Space-Level Perovskite Solar Cell
Produktų detalė
Specifikacijos |
50 mm × 50 mm |
Fotoelektrinės konversijos efektyvumas |
23,9%@AM0,22,7%@AM1.5 |
Aukštos ir žemos temperatūros smūgio bandymas |
Bandymo temperatūra yra -90 ℃ ~ + 90 ℃, kaitinimo greitis yra 20 ℃ / min, o smūgių skaičius yra 500 kartų, o tai nuolat vyksta |
Elektronų švitinimo bandymas |
Esant 1MeV, 3×1014e/cm2 švitinimo sąlygai, po 24h atkaitinimo AM0 švitinimo metu saulės elemento fotoelektrinės konversijos efektyvumas sumažėja nuo 23,9% iki 22,8%. |
Svoris |
0,8 kg/m2 (standžius perovskito saulės elementas), 0,5 kg/m2 (lankstus perovskito saulės elementas) |
Produktų pavyzdžiai
Vienos jungties kalcio-titano-mineralinis saulės elementas
23,9% naudingumo koeficientas vienos jungties kalcio-titano-mineralinis saulės elementas;
Monolitinis dydis: 50mm × 50mm;
-100℃~+110℃ darbinė temperatūra;
Degraduojanti sidabru dengta šyna;
Atsparus protonų apšvitinimui/elektronų apšvitinimui;
Žemė sensta važiuojant dviračiu aukštoje ir žemoje temperatūroje.
Stacked Perovskite Solar Cell
24,5% efektyvumas sukrautas kalcio-titano-mineralinis saulės elementas;
Monolitinis dydis: 50mm × 50mm;
-100℃~+110℃ darbinė temperatūra;
Degraduojanti sidabru dengta šyna;
Atsparus protonų apšvitinimui/elektronų apšvitinimui;
Žemė sensta važiuojant dviračiu aukštoje ir žemoje temperatūroje.
Flexible Perovskite Solar Cell
PI membrana integruota konstrukcija;
Stabilus veikimas po didelio lenkimo įtempio;
Prisitaiko prie 180° lenkimo visu kampu.
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.
Ląstelės patikimiems energijos sprendimams kosminėse misijose.
Susisiekite su mumis