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楽成インテリジェンステクノロジー(蘇州)株式会社

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宇宙環境試験装置のワンストップソリューション

宇宙環境全体のシミュレーションを実現する統合ソリューション。 AM0、真空、紫外線、振動、原子状酸素を網羅しています。 ペロブスカイト型、タンデム型、および宇宙用太陽電池の評価用に設計されています。 モジュール式システムは、正確かつ拡張性の高いテストワークフローをサポートします。

    製品説明

    宇宙環境試験装置のワンストップソリューションは、研究、検証、信頼性評価のために開発された包括的なテストプラットフォームです。ペロブスカイト太陽電池、タンデム太陽電池、および先進的な宇宙太陽光発電技術複数のサプライヤーからの個別の機器に頼るのではなく、このソリューションは、宇宙太陽光発電開発に必要な主要なテスト機能を、以下を含む1つの調整された機器ポートフォリオに統合します。AM0定常状態試験、振動試験、原子状酸素シミュレーション、UV劣化試験、およびEQE量子効率解析

    この統合ソリューションは、研究機関、航空宇宙研究所、太陽光発電開発企業が、より完全で効率的な検証ワークフローを構築できるよう設計されています。これにより、ユーザーは、宇宙関連の重要なストレス要因をシミュレートできます。地球外からの照明、高真空、原子状酸素への曝露、紫外線による劣化、温度サイクル、および打ち上げ時の振動同時に、トレーサビリティと高精度な電気的および光学的測定を維持する。

    次世代太陽光発電技術、特にペロブスカイト型やタンデム型構造においては、従来の地上試験だけでは不十分な場合が多い。デバイス開発者は、複合的なストレス条件下での安定性、劣化、分光応答、構造信頼性を評価できる、より専門的な宇宙環境プラットフォームを必要としている。このワンストップソリューションは、まさにこうしたニーズに応えるために構築されており、システム統合の複雑さを軽減し、研究開発から検証までの全サイクルにおける試験効率を向上させる。


    製品機能

    1. MPPT定常状態試験システム

    MPPT定常状態テストモジュールはモデルに基づいていますLC-SPV-ST-3030-DMまた、制御された光、真空、温度条件下での長時間の光起電力評価用に設計されています。ワンクリックで切り替えが可能です。AM0およびAM1.5Gデュアルスペクトルモードそのため、宇宙空間における太陽光発電システムの検証と、地上での比較試験の両方に適している。

    MPPT定常状態試験仕様

    パラメータ仕様
    モデルLC-SPV-ST-3030-DM
    光源大面積クラスA LED
    有効範囲30 × 30 cm
    スペクトルモードAM0 / AM1.5G
    温度範囲-190℃~+300℃
    真空レベル最大10⁻³ Pa
    酸素含有量約0.21ppm
    テスト機能MPPTの熱サイクルによる連続テスト

    このシステムは、模擬真空環境および温度サイクル環境下での太陽光発電の連続モニタリングに特に有用である。


    2. 振動試験システム

    振動試験モジュールは、振岩モーダル励振器 PME500これは、宇宙船の打ち上げおよび輸送中に発生する機械的振動条件をシミュレートするように設計されています。これにより、太陽光発電モジュールおよび関連アセンブリの構造的完全性、電気接続の信頼性、およびパッケージの堅牢性を評価するのに役立ちます。

    振動試験仕様

    パラメータ仕様
    モデル振岩モーダル励振器 PME500
    周波数範囲DC – 6000 Hz
    最大推力500 N
    最大変位±22.5 mm
    テストモード正弦波スイープ/ランダム振動/衝撃
    対応規格NASA GEVS / ESA ECSS / JAXA

    このモジュールは、航空宇宙用途向け製品に必要な信頼性チェック機能を提供します。


    3. 原子状酸素シミュレーションシステム

    原子状酸素は、低地球軌道における主要な劣化要因の一つである。AOテストシステムこのモジュールは、真空条件下で原子状酸素のフラックスを制御して照射することで、開発者が太陽光発電デバイス、コーティング、および封止材の侵食や表面耐久性を研究することを可能にする。

