Space-Level Perovskite Solar Cell
პროდუქტების დეტალები
სპეციფიკაციები |
50 მმ × 50 მმ |
ფოტოელექტრული კონვერტაციის ეფექტურობა |
23.9%@AM0;22.7%@AM1.5 |
მაღალი და დაბალი ტემპერატურის ზემოქმედების ტესტი |
ტესტის ტემპერატურაა -90℃~+90℃, გაცხელების სიჩქარე 20℃/წთ და ზემოქმედების რაოდენობა 500-ჯერ, რომელიც უწყვეტი პროგრესია. |
ელექტრონული დასხივების ტესტი |
1MeV, 3×1014e/cm2 დასხივების პირობებში, AM0 დასხივების ქვეშ 24 საათის განმავლობაში ანეილირების შემდეგ, მზის ელემენტის ფოტოელექტრული კონვერტაციის ეფექტურობა მცირდება 23,9%-დან 22,8%-მდე. |
წონა |
0,8 კგ/მ2 (ხისტი პეროვსკიტის მზის ელემენტი), 0,5 კგ/მ2 (მოქნილი პეროვსკიტის მზის ელემენტი) |
პროდუქტის მაგალითები
ერთი შეერთების კალციუმ-ტიტანი-მინერალური მზის უჯრედი
23.9% ეფექტურობის ერთჯერადი შეერთების კალციუმ-ტიტანი-მინერალური მზის ელემენტი;
მონოლითური ზომა: 50mm×50mm;
-100℃~+110℃ სამუშაო ტემპერატურა;
ვერცხლისფრად მოპირკეთებული დეგრადირებადი ბუსტრი;
მდგრადია პროტონული დასხივების/ელექტრონული დასხივების მიმართ;
ნიადაგი დაბერებულია მაღალი და დაბალი ტემპერატურის ციკლით.
Stacked Perovskite Solar Cell
24,5% ეფექტურობის კალციუმ-ტიტანი-მინერალური მზის ელემენტი;
მონოლითური ზომა: 50mm×50mm;
-100℃~+110℃ სამუშაო ტემპერატურა;
ვერცხლისფრად მოპირკეთებული დეგრადირებადი ბუსტრი;
მდგრადია პროტონული დასხივების/ელექტრონული დასხივების მიმართ;
ნიადაგი დაბერებულია მაღალი და დაბალი ტემპერატურის ციკლით.
Flexible Perovskite Solar Cell
PI მემბრანის ინტეგრირებული დიზაინი;
სტაბილური შესრულება მაღალი მოსახვევის სტრესის შემდეგ;
ადაპტირდება 180° სრული კუთხით მოხრაზე.
The Space-Level Calcium-Titanium-Mineral Solar Cell(perovskite solar cell) is a cutting-edge photovoltaic technology designed to deliver high-efficiency energy conversion in extreme conditions, including space applications. It incorporates a unique combination of calcium, titanium, and mineral-based materials to enhance the solar cell’s durability, efficiency, and resistance to radiation, making it ideal for satellite power generation and other space-based energy needs. These solar cells are engineered with advanced coatings and high-performance semiconductor materials to ensure maximum energy absorption and conversion, even in harsh environments. The design allows for optimal thermal stability and resistance to cosmic radiation, ensuring that the solar cell maintains its functionality over prolonged periods in space. Additionally, these cells are lightweight, compact, and capable of operating efficiently in a variety of orientations, making them suitable for use in space missions, low-Earth orbit satellites, and deep space exploration systems.
უჯრედები საიმედო ენერგეტიკული გადაწყვეტილებებისთვის კოსმოსურ მისიებში.
დაგვიკავშირდით