Shaping emerging technologies: governance, innovation, discourse
In: Studies of new and emerging technologies volume 004
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In: Studies of new and emerging technologies volume 004
In: Research Policy, Band 48, Heft 5, S. 1098-1112
In: Futures, Band 109, S. 101-107
Academic spin-offs have received increasing attention in discussions about science and innovation policy and in research. Most of the attention has been focused on determining the conditions for fostering spin-offs, but this paper shifts the focus back to the potential repercussions for academic institutions. These may result from the involvement of researchers in spin-off processes and from incentives aimed at supporting spin-off activities. In a first step, the paper develops a conceptual framework with which to analyse repercussions that result from the interaction between policy measures for supporting spin-offs and structural features of national science systems. Policy measures and structural aspects of the science systems influence the ways spin-offs and their parent institutions interact. As patterns of linkages differ, so too may their impacts on academic institutions. Secondly, based on secondary analysis of comparative studies, we develop a number of hypotheses as to which repercussions on academic institutions may be expected in a number of European countries. The paper concludes by proposing implications for policy as well as for further research. ; Akademische Ausgründungen (Spin-offs) haben in den letzten Jahren zunehmende Aufmerksamkeit in der Forschungs- und Innovationspolitik, in den wissenschaftlichen Institutionen wie Universitäten und Forschungsinstituten und in der Forschung selbst gewonnen. Dabei werden überwiegend die geeigneten Förderbedingungen für Ausgründungen diskutiert. In diesem Papier wenden wir hingegen den Blick zurück auf die wissenschaftlichen Institutionen und fragen, welche Rückwirkungen Ausgründungsprozesse sowie die Maßnahmen zur Förderung von Ausgründungsprozessen auf die wissenschaftlichen Institutionen und die wissenschaftliche Arbeit haben können. Das Papier gliedert sich in zwei Teile. Erstens präsentieren wir einen konzeptionellen Rahmen, der Rückwirkungen auf die wissenschaftlichen Institutionen in Abhängigkeit von den spezifischen Fördermaßnahmen wie von den spezifischen Strukturen des Wissenschaftssystems innerhalb eines Landes beschreibt. Ferner nehmen wir an, dass Fördermaßnahmen und die Struktur des Wissenschaftssystems auch die Beziehungen und Interaktionen zwischen Ausgründung und Mutterinstitution beeinflussen können. Die je unterschiedlichen Beziehungen können wiederum zu unterschiedlichen Effekten für die wissenschaftlichen Institutionen führen. Zweitens entwickeln wir, basierend auf einer Sekundäranalyse von vergleichenden Studien, Hypothesen dazu, welche Rückwirkungen in mehreren europäischen Ländern in Anbetracht der jeweiligen Bedingungen zu erwarten sind. Das Papier schließt mit einem Ausblick auf Implikationen für Politik und weitere Forschung.
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In: Futures, Band 109, S. 192-202
In: Research Policy, Band 48, Heft 5, S. 1091-1097
First published by Profil-Verlag: Voß, Jan-Peter; Truffer, Bernhard; Konrad, Kornelia: Sustainability Foresight as a method to shape socio-technical transformation in utility systems. - In: Bammé, Arno; Getzinger, Günter; Wieser, Bernhard (Ed.): Yearbook 2005 of the Institute for Advanced Studies on Science, Technology and Society. - München, Wien: Profil-Verlag, 2005. - (Technik- und Wissenschaftsforschung ; 47). - ISBN: 3-89019-595-4. pp. 285–305. ; Utility systems for the provision of electricity, gas, water or telecommunication are at the interface of society and nature. They are of central importance for sustainable development but particularly difficult to shape. Large technical systems are intertwined with patterns of market organisation, administrative institutions, user routines and policy networks. Transformation is not matter of planning and control but of co-evolution across such heterogeneous domains. The transformation of utility systems thus exemplifies the limits of conventional steering approaches to achieve sustainable development. Shaping strategies are needed which take up uncertainty, ambivalence and distributed influence as basic features of shaping sustainable development. Sustainability Foresight represents a method that is currently being probed in German utility systems.
