HIKING PV タンデムセルが 830 回の宇宙熱衝撃サイクルと陽子線照射の検証を完了

HIKING PV は、830 回の熱衝撃サイクルや陽子照射後の効率低下が 3% 未満であることなど、同社のペロブスカイト - シリコン タンデム型太陽電池の宇宙環境信頼性検証のアップグレードを報告しています。

重要な事実

  • HIKING PV のタンデムセルは、-100°C から +100°C までの 830 回の連続熱衝撃サイクルを完了し、テスト後に効率の低下は観察されませんでした。
  • 以前の 110 サイクルの熱衝撃テストでは、効率の低下が 0.1% 未満でした。新しいテストでは、同じ極端な温度範囲でのサイクル数が延長されました。
  • プロセスの最適化とアップグレード後、同じタンデムセルは、400 keV および 1×10¹⁵ p/cm² での高線量陽子照射後の効率低下を 3% 未満に抑えました。
  • この検証では、熱衝撃の信頼性、パッケージングの完全性、変換効率の保持、陽子照射後の性能低下が対象となります。
  • この結果は、LEO衛星、近宇宙ビークル、および商用宇宙機器における高効率タンデムPV電力に関するさらなる信頼性データを提供します。

深セン、2026 年 5 月 29 日 — Shenzhen Hiking PV Technology Co., Ltd. (HIKING PV) は、同社のタンデム型太陽電池が模擬宇宙環境検証のアップグレードラウンドを完了したと発表した。 テストは、宇宙用太陽光発電の 2 つの重要な動作条件、極端な熱サイクルと高エネルギー陽子照射に焦点を当て、構造の完全性、パッケージングの安定性、変換効率の保持を評価しました。

結果は、HIKING PV のタンデムセルが、極端な熱衝撃条件下で -100°C から +100°C までの 830 連続サイクルを完了したことを示しています。 テスト後、サンプルには明らかな構造的損傷は見られず、変換効率の低下も観察されませんでした。 プロセスの最適化とアップグレード後、このセルは、1×10¹⁵ p/cm² および 400 keV での高線量陽子照射下でも効率の低下を 3% 未満に抑えました。

830 回の熱衝撃サイクル後も効率の低下は観察されない

宇宙での急激な高温と低温のサイクルにより、太陽電池の材料、界面、パッケージ層に継続的にストレスがかかる可能性があります。 低軌道衛星、近宇宙船、商用宇宙機器で使用される太陽光発電システムの場合、熱衝撃安定性は長期的な宇宙環境検証の前に重要な指標となります。

HIKING PV のタンデムセルは以前に完成していました。 110サイクルの極熱衝撃試験 -100°C ~ +100°C で、効率の低下は 0.1% 未満です。この結果により、極端な温度変化における環境適応性の初期検証が行われました。

HIKING PV ペロブスカイト - シリコン タンデムセル空間の熱衝撃試験データ
図 1. タンデムセルの極熱衝撃試験データ
ビデオ 1. タンデムセルの熱衝撃試験

このアップグレードされたテストでは、製品は同じ極端な温度範囲で 830 サイクルを完了しました。 試験後、セル構造は無傷のままであり、剥がれや破損は観察されず、変換効率の低下も観察されませんでした。 以前のテストと比較して、このラウンドでは衝撃サイクルの数を延長し、より長い温度変化条件下での性能保持をさらに評価しました。

この結果は、HIKING PV のタンデムセルが、宇宙での極端な温度変動を管理するためのさらなる工学的検証価値を備えており、効率と信頼性に対する熱サイクルの影響を軽減するのに役立つことを示しています。

プロセスの最適化とアップグレードにより陽子線照射による劣化を 3% 未満に抑える

地球低軌道環境には、陽子や電子などの高エネルギーの荷電粒子が含まれています。 長期間の照射により、材料の欠陥が増加し、界面が劣化し、出力が低下する可能性があります。 したがって、耐放射線性は、用途を評価する前の宇宙用太陽電池の重要な信頼性指標となります。

高線量陽子線照射試験の初期ラウンドでは、プロセス最適化前の HIKING PV のタンデムセルは、1×10¹⁵ p/cm² の下で 400 keV で約 12% の効率低下を示しました。 その後、同社は対象を絞ったプロセスの最適化と、長期間の宇宙滞在条件に合わせたアップグレードを実施しました。

HIKING PVタンデムセル高線量陽子線照射試験データ
図2 高線量陽子線照射試験データ
動画2. タンデムセル陽子線照射試験

アップグレードされたタンデムセルは、同じ高線量陽子照射条件下での検証を完了し、効率低下を 3% 未満に抑えました。

工学応用の観点から見ると、耐放射線性の向上は、タンデムセルが長期にわたる宇宙ミッションにわたって安定した出力を維持するのに役立ち、商業宇宙用途における国産の高効率タンデムPV技術をさらに検証するための重要なデータを提供することができます。

商業空間用太陽光発電の高効率から高信頼性へ

タンデムセルは次世代の高効率太陽光発電の重要なルートとして注目されています。 その価値は、単接合結晶シリコンセルの効率限界を超える可能性だけでなく、材料、デバイス構造、パッケージングの調整された最適化を通じて高出力密度のエネルギー要件を満たすことにもあります。 HIKING PVについて詳しくはこちら ペロブスカイトシリコンタンデム型太陽電池 そして タンデム技術.

宇宙用太陽光発電用途の場合、太陽電池には高い変換効率、高い出力密度、低い劣化、および長期的な環境安定性が同時に必要とされます。 最新の熱衝撃と陽子照射の結果は、模擬宇宙環境におけるタンデムセルに対する HIKING PV の信頼性データ基盤をさらに強化します。

LEO衛星、商用宇宙システム、近宇宙ビークル、宇宙エネルギーシステムの開発が進むにつれ、軽量、高効率、高信頼性の太陽電池の需要が高まっています。 HIKING PV は、次世代の宇宙用 PV 電力システムに向けて、タンデムセルの効率、パッケージングの信頼性、宇宙環境への適応性を引き続き向上させていきます。

HIKING PV 関連リソース