西湖阳光钙钛矿完成关键空间环境模拟地面验证,加速布局太空光伏
近日,西湖阳光(杭州)科技有限公司(以下简称"西湖阳光")宣布,其针对太空的全套钙钛矿光伏组件已完成关键空间环境模拟地面验证,各项核心指标表现优异,计划在未来3个月内首次搭载卫星开展在轨测试。作为国内钙钛矿光伏材料与第三代光伏技术的领跑者,西湖阳光这一举动标志着钙钛矿材料在步入太空应用前的最关键空间环境地面模拟阶段已取得实质性突破,并为我国钙钛矿在太空光伏产业的商业化奠定了坚实基础。
空间环境模拟地面验证数据优异,性能突出
在奔赴太空之前,西湖阳光的钙钛矿光伏组件已在地面完成了严苛的"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》等航天标准,团队对组件进行了全面的空间环境模拟测试。最新公布的效率归一化数据显示,组件在经历多重极端工况后,核心发电性能依然保持极高水准,展现出良好的环境适应性与物理化学稳定性:

图片来自西湖阳光
极端高温与真空环境考验(120℃真空加热): 模拟太空轨道面的高温与超高真空环境,组件在120℃持续真空加热条件下,测试后的效率归一化值高达 95.8%,表明组件在高温真空环境中无明显热分解或性能衰减。
剧烈温差冲击考验(高真空冷热循环): 卫星在轨运行时需承受向阳面与背阳面巨大的温差交替。测试中,组件在高真空环境下的冷热循环中,效率保持率为 94.4%,证明内部各功能层之间具有极强的结合力,能够有效抵抗反复的热胀冷缩。
剧烈温差冲击考验(高低温400次循环): 在严酷的高低温400次循环测试中,效率归一化值达到 99.0%,充分验证了组件在极端温度交变下的结构完整性。
高能粒子辐照考验(1MeV电子辐照): 面对太空无处不在的高能电子辐照威胁,组件在接受1MeV电子辐照后,效率归一化值维持在 97.0%,说明其电池结构设计能够有效抑制辐射损伤导致的载流子复合损失。
以上四项核心测试的效率归一化数据均稳定在94%以上,这验证了西湖阳光的全套钙钛矿光伏组件在太空极端环境下所能带来的高可靠性。
深厚技术储备+前瞻性布局,确立太空应用先发优势
在空间环境模拟地面验证中交出如此优异的答卷,源于西湖阳光在太空光伏领域的深度技术积累与前瞻性布局。西湖阳光由西湖大学王睿教授团队领衔创立,是全球最早开展柔性钙钛矿-CIGS叠层太空光伏研究的团队之一,2022年即启动研发,比行业主流认知整整领先2-3年。不仅如此,王睿教授个人于2025年在《Nature Photonics》、《Science Advances》等全球顶级期刊发表的钙钛矿-CIGS叠层相关研究成果,为该技术路线奠定了开创性的科学基础。
正是依托这一深厚的技术底座,西湖阳光得以构建起多场景、长周期的空间环境模拟与户外实证体系。行业共识表明,严苛且全面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。西湖阳光则通过这一体系所积累的详实、可靠数据,为即将开展的在轨测试提供了关键的数据支撑与决策依据。
随着空间环境模拟地面验证阶段的圆满收官,西湖阳光正致力于加速从实验室研发向量产化、太空应用阶段跨越。在未来3个月内,西湖阳光即将启动的首次卫星搭载测试,将成为检验其技术路线可行性的关键里程碑,有望助推我国在下一代太空光伏赛道占据核心生态位。
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