منتجات

منتجات مميزة

اتصل بنا

  • حل متكامل لمعدات اختبار بيئة الفضاء
  • video

حل متكامل لمعدات اختبار بيئة الفضاء

حل متكامل لمحاكاة بيئة الفضاء الكاملة. يغطي هذا التقرير تقنيات AM0، والفراغ، والأشعة فوق البنفسجية، والاهتزاز، والأكسجين الذري. مصمم لتقييم الخلايا الكهروضوئية من نوع البيروفسكايت، والخلايا الكهروضوئية الترادفية، والخلايا الكهروضوئية الفضائية. تدعم الأنظمة المعيارية سير العمل الاختباري الدقيق والقابل للتطوير.

    وصف المنتج

    الحل متكامل لمعدات اختبار بيئة الفضاءهي منصة اختبار شاملة تم تطويرها لأغراض البحث والتحقق وتقييم الموثوقية لـالخلايا الشمسية المصنوعة من البيروفسكايت، والخلايا الشمسية الترادفية، وتقنيات الخلايا الكهروضوئية الفضائية المتقدمةبدلاً من الاعتماد على أجهزة منفصلة من موردين متعددين، يدمج هذا الحل قدرات الاختبار الرئيسية المطلوبة لتطوير الخلايا الكهروضوئية الفضائية في مجموعة واحدة من المعدات المنسقة، بما في ذلكاختبار الحالة المستقرة AM0، واختبار الاهتزاز، ومحاكاة الأكسجين الذري، والتقادم بالأشعة فوق البنفسجية، وتحليل الكفاءة الكمية EQE.

    صُمم هذا الحل المتكامل لمساعدة معاهد البحوث ومختبرات الفضاء ومطوري الخلايا الكهروضوئية على بناء سير عمل تحقق أكثر شمولاً وكفاءة. فهو يُمكّن المستخدمين من محاكاة عوامل الإجهاد الحرجة المتعلقة بالفضاء، مثل:الإضاءة خارج الأرض، والفراغ العالي، والتعرض للأكسجين الذري، والتقادم بالأشعة فوق البنفسجية، ودورات درجات الحرارة، واهتزاز الإطلاق، مع الحفاظ على قياسات كهربائية وبصرية قابلة للتتبع وعالية الدقة.

    بالنسبة لتقنيات الخلايا الكهروضوئية من الجيل التالي، وخاصةً هياكل البيروفسكايت والهياكل الترادفية، غالبًا ما لا تكفي الاختبارات الأرضية التقليدية. يحتاج مطورو الأجهزة إلى منصة متخصصة أكثر لمحاكاة بيئة الفضاء، قادرة على تقييم الاستقرار، والتدهور، والاستجابة الطيفية، والموثوقية الهيكلية في ظل ظروف إجهاد متعددة. صُمم هذا الحل الشامل خصيصًا لتلبية هذا الطلب، مما يقلل من تعقيد تكامل النظام ويحسن كفاءة الاختبار خلال دورة البحث والتطوير والتحقق الكاملة.


    وظائف المنتج

    1. نظام اختبار حالة الاستقرار لتقنية تتبع نقطة الطاقة القصوى (MPPT)

    تعتمد وحدة اختبار حالة الاستقرار لتقنية تتبع نقطة القدرة القصوى (MPPT) على النموذجLC-SPV-ST-3030-DMوهو مصمم لتقييم الخلايا الكهروضوئية لفترات طويلة في ظل ظروف إضاءة وفراغ ودرجة حرارة مضبوطة. ويدعم التبديل بنقرة واحدة بينأوضاع الطيف المزدوج AM0 و AM1.5Gمما يجعله مناسبًا لكل من التحقق من صحة الخلايا الكهروضوئية الفضائية واختبار ظروف الأرض المقارنة.

    مواصفات اختبار حالة الاستقرار لتقنية تتبع نقطة الطاقة القصوى (MPPT)

    المعلمةمواصفة
    نموذجLC-SPV-ST-3030-DM
    مصدر الضوءمصابيح LED من الفئة A ذات مساحة كبيرة
    المساحة الفعالة30 × 30 سم
    أنماط الطيفAM0 / AM1.5G
    نطاق درجة الحرارةمن -190 درجة مئوية إلى +300 درجة مئوية
    مستوى الفراغيصل إلى 10⁻³ باسكال
    محتوى الأكسجينحوالي 0.21 جزء في المليون
    وظيفة الاختباراختبار MPPT المستمر مع التدوير الحراري

    يُعد هذا النظام ذا قيمة خاصة للمراقبة المستمرة للخلايا الكهروضوئية في ظل بيئات محاكاة الفراغ ودورات درجة الحرارة.


