第八十五章双翼 (第2/3页)
微缓一缓,先把国内的单子做完。”
“明白。”李国栋应道。
在山魈-B在军中大放异彩的同时,源点实验室的材料团队在另一个方向上也取得了令人瞩目的突破。
新型光电膜的研发工作,始于一次意外的发现。***团队在研究紫色晶体的光电效应时,发现当紫色晶体被制备成极薄的薄膜形态——厚度仅为几十纳米——并沉积在一种柔性聚合物基底上时,其光电转换效率会出现反常的提升。在标准AM1.5太阳光谱的照射下,这种薄膜的光电转换效率达到了百分之三十六点七,几乎是传统单晶硅太阳能电池的两倍,也远高于目前市面上最常见的钙钛矿太阳能电池。
更令人惊讶的是这种薄膜的力学性能。尽管厚度只有几十纳米,但它的机械强度极高——实验室的测试表明,它可以承受相当于自身重量数万倍的拉力而不破裂,可以反复折叠数千次而不断裂,可以用剪刀裁剪成任意形状而不会影响边缘区域的光电性能。***在一次内部演示中,将一片A4纸大小的光电膜折叠成了一只纸飞机的形状,展开后在阳光下用万用表测量其输出功率——与折叠前几乎没有差别。
“这是一种前所未有的材料。”***在技术报告中写道,“它的光电转换效率、机械柔韧性和环境稳定性,都远远超过了目前已知的任何一种光伏材料。我认为,它不仅有可能彻底改变地面太阳能发电的格局,更重要的是,它为太空太阳能电站提供了一种可行的技术方案。”
陆迪峰在读到***的报告后,立刻意识到这项技术的战略价值。传统太阳能电池板之所以难以大规模应用于太空太阳能电站,主要有三个瓶颈:一是重量太大,发射成本极高;二是刚性结构体积庞大,在轨组装困难;三是光电转换效率有限,需要巨大的采光面积才能产生可观的功率输出。
而新型光电膜恰好同时解决了这三个问题。
它的厚度只有几十纳米,重量极轻——每平方米的重量不到传统硅基太阳能电池板的百分之一。它可以像布料一样被折叠打包,发射入轨后再展开,不需要复杂的在轨组装机械。它的光电转换效率是传统太阳能电池的两倍,意味着在同样的采光面积下,可以产生两倍的电力输出。
更妙的是,这种光电膜可以像拼图一样随意拼接。由于它的边缘区域在裁剪后不会影响光电性能,可以将多片小尺寸的光电膜在现场拼接成大尺寸的阵列,以适应不同形状和尺寸的承载结构。这意味着,未来的太空太阳能电站可以不再受限于太阳能电池板的标准化尺寸,而是可以根据火箭整流罩的包络空间和轨道组装方案,灵活地设计采光阵列的形状和大小。
“如果这种光电膜能够实现规模化生产,”陆迪峰在一次内部战略研讨会上说,“我们就可以开始认真考虑太空太阳能电站的工程方案了。第一步,先发射一颗小型技术验证卫星,在低轨道上测试光电膜的在
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