HIKING PV Test d’irradiation à haute teneur en proton de Perovskite-Silicon

La cellule solaire tandem pérovskite-silicium de HIKING PV a réalisé un test d'irradiation de protons à haute dose, permettant ainsi l'évaluation de la fiabilité des applications photovoltaïques spatiales.

Faits clés

  • La cellule solaire tandem pérovskite-silicium de HIKING PV a réalisé un test d'irradiation de protons à haute dose de 1 × 10¹⁵ p/cm² à 400 keV.
  • Dans cet ensemble d'échantillons et dans l'état d'essai, la cellule en tandem a montré une dégradation relative de l'efficacité d'environ 12 %, dans la plage d'évaluation de la résistance aux rayonnements de grade A.
  • La cellule de référence en silicium cristallin de type P de qualité aérospatiale a montré une dégradation relative de l'efficacité d'environ 13 % dans les mêmes conditions d'essai.
  • Le résultat fournit des données par étapes pour l'évaluation de la fiabilité dans l'espace PV, les satellites LEO, les véhicules à proximité de l'espace et les applications spatiales commerciales.

Shenzhen, 19 mai 2026 — Shenzhen HIKING PV Société de l'informationHIKING PV) a annoncé que sa cellule solaire en tandem perovskite-silicon autodéveloppée a terminé un test d'irradiation de protons à haute dose de 400 keV 1×1015 p/cm2. Les résultats des essais montrent que, dans cette condition d'échantillonnage et d'essai, la résistance à l'irradiation des protons de la cellule tandem était proche de celle d'une cellule solaire classique de type P, de qualité aérospatiale.

Le test fait partie des travaux de validation de la fiabilité par étapes de HIKING PVS pour les applications PV spatiales. Les résultats fournissent une référence supplémentaire pour l'évaluation des cellules en tandem perovskite-silicon dans les satellites à orbite basse, les véhicules à proximité de l'espace et d'autres scénarios spatiaux commerciaux.

Dégradation de l'efficacité relative d'environ 12 %, dans la plage de résistance aux radiations de grade A

L'irradiation par protons est un test de fiabilité important pour les cellules solaires spatiales. Dans les environnements à faible orbite terrestre, les particules chargées à haute énergie comme les protons et les électrons peuvent causer une dégradation à long terme des performances des cellules solaires. La résistance aux rayonnements est donc un indicateur clé qui doit être validé avant que de nouveaux appareils photovoltaïques ne soient évalués pour des applications spatiales.

HIKING PV données d'essai d'irradiation des protons en tandem perovskite-silicon
Figure 1. Données des tests d'irradiation aux protons

Les données d'essai montrent qu'après 1×1015 p/cm2 à 400 keV d'irradiation du proton, la cellule en tandem perovskite-silicon de HIKING PV's a subi une dégradation relative de l'efficacité d'environ 12 %, dans le cadre de l'exigence d'évaluation de la résistance au rayonnement de grade A. À titre de référence, une cellule solaire en silicium cristallin de type P de qualité aérospatiale classique a montré une dégradation relative de l'efficacité d'environ 13 % dans les mêmes conditions d'essai.

Sur la base de cette série de tests, la cellule tandem pérovskite-silicium de HIKING PV a démontré une bonne rétention des performances sous irradiation de protons à haute dose. Son niveau de résistance aux radiations était largement comparable à celui de la cellule de référence en silicium cristallin de type P de qualité aérospatiale.

HIKING PV installation d'essai d'irradiation des protons en tandem perovskite-silicon
Figure 2. Configuration du test d'irradiation par protons

Création de données par étapes pour l'évaluation de la fiabilité des applications spatiales

Les cellules solaires en tandem Perovskite-silicon combinent un potentiel de conversion-efficacité élevé avec une évolutivité industrielle et sont considérées comme une direction importante pour la technologie PV à haute efficacité de la prochaine génération. Pour les applications de VP dans l'espace, la stabilité à long terme sous irradiation, les changements de température et d'autres conditions environnementales complexes sont aussi importants que l'efficacité de conversion.

Avant ce test d'irradiation de protons, la cellule tandem pérovskite-silicium de HIKING PV avait effectué un test de choc thermique extrême de ± 100 °C, validant dans un premier temps sa stabilité structurelle et le maintien de ses performances sous des changements brusques de température. La réalisation de ce test d’irradiation de protons à haute dose enrichit encore les données de test du produit en matière d’adaptabilité espace-environnement.

HIKING PV a déclaré que le résultat du test représente un progrès progressif dans l’évaluation par l’entreprise des cellules tandem pour les applications spatiales. La société continuera de faire progresser de multiples simulations au sol d'environnements spatiaux, d'optimiser les performances des cellules solaires en tandem et d'améliorer la fiabilité de fonctionnement et l'adaptabilité des scénarios dans des conditions de travail extrêmes et complexes.