    2. نظام اختبار الاهتزاز

    تعتمد وحدة اختبار الاهتزاز علىجهاز الإثارة النمطية Zhenyan PME500وهو مصمم لمحاكاة ظروف الاهتزاز الميكانيكي التي تواجهها المركبات الفضائية أثناء إطلاقها ونقلها. وهذا يساعد في تقييم السلامة الهيكلية، وموثوقية التوصيلات الكهربائية، ومتانة تغليف الوحدات الكهروضوئية والتجميعات ذات الصلة.

    مواصفات اختبار الاهتزاز

    المعلمةمواصفة
    نموذججهاز الإثارة النمطية Zhenyan PME500
    نطاق الترددالتيار المستمر – 6000 هرتز
    أقصى قوة دفع500 شمالاً
    أقصى إزاحة±22.5 مم
    أوضاع الاختبارمسح جيبي / اهتزاز عشوائي / صدمة
    المعايير المدعومةناسا GEVS / وكالة الفضاء الأوروبية ECSS / جاكسا

    توفر هذه الوحدة فحصًا أساسيًا لموثوقية المنتجات المخصصة للاستخدام في مجال الطيران والفضاء.


    3. نظام محاكاة الأكسجين الذري

    يُعد الأكسجين الذري أحد العوامل الرئيسية المسببة لتدهور المدار الأرضي المنخفض.نظام اختبار AOتوفر الوحدة تعرضًا متحكمًا فيه لتدفق الأكسجين الذري في ظل ظروف الفراغ، مما يسمح للمطورين بدراسة التآكل ومتانة سطح الأجهزة الكهروضوئية والطلاءات ومواد التغليف.

    مواصفات محاكاة الأكسجين الذري

    المعلمةمواصفة
    نموذجنظام اختبار AO
    تدفق الأكسجين الذري1×10¹⁵ ~ 5×10¹⁶ ذرة/سم²/ثانية
    طاقة الأكسجين الذري1 – 5 إلكترون فولت
    مستوى الفراغ≤ 1×10⁻³ باسكال
    حجم العينةحتى 300 × 300 مم
    نطاق درجة الحرارةمن -150 درجة مئوية إلى +150 درجة مئوية

    يدعم هذا النظام الفحص السريع للمواد وأبحاث متانة الأسطح لتطبيقات الخلايا الكهروضوئية الفضائية.


    4. غرفة التقادم بالأشعة فوق البنفسجية

    الغرفة الشيخوخة بالأشعة فوق البنفسجيةصُممت هذه التقنية لتقييم متانة الأجهزة الكهروضوئية وهياكل التغليف في مواجهة الأشعة فوق البنفسجية وسلوكها تجاه التقادم الضوئي. وهي تستخدم تقنيات طُوّرت بشكل مستقل.مصابيح UVA-340 و UVB-313ويدعم دورات الإضاءة/الظلام القابلة للبرمجة ومنحنيات دورات درجة الحرارة.

    مواصفات غرفة التقادم بالأشعة فوق البنفسجية

    المعلمةمواصفة
    نموذجغرفة الشيخوخة بالأشعة فوق البنفسجية
    مصابيح الأشعة فوق البنفسجيةUVA-340 / UVB-313
    نطاق درجة الحرارةمن -40 درجة مئوية إلى +150 درجة مئوية
    الإشعاع0.3 – 1.5 واط/م²
    المعاييرIEC 61215 / IEC 61646
    وضع التحكمدورات يتم التحكم فيها بواسطة البرنامج

    تُعد هذه الحجرة مثالية لتقييم مقاومة الأشعة فوق البنفسجية ومتانة وحدات الخلايا الكهروضوئية عند تعرضها للأشعة فوق البنفسجية على المدى الطويل.


    5. نظام اختبار الكفاءة الكمية EQE

    النظام اختبار الكفاءة الكمية XY-QE-001 EQEيوفر قياسًا عالي الدقة للكفاءة الكمية الخارجية عبر نطاق واسع من الأطوال الموجية. وهو يدعم بشكل كاملاختبار الخلايا الشمسية المزدوجة، بما في ذلك قياس كفاءة التحويل الكمي للخلايا الفرعية باستخدام ضوء التحيز المجزأ المتكامل.

    مواصفات اختبار الكفاءة الخارجية

    المعلمةمواصفة
    نموذجXY-QE-001
    نطاق الطول الموجي300 – 1800 نانومتر
    نطاق قابل للتوسيعيصل إلى 2500 نانومتر
    قابلية التكرار>99.5%
    الدعم المزدوجنعم
    كفاءة الكم الخلوية الفرعيةمدعوم
    منصة البياناتالتحليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي + إدارة البيانات السحابية

    تُعد هذه الوحدة مناسبة بشكل خاص لأبحاث الخلايا الشمسية الترادفية من نوع البيروفسكايت/السيليكون من الجيل التالي.


