主要事实
- HIKING PV的叠层电池完成了-100℃至+100℃的830次连续热冲击循环,测试后未观察到效率下降。
- 之前的 110 次热冲击测试显示效率下降低于 0.1%;新测试延长了相同极端温度范围下的循环次数。
- 经过工艺优化和升级,同一叠层电池在400 keV和1×10¹⁵ p/cm²进行高剂量质子辐照后,效率下降保持在3%以下。
- 验证涵盖热冲击可靠性、封装完整性、转换效率保留以及质子辐照后的性能下降。
- 研究结果为低地球轨道卫星、近太空飞行器和商业空间设备中的高效叠层光伏发电提供了进一步的可靠性数据。
深圳,2026 年 5 月 29 日 — 深圳市Hiking PV科技有限公司(HIKING PV)宣布其叠层太阳能电池已完成新一轮模拟空间环境验证。 测试重点关注太空光伏的两个关键操作条件:极端热循环和高能质子辐照,评估结构完整性、封装稳定性和转换效率保持率。
结果表明,HIKING PV的叠层电池在极端热冲击条件下完成了从-100°C到+100°C的830连续循环。 经过测试,样品没有出现明显的结构损坏,也没有观察到转换效率下降。 经过工艺优化和升级,该电池在1×10¹⁵ p/cm²和400 keV高剂量质子辐照下也将效率下降保持在3%以下。
830 次热冲击循环后未观察到效率下降
太空中急剧的高低温循环会对太阳能电池材料、界面和封装层产生持续的压力。 对于近地轨道卫星、近地飞行器和商业航天设备中使用的光伏发电系统来说,热冲击稳定性是长期空间环境验证之前的一个重要指标。
HIKING PV叠层电池此前已完成 110次极端热冲击测试 从 -100°C 到 +100°C,效率下降低于 0.1%。该结果为极端温度变化下的环境适应性提供了初步验证。

在本次升级测试中,产品在相同的极端温度范围下完成了830次循环。 测试后,电池结构保持完整,未观察到剥落或破损,也未观察到转换效率下降。 与之前的测试相比,本轮延长了冲击循环次数,并进一步评估了更长温度交替条件下的性能保持情况。
结果表明,HIKING PV的叠层电池在管理太空极端温度波动方面具有进一步的工程验证价值,有助于减少热循环对效率和可靠性的影响。
工艺优化和升级使质子辐照降解率保持在 3% 以下
近地轨道环境包含高能带电粒子,例如质子和电子。 长期照射会增加材料缺陷、降解界面并降低输出功率。 因此,耐辐射性能是空间太阳能电池应用评估前的一个重要可靠性指标。
在较早一轮的高剂量质子辐照测试中,HIKING PV的叠层电池在工艺优化之前显示出12%在1×10¹⁵ p/cm²和400 keV下的效率下降。 随后,公司针对长时空间居住条件进行了针对性的工艺优化和升级。

升级后的叠层电池在相同的高剂量质子辐照条件下完成了验证,将效率下降减少到3%以下。
从工程应用的角度来看,提高耐辐射性能可以帮助叠层电池在更长的航天任务中保持稳定的输出,并为进一步验证国产高效叠层光伏技术在商业航天应用中提供关键数据。
商业航天光伏从高效到高可靠
叠层电池被视为下一代高效光伏的重要途径。 其价值不仅在于有可能超越单结晶体硅电池的效率极限,还在于通过材料、器件结构和封装的协调优化来满足高功率密度的能源需求。 了解有关 HIKING PV 的更多信息 钙钛矿-硅叠层太阳能电池 和 叠层技术.
对于太空光伏应用,太阳能电池同时需要高转换效率、高功率密度、低退化和长期环境稳定性。 最新的热冲击和质子辐照结果进一步强化了HIKING PV在模拟太空环境下叠层电池的可靠性数据基础。
随着低轨卫星、商业航天系统、近太空飞行器和空间能源系统的不断发展,对轻质、高效、高可靠性太阳能电池的需求不断增加。 HIKING PV将继续提高下一代空间光伏发电系统的叠层电池效率、封装可靠性和空间环境适应性。