    原子状酸素シミュレーション仕様

    パラメータ仕様
    モデルAOテストシステム
    原子状酸素フラックス1×10¹⁵~5×10¹⁶原子/cm²/秒
    原子状酸素エネルギー1~5 eV
    真空レベル≤ 1×10⁻³ Pa
    サンプルサイズ最大300×300mm
    温度範囲-150℃~+150℃

    このシステムは、宇宙太陽光発電用途向けの材料スクリーニングと表面耐久性研究を加速的に支援します。


    4. 紫外線劣化試験室

    UV老化チャンバー太陽光発電デバイスおよび封止構造の紫外線耐性と光老化挙動を評価するために設計されています。独自に開発された技術を使用しています。UVA-340およびUVB-313ランプまた、プログラム可能な明暗サイクルと温度サイクル曲線をサポートしています。

    UV老化試験室の仕様

    パラメータ仕様
    モデルUV老化チャンバー
    UVランプUVA-340 / UVB-313
    温度範囲-40℃~+150℃
    放射照度0.3~1.5 W/m²
    基準IEC 61215 / IEC 61646
    コントロールモードプログラム制御サイクル

    このチャンバーは、太陽光発電モジュールの紫外線耐性および長期暴露耐久性を評価するのに最適です。


    5. EQE量子効率試験システム

    XY-QE-001 EQE量子効率試験システム広範囲の波長にわたって高精度な外部量子効率測定を提供します。タンデム太陽電池の試験これには、セグメント化されたバイアス光を統合したサブセルEQE測定が含まれます。

    EQEテスト仕様

    パラメータ仕様
    モデルXY-QE-001
    波長範囲300~1800 nm
    拡張可能な範囲最大2500nm
    再現性>99.5%
    タンデムサポートはい
    サブセルEQEサポート対象
    データプラットフォームAI支援分析+クラウドデータ管理

    このモジュールは、次世代ペロブスカイト/シリコンタンデム太陽電池の研究に特に適しています。


    特徴

    統合型ワンストップテストポートフォリオ

    このソリューションは、宇宙太陽光発電の検証に必要な主要システムを統合することで、複数の個別の機器の調達、統合、検証にかかる負担を軽減します。

    宇宙用太陽光発電および先進的な太陽光発電機器向けに設計されています。

    このソリューションは特に以下の対象を対象としていますペロブスカイト、タンデム、および宇宙太陽光発電技術一般的な産業試験ではなく、より専門的な試験。

    複数の宇宙ストレス要因の網羅

    からAM0照明と真空振動、原子状酸素、紫外線劣化、およびEQE分析このプラットフォームは、航空宇宙用太陽光発電開発のための、より包括的な試験経路をサポートする。

    拡張性とモジュール性を備えたワークフロー

    各システムは、単独のテストユニットとして機能することも、より大規模な連携検証プラットフォームの一部として機能することもでき、顧客のニーズに応じた柔軟な導入をサポートします。

    ハイエンドの研究開発および認証向けに構築

    このソリューションは、航空宇宙研究所、研究機関、ハイエンド太陽光発電開発企業、および資格取得を目的とした試験プログラムに適しています。


    適用範囲

    ワンストップの宇宙環境試験ソリューションは、以下の用途に適しています。

    • 宇宙用太陽光発電材料のスクリーニング

    • ペロブスカイト太陽電池の宇宙環境評価

    • タンデム型太陽電池の性能および劣化解析

    • 紫外線、真空、原子状酸素に対する耐久性試験

    • 振動および打ち上げ条件の信頼性検証

    • タンデム型および多接合型デバイスのEQE特性評価

    • 航空宇宙研究所および先進太陽光発電研究開発センター


    主要技術概要

    システムコアコンピタンス
    MPPT定常状態テストAM0 / AM1.5G、-190℃~+300℃、真空シミュレーション
    振動試験DC-6000 Hz、推力500 N、変位±22.5 mm
    原子状酸素のシミュレーション1×10¹⁵~5×10¹⁶原子/cm²/秒
    UV劣化試験室UVA-340 / UVB-313、-40℃~+150℃
    EQEテスト300~1800 nm、再現性99.5%


    • ロクセン と提携した場合、設備の発注から正式な生産までどのくらいの時間がかかりますか?

