Ветераны полупроводниковой индустрии из Чжухая создают космические солнечные элементы: HJT-модули Hongjun New Energy успешно прошли орбитальную верификацию на вычислительном спутнике

гетеропереход космическая фотовольтаика Hjt солнечные элементы Smic вычислительный спутник pandaily.com

Узнайте, как Hongjun New Energy, основанная ветеранами SMIC, достигла космической сертификации P-типа гетеропереходных солнечных элементов на вычислительном спутнике, демонстрируя полупроводниковый подход к фотовольтаике следующего поколения.

Hongjun New Energy добилась космической сертификации HJT-солнечных элементов на вычислительном спутнике в мае 2026 года. Основатель Цзян Цинтан (физик Пекинского университета, участник строительства SMIC в 2001 году) возглавляет команду ветеранов SMIC, применяющих полупроводниковую точность в фотовольтаике. Основатели, проработавшие вместе в SMIC более двух десятилетий, занялись солнечной энергетикой около 2007 года, прежде чем объединиться в Чжухае.

Разработка космических солнечных элементов стала поворотным моментом в технологии. Основным продуктом Hongjun были N-типа гетеропереходные элементы для наземного применения, но космические приложения требуют P-типа архитектуры с более тонкими пластинами, скорректированными слоями пленки, оптимизированными электродами и подходящей герметизацией для выживания в суровых условиях космоса. Первые две партии образцов в начале 2025 года не прошли испытания. Четвертая партия также провалилась. Каждая итерация потребляла ресурсы НИОКР и требовала остановки производственной линии, что напрямую влияло на графики поставок. Ван Хайцзюнь признал, что команда была опустошена после четвертой неудачи. Основатель Цзян Цинтан настоял на продолжении обязательств по НИОКР, и пятый и шестой образцы наконец прошли валидацию, что привело к успешному развертыванию на орбите на вычислительном спутнике.

Гетеропереходная технология, изначально изобретенная японской компанией Sanyo, делает акцент на низкотемпературной обработке и более высокой эффективности преобразования по сравнению с мейнстримными TOPCon-элементами. Технология обеспечивает высокую бифациальность, низкий температурный коэффициент и потенциал тонких пластин, а также лучшую совместимость с перовскитными тандемными архитектурами для элементов следующего поколения. Hongjun выбрала этот более технически сложный путь, а не последовала за мейнстримом TOPCon, который привлек большую часть капитала и мощностей в ходе цикла расширения фотовольтаики 2023–2025 годов. Полупроводниковый опыт команды дал им уверенность в том, что они смогут решить проблемы контроля интерфейса и надежности процессов, которые ограничивали масштаб массового производства HJT.

Наземный рынок остается основой Hongjun: обычные модули и распределенные проекты поддерживают работу производственных линий и квалификацию клиентов. Компания нацелена на регионы Ближнего Востока и Африки с высокими температурами и высокой инсоляцией для дифференцированных рынков применения, где преимущества их технологии наиболее выражены. Космический фотовольтаический путь представляет собой долгосрочную возможность с более высокой стоимостью. Краткосрочные объемы не сравнятся с наземным производством, но успешная орбитальная валидация создает барьеры: нижестоящие операторы спутников и производители солнечных батарей будут отдавать приоритет партнерам с подтвержденной космической квалификацией, создавая защищенную коммерческую позицию по мере расширения космической вычислительной экономики.

Hongjun изучает технологии BC, HBC и перовскитные тандемы. Старший вице-президент Ван отметил, что компания стремится лидировать в технологии, а не в мощности. Достижение в области космических солнечных элементов подтверждает, что решение самых сложных задач в первую очередь создает более сильные конкурентные рвы. По мере расширения космических вычислений Hongjun обладает преимуществом первопроходца в квалификации.

Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.

В тренде:


Похожие новости: