核心要点
- 黑晶光电与一家卫星领域合作伙伴围绕太空能源应用开展合作。
- 合作目标是推动叠层光伏从实验室效率纪录和可靠性验证进一步走向航天能源应用。
- 黑晶光电叠层电池已完成高剂量质子辐照和 -100℃ 至 +100℃ 冷热冲击等模拟太空环境测试。
- 合作信息提出,叠层光伏路线希望在接近砷化镓电池性能的同时形成成本优势,为商业航天降本提供新的技术可能。
- 具体的在轨性能、工程适配和商业化能力仍需通过后续航天级验证持续评估。
近日,黑晶光电与一家卫星领域合作伙伴围绕太空能源应用开展合作。双方希望把叠层光伏从实验室效率纪录与地面可靠性验证,进一步推进到卫星能源系统和商业航天应用评估阶段。

为什么叠层光伏受到太空能源关注?
卫星太阳翼和空间能源系统高度重视单位面积功率、单位质量功率与长期可靠性。叠层太阳能电池通过不同带隙吸收层协同利用太阳光谱,目标是在有限受光面积内获得更高的能量输出,因此具备进一步面向航天场景开展验证的技术价值。
当前航天光伏仍需要在效率、重量、抗辐照能力、温度循环稳定性、封装可靠性和成本之间取得平衡。合作信息提出,黑晶光电的叠层光伏路线希望在接近砷化镓电池性能的同时降低制造成本。该方向代表技术开发目标,最终适用性仍取决于后续工程化和在轨验证结果。
从效率纪录走向航天级可靠性验证
对于太空光伏,仅有实验室转换效率并不足以证明产品能够进入航天系统。黑晶光电此前已围绕钙钛矿-晶硅叠层技术开展多维度可靠性测试,包括高剂量质子辐照测试以及-100℃ 至 +100℃ 冷热冲击测试。这些测试用于观察叠层电池在高能粒子和极端温度变化下的性能保持情况。

本次合作把技术验证与卫星应用需求连接起来。后续工作的重点,是继续评估叠层电池与卫星太阳翼、空间能源组件及相关系统的工程适配性,并通过更完整的航天级测试和应用数据验证其可靠性、功率密度与成本潜力。
面向商业航天的审慎推进
黑晶光电表示,将继续围绕高效率、轻量化、可靠性和产业化能力推进叠层光伏技术。对商业航天而言,叠层光伏提供了一条值得验证的新路径,但从地面测试走向实际航天应用仍需要经历系统集成、环境适配和在轨数据积累。
双方将以合作为起点,持续拓展叠层光伏在太空能源领域的验证边界,让技术进展逐步转化为可评估、可复现的工程数据。