钙钛矿光伏组件太空验证,西湖阳光3个月内搭载卫星测试

   2026-08-27 IP属地 北京网络整理佚名1240
核心提示:近日,西湖阳光(杭州)科技有限公司(以下简称

近期, 西湖阳光(杭州)科技有限公司, 也就是所谓的西湖阳光, 宣称, 其面向太空的一整套钙钛矿光伏组件, 已然完成关键空间环境模拟, 于地面进行了验证, 各项核心指标展现出优异表现, 打算在往后的三个月之内, 首次搭载卫星去开展在轨测试。作为国内钙钛矿光伏材料以及第三代光伏技术方面处在引领潮流地位的企业, 西湖阳光的这一行为, 意味着钙钛矿材料在迈入太空应用之前的最为关键的空间环境地面模拟阶段, 已经获取到了实质性的突破, 并且为我国钙钛矿在太空光伏产业的商业化, 奠定了稳固的基础。

空间环境模拟地面验证数据优异,性能突出

奔赴太空前, 西湖阳光的那种钙钛矿光伏组件, 在地面完成了十分严苛的“极限挑战”。参照GB/T 46189 - 2025《空间环境 航天器组件空间环境效应地面模拟试验通用要求》等航天类标准, 团队针对组件开展了全面的空间环境模拟测试。最新公布的效率归一化数据表明, 组件历经多重极端工况后, 核心发电性能仍旧保持着极高水准, 彰显出不错的环境适应性以及物理化学稳定性。

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图片来自西湖阳光

处在极端高温以及真空环境的严酷考验之下进行(120℃情况下的真空加热), 模拟出太空轨道面所具备的高温以及超高真空这样的环境状况, 对于组件而言,在120℃持续保持真空加热的条件时, 经过测试之后其效率归一化最终得出的数值非常高一直飙升到了95.8%, 这清清楚楚明明白白地显示出组件在高温真空环境当中并没有出现显著明显的热分解现象或者性能衰减的情况。

首先是有剧烈温差冲击考验呈现的一种现象(高真空冷热循环), 存在这样一种情况, 即卫星在轨道上运行的时候, 需要承受向阳面与背阳面之间巨大的温差交替, 然后在测试里, 组件处于高真空环境下的冷热循环当中, 它保持效率具有一定的比率即为94.4%, 这一比率证明内部各个功能层之间具备非常强大的结合力, 这种结合力能够有效地抵抗反复出现的热胀冷缩水。

苛刻的高低温400次循环测试, 构成了剧烈温差冲击考验: 于这般严峻的高低温400次循环测试里头, 效率归一化值实现了99.0%, 进而充分证实了组件在极端温度交变状况下的结构完整性。

遭遇太空里到处都有的高能电子辐照威胁时, 组件接受1MeV电子辐照, 此为高能粒子辐照考验, 之后, 其效率归一化值保持在97.0%, 这表明其电池结构设计能够有效地抑制由于辐射损伤所引发的载流子复合损失。

五项核心测试里边的四项, 其效率归一化之后的数据, 全都稳稳地保持在94%以上, 这证实了西湖阳光拿出来的全套的钙钛矿光伏组件, 于太空之中那种极端环境里, 能够带来的高度可靠性。

深厚技术储备+前瞻性布局,确立太空应用先发优势

面对空间环境模拟地面验证, 交出这般优异答卷, 是因为西湖阳光于太空光伏领域有深度技术积累以及前瞻性布局。西湖阳光的创立由西湖大学王睿教授团队引领, 它是全球最早着手柔性钙钛矿 - CIGS叠层太空光伏研究的团队里其一, 在2022年就开启研发, 并且比行业主流认知早了整整2 - 3年。不仅这样, 王睿教授个人在2025年, 于《Nature Photonics》、《Science Advances》等全球顶级期刊发表了钙钛矿 - CIGS叠层相关研究成果, 凭借这些成果, 奠定了该技术路线开创性的科学基础。

恰恰是凭借这一深厚的技术底座, 西湖阳光得以构建起多场景的空间环境模拟体系, 还构建起长周期的空间环境模拟体系, 同时有户外实证体系。行业共识指出, 严苛的空间环境模拟验证, 是新型光伏材料进入太空环境前的必要前提, 全面的空间环境模拟验证, 同样是新型光伏材料进入太空环境前的必要前提。西湖阳光借助这一体系积攒的详实数据, 为即将开展的在轨测试提供了关键的数据支撑, 西湖阳光还凭借这一体系积累的可靠数据, 为即将开展的在轨测试提供了决策依据。

随着空间环境模拟地面验证阶段圆满结束, 西湖阳光正努力加快从实验室研发向实现量产化状态、迈向太空应用阶段的跨越进程。处于未来 3 个月期间, 西湖阳光就要着手启动的首次卫星搭载测试, 会成为检验其技术路线是否可行的关键重要节点, 有希望助力我国在下一代太空光伏赛道中占据核心生态位置。

 
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