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南京大學團隊鈣鈦礦疊層光伏組件獲突破,太空光伏迎新希望

   發布時間:2026-06-18 00:35 作者:趙靜

南京大學譚海仁教授團隊在光伏技術領域取得重大進展。該團隊聯合仁爍光能產業化研究團隊及化學學院王元元教授課題組,成功研制出大面積全鈣鈦礦疊層光伏組件,其轉換效率經日本電氣安全和環境技術實驗室(JET)認證達到26.2%,刷新了該面積等級組件的世界紀錄。相關研究成果已于6月15日以快速預覽形式發表于國際頂級學術期刊《Nature》主刊。

此次突破的關鍵在于團隊開發了一種65平方厘米的無空穴傳輸層隧穿復合結結構。該結構通過納米晶功能層替代傳統超薄金屬復合層,并完全去除PEDOT:PSS空穴傳輸層,實現了界面連接層的結構重構。這種創新設計不僅簡化了制備工藝,還顯著提升了組件的光電轉換效率。

當前,太空光伏技術正成為行業焦點。多家頭部企業已布局鈣鈦礦疊層技術方向。在近期舉辦的SNEC展會上,協鑫光電與紫微科技簽署第二次搭載測試協議,計劃年底發射自研"算力衛星"。該衛星將搭載協鑫鈣鈦礦太陽翼、固態儲能系統及國產GPU,在軌運行一年完成發電-儲能-用能閉環驗證。天合光能董事長高紀凡也公開表示,預計到2030年將形成鈣鈦礦晶體硅疊層電池、TOPCon 3.0及THBC技術并行的技術格局。

傳統空間站、衛星及深空探測器主要依賴砷化鎵太陽電池技術,但面臨重量大、比功率低、成本高昂等瓶頸。將有效載荷送入近地軌道的成本達每千克數千至數萬美元,深空任務成本更高。空間裝備還需應對極端環境:空間輻照(紫外線、高能粒子、太陽風)、近地軌道原子氧侵蝕以及劇烈溫度波動。

全鈣鈦礦疊層太陽能電池因其更寬的光譜利用能力,理論效率有望突破40%,被視為下一代空間光伏技術的有力候選。然而,其大規模太空應用仍面臨諸多挑戰:復合連接層光學損失大、界面穩定性不足(溫度沖擊加速金屬擴散及有機層退化)、窄帶隙鉛錫鈣鈦礦薄膜大面積制備時的成膜均勻性與電荷輸運受限等問題亟待解決。

中金公司最新研報指出,當前太空光伏技術迭代主要沿效率突破與柔性化發展兩大方向推進,多條技術路線并行且均處于在軌驗證階段,規模化量產仍需時間。隨著地面技術的突破與太空驗證的推進,新一代高效輕質空間光伏技術有望逐步取代傳統方案。

 
 
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