點擊查看產(chǎn)品參數(shù)和報價--丨--

---

---

---
正文:
在軌道上,物體的相對移動速度可達20 km/s,在此速度下,即便是10
-"g微小顆粒,它的沖擊能量也相當大,足以破壞航天器的表面以及太陽能
電池。目前,還沒有任何屏蔽層能夠抵擋直徑大于2 cm的顆粒,較大的物
體能夠嚴重破壞甚至直接摧毀衛(wèi)星和空間飛行器。
涂層被廣泛應用于提供表面性能
對于沖擊,目前還沒有簡單的材料方案可以解決,因此在規(guī)劃任務時
,模型中會添加一定概率的沖擊。
太陽能電池
太陽能電池實質上是半導體,在半導體交界處的兩側使用不同的微量
元素,以改變它的電性能并且創(chuàng)建一個電勢。隨后入射的太陽光會產(chǎn)生一
股電流流過交界處。
早期的太陽能電池主要由硅制成,在地面應用中,硅因有效率和成本
之間的平衡,仍然被廣泛使用。硅制太陽能電池的效率范圍可以從7%的無
定形硅至19%的單晶硅。而在空間應用中,則要求更高的效率,從而砷化鎵
成了行業(yè)標準。
各層對應于太陽光譜的不同波段。頂層對應藍色的一端,允許綠色和
紅色通過,中間層對應綠色而底層對應紅色。這些電池可以以接近30%的效
率工作。
由于制造上的原因,標準的三結電池通常在一個140rlm厚的鍺基板上
生成。這對于發(fā)電來說是沒有必要的,因此研究的目標就將基板的厚度減
少到20 tjm,這樣既節(jié)省了鍺的用量,也降低了重量。一些主要衛(wèi)星太陽
能電池陣列的陣列面積可以達到100 m2,因而節(jié)約效果顯著。
當前,空間環(huán)境下運行的結構和太陽能電池組已經(jīng)被認為接近其理論
極限,如果要進一步改善,就必須采用新的做法,主要有以下幾點:
(1)納米技術一~控制吸收性能有更大的靈活性;
(2)基于氮化物材料——潛在的更多的結點、更高的效率;
(3)倒置變質單元——一個新的架構,可提供更大的可靠性和功率比。
出自http://www.bjsgyq.com/
北京顯微鏡百科