지의 대규모 확대가 불가피하다. 2050년 세계 태양광 누적 설치량은 약 75TW에 이를 것으로 전망되는데, 이는 500W급 태양광 모듈 약 1500억 장에 해당하는 막대한 규모다. 따라서 태양전지는 에너지 안보뿐 아니라 미래 글로벌 시장 선.과 국가 산업 경쟁력을 좌우할 핵심 전략 기술이다.
이러한 관。에서 가장 주목해야 할 기술은 페로브스카이트 태양전지다. 2012년 장기 안정성을 갖는 약 10% 효율의 고체형 태양전지가 처음 보고된 이후 불과 10여 년 만에 효율이 27% 이상으로 향상되었으며, 페로브스카이트·실리콘 탠덤 태양전지는 35% 이상의 효율에 진입하였다.
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특히 우리나라는 고체 페로브스카이트 태양전지를 최초로 개발한 원천기술 보유국이며 관련 학술 연구에서도 세계적인 경쟁력을 확보해 왔다. 그러나 원천기술 확보가 곧 시장 선.으로 이어지는 것은 아니다. 산업화를 위해서는 대면적 제조공정, 장기 신뢰성, 봉지 기술, 소재·장비 공급망, 국제표준과 인증, 대규모 실증이 동시에 뒷받침되어야 한다. 중국을 비롯한 주요 국가와 기업들이 페로브스카이트·실리콘 탠덤 태양전지의 상용화를 빠르게 추진하는 상황에서 향후 몇 년은 시장 주도권을 결정할 중요한 시기이다.
따라서 정부의 차세대 태양전지 정책은 개별 연구과제 지원을 넘어 국가 전략 차원으로 발전해야 한다. 첫째, 단기적인 효율 경쟁보다는 새로운 소재와 계면, 결정화 제어, 열화 메커니즘, 초고효율 다중접합 기술 등 미래 산업의 핵심 지식재산권을 선。할 수 있는 원천기술을 장기적이고 안정적으로 지원해야 한다. 특히 타국의 모방이나 단기간 추격이 어려운 독창적 초격차 기술에 과감한 투자가 필요하다
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둘째, 연구실의 소면적 셀 기술을 대면적 모듈과 양산으로 연결하는 스케일업 및 실증 지원체계를 구축해야 한다. 대학과 정부출연연구기관의 원천기술을 기업이 신속하게 검증할 수 있도록 공동 파일럿 라인과 공용 평가·인증 인프라를 마련하고, 소재·장비를 포함한 국내 산업 생태계를 조기에 구축해야 한다. 셋째, 페로브스카이트·실리콘 탠덤 태양전지를 국가 전략기술로 집중 육성하고, 국내 실리콘 태양광 제조 인프라와 세계적 수준의 페로브스카이트 원천기술을 결합해야 한다.
향후 3∼5년은 페로브스카이트 및 탠덤 태양전지의 글로벌 시장 주도권을 결정할 골든타임이다. 지난 12일 과학기술정보통신부가 발표한 7대 SEED 기술에 초고효율 태양전지 기술이 포함된 것은 매우 시의적절하고 환영할 만한 일이다. 지금 연구·개발에서 상용화까지 이어지는 전 주기에 걸쳐 국가 차원의 과감하고 지속적인 투자를 추진한다면, 대한민국은 기존 태양광 시장의 추격자를 넘어 차세대 태양전지 시장을 창출하고 글로벌 시장을 선도하는 국가로 도약할 수 있을 것이다.
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