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In: Discussion Papers / Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Forschungsschwerpunkt Gesellschaft und wirtschaftliche Dynamik, Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik, Band 2006-103
"Academic spin-offs have received increasing attention in discussions about science and innovation policy and in research. Most of the attention has been focused on determining the conditions for fostering spin-offs, but this paper shifts the focus back to the potential repercussions for academic institutions. These may result from the involvement of researchers in spin-off processes and from incentives aimed at supporting spin-off activities. In a first step, the paper develops a conceptual framework with which to analyse repercussions that result from the interaction between policy measures for supporting spin-offs and structural features of national science systems. Policy measures and structural aspects of the science systems influence the ways spin-offs and their parent institutions interact. As patterns of linkages differ, so too may their impacts on academic institutions. Secondly, based on secondary analysis of comparative studies, we develop a number of hypotheses as to which repercussions on academic institutions may be expected in a number of European countries. The paper concludes by proposing implications for policy as well as for further research." (author's abstract)
In: Science and public policy: journal of the Science Policy Foundation, Band 45, Heft 4, S. 455-467
ISSN: 1471-5430
Problemstellung: Technikvisionen, Zukunftsszenarien, Entwicklungsleitbilder repräsentieren Imaginationen zukünftiger Zustände, die in Technikentwicklungs- und Innovationsprozessen funktionale Rollen spielen – z.B. als Mittel der Aufmerksamkeitserzeugung, Kommunikation, Koordination oder der strategischen Beeinflussung. Seit einigen Jahren lässt sich eine wachsende Aufmerksamkeit für solche Zukunftsbilder in Politik, Wirtschaft, Forschung und Zivilgesellschaft feststellen. Das lässt die Technikfolgenabschätzung (TA) als Beobachter der Prozesse und als Berater über die Folgen von Technik und Innovation nicht unberührt. TA sieht sich zunehmender Nachfrage gegenüber, in der Gegenwart zirkulierende Zukunftsvorstellungen zu beurteilen und durch Szenarien oder Foresight mitzugestalten. Stärker denn je stellt sich deshalb für die TA die Frage, welche Aussagen sie auf Grundlage dieser Zukunftsvorstellungen treffen kann und wie sie ihr erworbenes Wissen in ihren Beratungspraktiken umsetzen kann. Für die TA relevant sind diese Vorstellungen nicht als Prognosen, sondern in ihrer Bedeutung und Wirkung in der Gegenwart, die es zu verstehen und zu beurteilen gilt. Inhalt: Dieses Diskussionspapier skizziert, wie die TA die gegenwärtigen Bedeutungen und Wirkungen von Zukunftsvorstellungen in Technikentwicklungs- und Innovationsprozessen begreifen und analysieren kann. Alle Formen technologiebezogener Zukunftsvorstellungen werden im Papier unter dem Arbeitsbegriff "soziotechnische Zukünfte" zusammengefasst. Als soziotechnische Zukünfte werden sie bezeichnet, da technische Entwicklungen in ihnen immer in Beziehung zu sozialen Veränderungen gesetzt werden. Ausgeführt wird, (1) warum die TA soziotechnische Zukünfte analysieren soll, (2) wie sie diese Analysen ausrichten kann, um erfassen zu können, welche gesellschaftlichen Zustände (z.B. Machtverhältnisse) in den Zukunftsimaginationen ihren Ausdruck finden und wie diese in Prozessen der Technikentwicklung, Kommunikation, Entscheidungsfindung etc. wirkmächtig werden und wirken. Das ...
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In: ISSN:1754-5692
Solar-powered electrochemical production of hydrogen through water electrolysis is an active and important research endeavor. However, technologies and roadmaps for implementation of this process do not exist. In this perspective paper, we describe potential pathways for solar-hydrogen technologies into the marketplace in the form of photoelectrochemical or photovoltaic-driven electrolysis devices and systems. We detail technical approaches for device and system architectures, economic drivers, societal perceptions, political impacts, technological challenges, and research opportunities. Implementation scenarios are broken down into short-term and long-term markets, and a specific technology roadmap is defined. In the short term, the only plausible economical option will be photovoltaic-driven electrolysis systems for niche applications. In the long term, electrochemical solar-hydrogen technologies could be deployed more broadly in energy markets but will require advances in the technology, significant cost reductions, and/or policy changes. Ultimately, a transition to a society that significantly relies on solar-hydrogen technologies will benefit from continued creativity and influence from the scientific community.
