人造卫星和航天器中,80%以上的卫星能源都是通过太阳能电池组件,将太阳的光能转换成电能。 空间用的太阳能电池板,不是我们常见的晶硅组件,一般都是砷化镓多结太阳能电池。因为对空间太阳能电池的具体要求
Maxar的长期合作伙伴合作,将我们最新一代的太阳能电池技术和先进的制造能力引入动力和推进元件。
今年4月,汉能薄膜电力集团宣布其位于美国的子公司Alta Devices的砷化镓电池正在为 NASA
Wallops FlightFacility最近发射的60颗小型卫星提供电力,称为ThinSats。这些小型卫星由Alta Devices公司最高效的砷化镓太阳能电池提供动力,是在美国宇航局瓦洛普斯飞行设施的天鹅座货运航天器的NG-11任务上发射的。
薄膜太阳能技术及设备,未来将生产这种产品量产转换效率已达17.44%的薄膜太阳能电池组件,并提出平均每年提高转换效率1%的目标。
而在此之前,2017年12月份,中国建材集团旗下凯盛集团宣布其位于
;之所以铜铟镓硒能够从砷化镓、碲化镉等薄膜路线中暂时胜出,获得更多青睐,则源于其生产成本控制、工艺等相对更为成熟。
应用场景不断扩充
在《证券日报》记者就小米太阳能手机展开的采访中,尽管业内人士普遍支持
移动能源产业园一期300兆瓦柔性铜铟镓硒首条生产线于近日顺利投产;汉能旗下美国子公司Alta Devices(阿尔塔设备公司)也于日前宣布将扩大砷化镓(GaAs)太阳能电池生产规模,以满足小型卫星等高附加值市场日益增长的巨大需求。
日前,汉能旗下美国子公司Alta Devices(阿尔塔设备公司)宣布将扩大砷化镓太阳能电池生产规模,以满足市场对小型卫星(SmallSat)日益增长的巨大需求。数据显示,全球将在未来十年内发射
数以万计的低地球轨道(LEO)小型卫星。这些小型卫星都将依靠太阳能发电提供能源。汉能Alta Devices制备的柔性砷化镓薄膜太阳能电池具有独特的优势和潜力,能够有效满足小型卫星的特定需求,助力小型
生产,如6月份获得的PPA所述这两项协议都涵盖了20年的期限。
6.法国纳米科学与纳米技术中心(C2N)与德国弗劳恩霍夫ISE等研究人员合作的研究人员已经达到了近20%的太阳能电池效率,这得益于由
205纳米厚的砷化镓制成的超薄吸收层( GaAs)在纳米结构的后视镜上。由StphaneColin领导的研究小组的研究人员使用纳米压印光刻直接压印溶胶 - 凝胶衍生的二氧化钛薄膜,这是一种廉价,快速和可
日前,汉能旗下美国子公司Alta Devices(阿尔塔设备公司)宣布将扩大砷化镓太阳能电池生产规模,以满足市场对小型卫星(SmallSat)日益增长的巨大需求。数据显示,全球将在未来十年内发射
数以万计的低地球轨道(LEO)小型卫星。这些小型卫星都将依靠太阳能发电提供能源。汉能Alta Devices制备的柔性砷化镓薄膜太阳能电池具有独特的优势和潜力,能够有效满足小型卫星的特定需求,助力
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据了解,SHJ技术从发明到今天,29年来,世界纪录一直被日本企业垄断。今天,这项纪录终于被中国人改写!
更重要的是,此次由中国人改写世界纪录的太阳能电池,是在使用量产设备和低成本量产工艺的前提下取得的
在砷化镓、铜铟镓硒等薄膜太阳能领域保持六项世界纪录及多项世界领先技术,进一步确定了汉能在高效薄膜太阳能领域无可争议的全球领先地位。
核心技术的理念,凭借在技术创新机制、创新成果、行业引领等方面的杰出表现,已成为光伏行业领军企业。作为全球薄膜太阳能技术领导者,汉能在铜铟镓硒、砷化镓等多条技术路线上均保持全球技术领先地位
。 汉能集团一直以来坚持科技创新,在技术领域投入大量研发成本,不断打破薄膜太阳能电池转换效率的世界纪录,并推出了柔性组件、汉墙、汉瓦、汉伞、汉包、汉纸等创造性的产品。这些产品因可运用场景十分广泛,在
构太阳能电池
1970年,第一个高效的砷化镓异质结构太阳能电池由zhores Alferov和他在苏联的团队发明。
第一个光伏住宅
1973年美国特拉华大学建成世界第一个光伏住宅。
第一座
太阳能光伏发电的最核心的器件是太阳能电池,而太阳能电池已经经过了160多年漫长的发展历史。在这期间,太阳能电池在发展过程和航天、建筑等多个行业的应用中创造了多个世界第一和世界之最。
第一颗人造