第八十五章雙翼
第八十五章雙翼(第2/4頁)
礦區時,陸迪峰正在超導帶材生產車間裡查看新一批產品的質量檢測報告。他放下報告,沉默了幾秒,然後對身邊的李國棟說了一句:“讓智能實驗室那邊調整一下生產計劃,優先保證軍方的訂單。非洲那邊的發貨可以稍微緩一緩,先把國內的單子做完。”
“明白。”李國棟應道。
在山魈-b在軍中大放異彩的同時,源點實驗室的材料團隊在另一個方向上也取得了令人矚目的突破。
新型光電膜的研發工作,始於一次意外的發現。***團隊在研究紫色晶體的光電效應時,發現當紫色晶體被製備成極薄的薄膜形態——厚度僅為幾十納米——並沉積在一種柔性聚合物基底上時,其光電轉換效率會出現反常的提升。在標準am1.5太陽光譜的照射下,這種薄膜的光電轉換效率達到了百分之三十六點七,幾乎是傳統單晶矽太陽能電池的兩倍,也遠高於目前市麵上最常見的鈣鈦礦太陽能電池。
更令人驚訝的是這種薄膜的力學性能。儘管厚度隻有幾十納米,但它的機械強度極高——實驗室的測試表明,它可以承受相當於自身重量數萬倍的拉力而不破裂,可以反複折疊數千次而不斷裂,可以用剪刀裁剪成任意形狀而不會影響邊緣區域的光電性能。***在一次內部演示中,將一片a4紙大小的光電膜折疊成了一隻紙飛機的形狀,展開後在陽光下用萬用表測量其輸出功率——與折疊前幾乎冇有差彆。
“這是一種前所未有的材料。”***在技術報告中寫道,“它的光電轉換效率、機械柔韌性和環境穩定性,都遠遠超過了目前已知的任何一種光伏材料。我認為,它不僅有可能徹底改變地麵太陽能發電的格局,更重要的是,它為太空太陽能電站提供了一種可行的技術方案。”
陸迪峰在讀到***的報告後,立刻意識到這項技術的戰略價值。傳統太陽能電池板之所以難以大規模應用於太空太陽能電站,主要有三個瓶頸:一是重量太大,發射成本極高;二是剛性結構體積龐大,在軌組裝困難;三是光電轉換效率有限,需要巨大的采光麵積才能產生可觀的功率輸出。
而新型光電膜恰好同時解決了這三個問題。
它的厚度隻有幾十納米,重量極輕——每平方米的重量不到傳統矽基太陽能電池板的百分之一。它可以像布料一樣被折疊打包,發射入軌後再展開,不需要複雜的在軌組裝機械。它的光電轉換效率是傳統太陽能電池的兩倍,意味著在同樣的采光麵積下,可以產生兩倍的電力輸出。
更妙的是,這種光電膜可以像拚圖一樣隨意拚接。由於它的邊緣區域在裁剪後不會影響光電性能,可以將多片小尺寸的光電膜在現場拚接
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