    سمات

    مجموعة متكاملة من خدمات الاختبار الشاملة

    يجمع هذا الحل بين الأنظمة الرئيسية المطلوبة للتحقق من الخلايا الكهروضوئية الفضائية، مما يقلل من عبء الحصول على العديد من الأجهزة المنفصلة ودمجها والتحقق من صحتها.

    مصمم لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الفضائية والأجهزة الشمسية المتقدمة

    الحل موجه تحديداً إلىتقنيات البيروفسكايت، والخلايا الكهروضوئية الترادفية، والخلايا الكهروضوئية الفضائية، بدلاً من الاختبارات الصناعية ذات الأغراض العامة.

    تغطية عوامل الإجهاد المكاني المتعددة

    منإضاءة AM0 وفراغلالاهتزاز، والأكسجين الذري، والشيخوخة الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية، وتحليل كفاءة الكم الخارجية (EQE).تدعم المنصة مسار اختبار أكثر اكتمالاً لتطوير الخلايا الكهروضوئية في مجال الطيران والفضاء.

    سير عمل قابل للتطوير والتعديل

    يمكن لكل نظام أن يعمل كوحدة اختبار مستقلة أو كجزء من منصة تحقق منسقة أكبر، مما يدعم النشر المرن وفقًا لاحتياجات العملاء.

    مصمم لأغراض البحث والتطوير والتأهيل المتقدمة

    هذا الحل مناسب لمختبرات الفضاء الجوي، ومعاهد البحوث، ومطوري الخلايا الكهروضوئية المتطورة، وبرامج الاختبار الموجهة نحو التأهيل.


    نطاق التطبيق

    يُعدّ حل اختبار بيئة الفضاء المتكامل مناسبًا لما يلي:

    • فحص المواد الكهروضوئية الفضائية

    • تقييم البيئة الفضائية للخلايا الشمسية المصنوعة من البيروفسكايت

    • تحليل أداء وتدهور الخلايا الشمسية الترادفية

    • اختبارات المتانة بالأشعة فوق البنفسجية والفراغ والأكسجين الذري

    • التحقق من موثوقية الاهتزاز وظروف الإطلاق

    • توصيف كفاءة الكم الخارجية (EQE) للأجهزة الترادفية ومتعددة الوصلات

    • مختبرات الفضاء ومراكز البحث والتطوير المتقدمة في مجال الخلايا الكهروضوئية


    ملخص فني رئيسي

    نظامالقدرة الأساسية
    اختبار حالة الاستقرار لتقنية تتبع نقطة الطاقة القصوى (MPPT)AM0 / AM1.5G، من -190 درجة مئوية إلى +300 درجة مئوية، محاكاة الفراغ
    اختبار الاهتزازتيار مستمر - 6000 هرتز، قوة دفع 500 نيوتن، إزاحة ±22.5 مم
    محاكاة الأكسجين الذري1×10¹⁵ ~ 5×10¹⁶ ذرة/سم²/ثانية
    غرفة تقادم بالأشعة فوق البنفسجيةUVA-340 / UVB-313، من -40 درجة مئوية إلى +150 درجة مئوية
    اختبار EQE300-1800 نانومتر، قابلية تكرار 99.5%


    • كم من الوقت يستغرق الأمر من طلب المعدات إلى الإنتاج الرسمي عند التعاون مع لوكسين؟

      يختلف الجدول الزمني الإجمالي باختلاف مواصفات المعدات وحجم خط الإنتاج. بالنسبة للمعدات المستقلة، تتطلب النماذج القياسية دورة تصنيع مدتها 45 يومًا، بإجمالي مدة (شاملة الشحن والتركيب) حوالي 60 يومًا. أما المعدات المخصصة، فتتطلب 30 يومًا إضافيًا حسب المتطلبات الفنية. للحصول على حلول خط كاملة: • تتطلب خطوط الإنتاج بقدرة 100 ميجاوات حوالي 4 أشهر للتخطيط وتصنيع المعدات والتركيب والتشغيل • تتطلب خطوط الإنتاج على مستوى جورج دبليو حوالي 8 أشهر نقدم جداول زمنية مفصلة للمشاريع مع مدراء متخصصين لضمان تنسيق سلس. مثال: تم إكمال خط إنتاج البيروفسكايت بقدرة 1 جيجاوات لأحد عملائنا قبل الموعد المحدد بـ 15 يومًا، وذلك من خلال تصنيع المعدات بالتوازي وبناء المنشأة.
    • هل تقدم شركة لوكسين المعدات المناسبة وحلول الشراكة لشركات البيروفسكايت الناشئة؟

