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衛(wèi)星太陽能電池材料需求不斷增長 硅材料仍為主流

衛(wèi)星太陽能電池材料的選擇取決于具體的應(yīng)用需求和環(huán)境條件,不同的材料具有不同的優(yōu)點和適用性,主要的材料有單晶硅、多晶硅與氮化鎵,超薄的砷化鎵也被用于制造太陽能電池板,這種材料具有出色的耐輻射性能,有助于提高衛(wèi)星的性能。新思界產(chǎn)業(yè)研究中心出具的《2024年全球及中國衛(wèi)星太陽能電池材料產(chǎn)業(yè)深度研究報告》顯示,全球衛(wèi)星太陽能電池材料市場規(guī)?;?qū)?024年的0.45億美元,增長至2028年的1.02億美元,復(fù)合年增長率為17.8%。

目前,市場中最常用的為單晶硅與多晶硅,硅因其低成本和已知技術(shù)而仍然是行業(yè)領(lǐng)先者,但砷化鎵、鍺多結(jié)電池等材料的研發(fā)進(jìn)展,也使這些材料有望提高效率和抗輻射性。

按衛(wèi)星軌道劃分,極地軌道衛(wèi)星對衛(wèi)星太陽能電池材料的需求占比最大

按照衛(wèi)星軌道劃分,極軌衛(wèi)星對太陽能電池材料的需求占比最大。首先,極軌衛(wèi)星需要廣泛空間數(shù)據(jù)收集的地球觀測、環(huán)境監(jiān)測和偵察等應(yīng)用,因此需要全球覆蓋的范圍。極軌道提供了獨特的軌道特性,使衛(wèi)星能夠幾乎遍及地球表面的每個點,從而具有廣泛的應(yīng)用范圍。此外,極軌道衛(wèi)星經(jīng)常被部署用于科學(xué)研究任務(wù)、太空探索和跨國合作,因此需要使用可靠且高效的太陽能電池為這些項目提供動力。

此外,衛(wèi)星技術(shù)的進(jìn)步推使衛(wèi)星體積更小、性能更強(qiáng),增加了對針對緊湊型航天器設(shè)計進(jìn)行優(yōu)化的太陽能電池的需求,這也是極軌衛(wèi)星部署的理想選擇。太空運(yùn)營的日益商業(yè)化,以及基于衛(wèi)星的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和全球連接解決方案等新應(yīng)用的出現(xiàn),都有助于提高極軌衛(wèi)星在衛(wèi)星太陽能電池材料市場中的市場份額??傮w而言,廣泛的全球覆蓋范圍、各種應(yīng)用、技術(shù)進(jìn)步和新興市場前景的結(jié)合推動了極軌衛(wèi)星對太陽能電池材料的需求增長。

按材料類型劃分,硅材料仍將成為占比最大細(xì)分品類

硅材料領(lǐng)域在衛(wèi)星太陽能電池材料市場中廣泛應(yīng)用,因為有許多關(guān)鍵方面支撐著其主導(dǎo)地位。首先,硅基太陽能電池在太空中具有悠久的耐用性和性能,使其成為衛(wèi)星應(yīng)用的絕佳選擇。硅太陽能電池具有極高的效率、出色的抗輻射能力,并且具有良好的耐用性,硅的以上特性均可以應(yīng)用至惡劣的太空環(huán)境中長期執(zhí)行任務(wù)。此外,全球硅資源充裕,并且制造方法已經(jīng)得到驗證,可以實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)和具有成本效益的制造。

此外,硅太陽能電池技術(shù)的持續(xù)發(fā)展提高了其效率和可靠性,鞏固了其作為衛(wèi)星發(fā)電首選材料的地位。此外,硅與現(xiàn)有的衛(wèi)星設(shè)計和設(shè)備兼容,確保無縫集成并降低部署成本,使其成為衛(wèi)星制造商的實用選擇。良好的適應(yīng)性是硅占據(jù)衛(wèi)星太陽能電池材料市場中重要地位的另一個原因,硅材料制成的太陽能電池能夠滿足特定的性能要求并適應(yīng)不斷變化的任務(wù)需求。雖然砷化鎵(GaAs)等其他材料可提供更高的效率,但硅在性能、可靠性和成本效益之間的平衡使其成為各種衛(wèi)星應(yīng)用中最受歡迎的材料類型??傮w而言,可靠性、性能、可擴(kuò)展性和多功能性的結(jié)合使硅材料領(lǐng)域成為衛(wèi)星太陽能電池材料市場中最大和最主要的領(lǐng)域,成為在軌衛(wèi)星太陽能發(fā)電的基礎(chǔ)。

目前,全球衛(wèi)星太陽能電池材料市場中的主要參與者包括:SPECTROLAB(美國)、AZUR SPACE Solar Power GmbH(德國)、ROCKET LAB USA(美國)、夏普公司(日本)、CESI SpA(意大利)、Thales Alenia Space(法國)、AIRBUS(法國)、MicroLink Devices, Inc.(美國)、三菱電機(jī)公司(日本)、諾斯羅普·格魯曼公司(美國)等。

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