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In: Ardo , S , Rivas , D F , Modestino , M A , Greiving , V S , Abdi , F F , Llado , E A , Artero , V , Ayers , K , Battaglia , C , Becker , J-P , Bederak , D , Berger , A , Buda , F , Chinello , E , Dam , B , Di Palma , V , Edvinsson , T , Fujii , K , Gardeniers , H , Geerlings , H , Hashemi , S M H , Haussener , S , Houle , F , Huskens , J , James , B D , Konrad , K , Kudo , A , Kunturu , P P , Lohse , D , Mei , B , Miller , E L , Moore , G F , Muller , J , Orchard , K L , Rosser , T E , Saadi , F H , Schuttauf , J-W , Seger , B , Sheehan , S W , Smith , W A , Spurgeon , J , Tang , M H , van de Krol , R , Vesborg , P C K & Westerik , P 2018 , ' Pathways to electrochemical solar-hydrogen technologies ' , Energy & Environmental Science , vol. 11 , no. 10 , pp. 2768-2783 . https://doi.org/10.1039/c7ee03639f ; ISSN:1754-5692
Solar-powered electrochemical production of hydrogen through water electrolysis is an active and important research endeavor. However, technologies and roadmaps for implementation of this process do not exist. In this perspective paper, we describe potential pathways for solar-hydrogen technologies into the marketplace in the form of photoelectrochemical or photovoltaic-driven electrolysis devices and systems. We detail technical approaches for device and system architectures, economic drivers, societal perceptions, political impacts, technological challenges, and research opportunities. Implementation scenarios are broken down into short-term and long-term markets, and a specific technology roadmap is defined. In the short term, the only plausible economical option will be photovoltaic-driven electrolysis systems for niche applications. In the long term, electrochemical solar-hydrogen technologies could be deployed more broadly in energy markets but will require advances in the technology, significant cost reductions, and/ or policy changes. Ultimately, a transition to a society that significantly relies on solar-hydrogen technologies will benefit from continued creativity and influence from the scientific community.
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In: Ardo , S , Fernandez Rivas , D , Modestino , M A , Schulze Greiving , V , Abdi , F F , Alarcon Llado , E , Artero , V , Ayers , K , Battaglia , C , Becker , J P , Bederak , D , Berger , A , Buda , F , Chinello , E , Dam , B , Di Palma , V , Edvinsson , T , Fujii , K , Gardeniers , H , Geerlings , H , Hashemi , S M , Haussener , S , Houle , F , Huskens , J , James , B D , Konrad , K , Kudo , A , Kunturu , P P , Lohse , D , Mei , B T , Miller , E L , Moore , G F , Muller , J , Orchard , K L , Rosser , T E , Saadi , F H , Schüttauf , J W , Seger , B , Sheehan , S W , Smith , W A , Spurgeon , J , Tang , M H , Van De Krol , R , Vesborg , P C K & Westerik , P 2018 , ' Pathways to electrochemical solar-hydrogen technologies ' , Energy & Environmental Science , vol. 11 , no. 10 , pp. 2768-2783 . https://doi.org/10.1039/c7ee03639f
Solar-powered electrochemical production of hydrogen through water electrolysis is an active and important research endeavor. However, technologies and roadmaps for implementation of this process do not exist. In this perspective paper, we describe potential pathways for solar-hydrogen technologies into the marketplace in the form of photoelectrochemical or photovoltaic-driven electrolysis devices and systems. We detail technical approaches for device and system architectures, economic drivers, societal perceptions, political impacts, technological challenges, and research opportunities. Implementation scenarios are broken down into short-term and long-term markets, and a specific technology roadmap is defined. In the short term, the only plausible economical option will be photovoltaic-driven electrolysis systems for niche applications. In the long term, electrochemical solar-hydrogen technologies could be deployed more broadly in energy markets but will require advances in the technology, significant cost reductions, and/or policy changes. Ultimately, a transition to a society that significantly relies on solar-hydrogen technologies will benefit from continued creativity and influence from the scientific community.
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