      تقدم شركة لوكسين "برنامج شراكة تدريجي" مصمم خصيصًا للشركات الناشئة في مجال البيروفسكايت. بالنسبة لمرحلة البحث والتطوير الأولية، فإننا نوفر معدات مدمجة على نطاق تجريبي (على سبيل المثال، أنظمة النقش بالليزر بقوة 10 ميجاوات) مجمعة مع حزم العمليات الأساسية لتسهيل التحقق من صحة التكنولوجيا وتكرار المنتج. خلال مراحل التوسع، تتأهل الشركات الناشئة للحصول على مزايا الترقية: • يمكن استبدال الوحدات الأساسية من المعدات التجريبية بخصم القيمة مقابل آلات خط الإنتاج • التعاون الفني الاختياري بما في ذلك دعم تطوير العمليات ومشاركة البيانات التجريبية لقد نجح هذا البرنامج في تمكين العديد من الشركات الناشئة من الانتقال بسلاسة من مرحلة المختبر إلى مرحلة الإنتاج التجريبي مع التخفيف من مخاطر الاستثمار في المرحلة المبكرة.
    • هل تستطيع معدات لوكسين التعامل مع خلايا البيروفسكايت الشمسية بأحجام مختلفة؟ ما هو الحد الأقصى للبعد الذي يمكن تحمله؟

      تتميز معدات الليزر الخاصة بشركة Locsen بتوافق استثنائي في الحجم، وهي قادرة على معالجة الخلايا الشمسية البيروفسكايتية التي تتراوح من 10 سم × 10 سم إلى 2.4 م × 1.2 م. بالنسبة لمعالجة الخلايا ذات الحجم الكبير (على سبيل المثال، ركائز صلبة بحجم 12 م × 2.4 م)، فإننا نقدم أنظمة ليزر من النوع الجسري مخصصة مع مزامنة رؤوس الليزر المتعددة لضمان الدقة والإنتاجية. • أداء مثبت: تمت معالجة خلايا بحجم 1.2 م × 0.6 م بنجاح بدقة نقش رائدة في الصناعة (±15 ميكرومتر) وتوحيد (>98%) • تصميم معياري: وحدات بصرية قابلة للتبديل تتكيف مع سمك متفاوت (0.1-6 مم) • المعايرة الذكية: تعمل محاذاة الشعاع في الوقت الفعلي بمساعدة الذكاء الاصطناعي على تعويض تشوه الركيزة
    • هل تقدم شركة لوكسين حلول ليزر مصممة خصيصًا لجميع مراحل الإنتاج الرئيسية للخلايا الشمسية البيروفسكايت؟

      نعم، تقدم شركة لوكسين حلول معالجة الليزر الشاملة التي تغطي سلسلة إنتاج الخلايا الشمسية البيروفسكايت بالكامل: وضع العلامات بالليزر P0: لتحديد هوية الخلايا بعد ترسيب الفيلم النقش بالليزر P1/P2/P3: أنماط دقيقة لـ • طبقات موصلة شفافة (P1) • طبقات البيروفسكايت النشطة (P2) • أقطاب كهربائية خلفية (P3) عزل الحافة P4: تشذيب الحافة على مستوى الميكرون لمنع حدوث ماس كهربائي وحدات الخلايا الترادفية: أنظمة النقش بالليزر المخصصة لمعالجة طبقات المواد المتعددة يضمن نظامنا البيئي المتكامل للمعدات تلبية جميع متطلبات معالجة الليزر من خلال: • دقة محاذاة ≤20 ميكرومتر عبر الطبقات • منطقة التأثير الحراري يتم التحكم فيها بأقل من 5 ميكرومتر • منصات معيارية تدعم البحث والتطوير لإنتاج على نطاق جيجاوات
    • ما هي نطاقات تحمل التركيب التي تدعمها أدوات لوكسين لصيغ البيروفسكايت المتنوعة؟

      تُظهر أنظمة ليزر لوكسين قدرة استثنائية على التكيف مع تركيبات البيروفسكايت المتنوعة. • معلمات مُحمّلة مسبقًا: تُمكّن الإعدادات المُحسّنة للتركيبات الشائعة (مثل FAPbI₃ وCsPbI₃) في مكتبة وصفات الليزر من الوصول الفوري للمشغل. • دعم البحث والتطوير: للتركيبات الجديدة (مثل البيروفسكايتات القائمة على القصدير)، يُقدّم فريقنا ما يلي: معايرة مخصصة للطول الموجي/التدفق خلال 72 ساعة. ضمان التحقق من الأداء.<1% PCE degradation post-processing • Smart Compensation: On-board spectroscopy modules monitor reflectivity in real-time, automatically adjusting: Pulse duration (20-500ns) Beam profile (Top-hat/Gaussian) Energy density (0.5-3J/cm²) Technical Highlights: ▸ Tolerance for ±15% stoichiometric variation in Pb:Sn ratios ▸ Support for 2D/3D hybrid phase patterning ▸ Non-contact processing avoids cross-contamination

    منتجات ذات صله

    الحصول على الاقتباس

    40px

    80px

    80px

    80px

    الحصول على الاقتباس