据物理学家组织网报道,美国科学家研制出了一种更轻便、充电速度更快的电池,可为宇航服甚至火星探测器供电,也可装配于卫星上。研究由美国国家航空航天局(NASA)资助,相关论文发表于近期出版的美国化学会期刊《应用材料与界面》。 研究人员之一、克莱姆森大学科学家拉玛克里斯纳波迪拉表示:大多数卫星主要从太阳获取能量,但卫星也必须做到处于地球阴影下时仍能存储能量,因此卫星上配备的电池要尽可能轻,卫星越重
2025年进行提供。
同样的这项技术未来可以使用的场景甚至不仅仅只是地球。目前世界各地的太空开发机构与私人公司正在积极的进行宇宙开发与星球探索计划。
以近期外星探索的收获来说,在有限空间内持续生产食物是
必须要克服的难题之一。因此在未来长期进行太空探索、外星移民时,Solein备受关注。
Solar Foods在2019年与欧洲航天局(ESA)进行了与Solein相关的技术讨论与实验,其研究结果
卫星、高空飞行的无人机、以及一些更远程航天器,在远离任何其他能源的地方,通常依靠太阳能电池板提供电力。 目前,航天器工程师们通常选择砷化镓或III-V电池技术。太空旅行等利基应用是为数不多的能够
之间的接触。此外引发剂的引入大大改善了CIGS吸收剂材料。 研究人员表示,这种组合物重量极轻,并且对辐射稳定,可能适用于太空中的卫星技术。通过大规模合作获得的这些结果刚刚发表在著名的期刊
太阳发出的太阳辐射是地球上所有自然能量的来源。但是,大多数的太阳辐射会反射回太空。到达地球表面的辐射只有三部分,即可见光,紫外线和红外辐射。接收到的太阳辐射中约40-45%位于400至700nm之间
已经完成钙钛矿与有机太阳能的太空测试。
过去几十年来,硅晶太阳能一直都是太阳光电的龙头技术,再生能源成本之所以能与传统火力发电厂竞争,也是因为硅晶太阳能技术日益成熟、成本愈来愈低,但是科技日新月异
弯曲太阳能板,最终装设在曲面外墙、屋顶,甚至是汽车与衣服上。
德国慕尼黑工业大学(TUM)也发现,这两种太阳能技术可以朝太空发展,先前就团队将钙钛矿与有机太阳能装在探空火箭上,来个从瑞典北部到高度
。 数月前,德国的研究人员用火箭将钙钛矿太阳能电池送入太空,太阳能电池经受住了太空的极端条件。电池通过直接的阳光照射来发电,而且重量轻,与分量太重的无机硅太阳能电池板相比,它提供了一种可行的解决方案
德国研究人员首次将钙钛矿和有机太阳能电池通过火箭送入太空。该太阳能电池经受住了太空中极端条件的考验,通过阳光直射和地球表面的反射光产生能量。这项研究日前发表在《焦耳》上,为未来的近地应用和
潜在的深空任务奠定了基础。
太空任务的目标之一就是将火箭携带的设备重量减到最小。虽然目前用于太空任务和卫星的无机硅太阳能电池板效率很高,但它们非常笨重和刚性。作为新兴技术的混合钙钛矿和有机太阳能电池
本偏高。 第二代太阳能光伏电池,主要是非晶硅薄膜太阳能电池和晶硅薄膜太阳能电池。其中非晶硅的砷化镓太阳能电池效率目前可达30%左右,但是价格昂贵,综合性价比并不高,因此多用于对性能要求很高的太空
领域发挥自身价值。 其中,在通信方面的价值和应用空间尤其庞大。过去,一般通讯信号由通卫星负责传输,但是它们成本高,使用寿命有限,而且无法自动返回地球,所以寿终正寝后很容易成为太空垃圾,而太阳能无人机