      全体的なスケジュールは、機器の仕様と生産ラインの規模によって異なります。スタンドアロン機器の場合、標準モデルの製造サイクルは45日で、総工期(出荷および設置を含む)は約60日です。カスタム機器の場合は、技術要件に応じてさらに30日かかります。 完全なラインソリューションについては、以下をご覧ください。 • 100MWレベルの生産ラインでは、計画、機器の製造、設置、試運転に約4か月かかります。 • GWレベルの生産ラインには約8ヶ月かかります 専任のマネージャーが円滑な連携を確保し、詳細なプロジェクトスケジュールを提供します。例:お客様の1GWペロブスカイト生産ラインは、機器製造と施設建設を並行して行うことで、予定より15日早く完成しました。
    • Locsenはペロブスカイトスタートアップ企業に適した設備とパートナーシップソリューションを提供していますか?

      ロクセン は、ペロブスカイトの新興企業向けに特別に設計された「段階的パートナーシップ プログラム」を提供しています。 初期の研究開発段階では、技術検証と製品の反復を容易にするために、必須のプロセス パッケージがバンドルされたコンパクトなパイロット規模の機器 (例: 10MW レーザー スクライビング システム) を提供します。 スケールアップ段階では、スタートアップはアップグレード特典を受けることができます。 • パイロット機器のコアモジュールは、生産ラインの機械に価値を減額して下取りすることができます。 • プロセス開発サポートや実験データの共有を含むオプションの技術協力 このプログラムにより、複数のスタートアップ企業が初期段階の投資リスクを軽減しながら、研究室からパイロット生産へとスムーズに移行できるようになりました。
    • Locsen社の装置は、さまざまなサイズのペロブスカイト太陽電池に対応できますか?サポートされる最大寸法はどれくらいですか?

      Locsen 社のレーザー機器は、サイズ互換性に優れており、10cm×10cm から 2.4m×1.2m までの範囲のペロブスカイト太陽電池を加工できます。 特大サイズの細胞処理(例:12m×2.4mの硬質基板)向けには、精度とスループットの両方を確保するために、マルチレーザーヘッド同期機能を備えたカスタマイズされたガントリー型レーザーシステムを提供しています。 • 実証済みの性能: 業界をリードするスクライビング精度 (±15μm) と均一性 (>98%) で 1.2m×0.6m のセル処理に成功 • モジュラー設計:交換可能な光学モジュールは、さまざまな厚さ(0.1〜6mm)に適応します。 • スマートキャリブレーション: AIを活用したリアルタイムビームアライメントにより基板の反りを補正
    • ロクセン はペロブスカイト太陽電池のすべての主要な製造段階に合わせてカスタマイズされたレーザー ソリューションを提供していますか?

      はい、ロクセン はペロブスカイト太陽電池の生産チェーン全体をカバーする包括的なレーザー加工ソリューションを提供しています。 P0レーザーマーキング:フィルム堆積後の細胞識別用 P1/P2/P3レーザースクライビング:精密パターン形成 • 透明導電層(P1) • ペロブスカイト活性層(P2) • 背面電極(P3) P4エッジアイソレーション:短絡を防止するためのミクロンレベルのエッジトリミング タンデムセルモジュール:マルチマテリアル層処理専用のレーザーエッチングシステム 当社の統合された機器エコシステムにより、すべてのレーザー加工要件が満たされます。 • 層間のアライメント精度≤20μm • 熱影響部を5μm以下に制御 • 研究開発からギガワット規模の生産までをサポートするモジュラープラットフォーム
    • ロクセン のツールは、バリアント ペロブスカイト配合に対してどのような組成許容範囲をサポートしていますか?

      Locsenのレーザーシステムは、多様なペロブスカイト組成に優れた適応性を発揮します。• 事前ロードされたパラメータ: レーザーレシピライブラリ内の主流の配合(例: FAPbI₃、CsPbI₃)に最適化された設定により、オペレータは即座にアクセスできます。• 研究開発サポート: 新しい組成(例: Snベースのペロブスカイト)については、当社のチームが以下を提供します: 72時間以内にカスタム波長/フルエンス校正を実施します。<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

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