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突发:晶科的下一代技术终于亮相了

全球极具创新力的光伏企业晶科能源近日宣布,与人工智能+机器人赋能研发创新的平台型企业晶泰科技签署战略合作协议,双方将共同成立合资公司,推进基于AI技术的高通量钙钛矿叠层太阳能电池合作研发。此举标志着两家在不同技术领域的领军者强强联合,正式开启在钙钛矿叠层等下一代光伏技术领域的深度协同,旨在通过“AI+机器人”重塑光伏研发范式,加速颠覆性技术的研发与产业化进程。

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根据协议,双方将共建全球首个“AI决策-机器人执行-数据反馈”全闭环钙钛矿-晶硅叠层实验线,依托晶科能源深厚的光伏研发积淀与晶泰科技在量子物理算法、AI 预测模型与大规模机器人自动化实验等前沿领域的独特优势,重点攻关高效率、高稳定性的钙钛矿叠层太阳能电池。这一合作是晶科能源“探索一代研发一代量产一代”创新战略的关键落子,旨在以科技融合驱动自我突破。

此次深度协同,基于双方在各自领域构筑的领先技术优势。作为全球光伏技术创新的引领者,晶科能源始终将技术创新视为企业发展的核心驱动力,近年累计研发投入超200亿元,持有专利超5500件,其中已授权专利超3100件,同时拥有行业领先的N型TOPCon相关技术专利731件,拥有行业领先的专利布局与完善的N型TOPCon技术壁垒。而晶泰科技作为AI+材料科学领域的创新者,基于其数据挖掘平台与模块化的机器人自动化实验能力,结合量子物理模型和垂直领域大语言模型双驱动的 AI研发引擎,实现对钙钛矿材料结构、配方、工艺、表征、器件性能等关键参数的编码化,打造“设计-实验-反馈-优化”的自动化智能体闭环,从而高效解决钙钛矿电池研发设计中的一系列关键挑战。基于双方坚实的技术基础与合作规划,晶科能源预计钙钛矿叠层电池有望在未来三年左右迈向规模化量产。

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融合AI的研发模式,将直接推动钙钛矿叠层电池技术走向成熟,进而重塑光伏应用的想象边界。在地面领域,钙钛矿/硅叠层组件有望显著降低度电成本(LCOE),较传统技术提升15%左右的系统经济性。更关键的是其太空应用潜力:钙钛矿叠层电池凭借其“高效率低成本轻量化柔性化”等本征优势,相较于其他技术路线更契合太空光伏需求,是太空光伏中长期的最优解。这种轻量化、高抗辐照特性的能源系统解决方案,可显著缩减卫星太阳能翼展开面积,为其他关键器件留出更多载荷空间。

此次合作深远的意义在于,它不仅是单一技术的突破,更预示着当AI与自动化机器人取代传统“试错法”,整个光伏产业的创新速率与边界将被重新定义。我们能看到的不仅是研发效率的爬升,更是能源创新范式的根本性变革。

关于晶泰科技

晶泰科技("XtalPi Holdings Limited",股份简称:晶泰控股,XTALPI,股票代码:2228.HK)由三位麻省理工学院的物理学家于 2015 年创立,是一个基于量子物理、以人工智能赋能和机器人驱动的创新型研发平台。公司采用基于量子物理的第一性原理计算、人工智能、高性能云计算以及可扩展及标准化的机器人自动化相结合的方式,为制药及材料科学(包括农业技术、能源及新型化学品以及化妆品)等产业的全球和国内公司提供药物及材料科学研发解决方案及服务。

事实上,去年12月31日时,晶科能源就对外表示,公司看好光伏尤其是钙钛矿和TOPCon/钙钛矿叠层电池未来在太空环境的应用前景,可有效打破间歇性和衰减瓶颈,具备轻质、高效、低成本等诸多优势,适用于商业航天、太空算力等未来应用场景。公司在TOPCon/钙钛矿叠层电池领域有着深厚的技术积累,电池转换效率纪录达34.76%。

事实上,太空光伏主要是砷化镓和晶硅产品。此外,钙钛矿产品也有少量应用。而钙钛矿被视为最具潜力的技术路线,是太空光伏的未来。

来自中信建投的研报显示,预计短期(2024年至2027年)将由三结砷化镓电池主导高价值通信卫星、深空探测等场景;中期(2026年至2030年)P型HJT(异质结)电池在现有量产技术中抗辐射、轻量化性能更优,有望逐步渗透低轨短期任务;长期(2028年后)钙钛矿叠层电池凭借高比功率优势加速突破。

由于砷化镓非常贵,成本降低幅度有限,因此未来太空光伏转向钙钛矿会是大概率事件。有媒体引述专家说法是,“可回收火箭已将卫星的发射成本大幅降低。在此背景下,昂贵的砷化镓电池显得十分突兀。每平方米砷化镓(电池)的价格预计20万元至30万元,每瓦砷化镓电池价格约为1000元至2000元,即为地面晶硅电池的1000多倍。”

钙钛矿兼具砷化镓在光转效率和抗辐照能力的优势。正如晶科所言,钙钛矿叠层在实验室光转效率已接近35%,同时钙钛矿也是一种薄膜材料,理论上在太空中抗辐照性能将类似于砷化镓。此外,钙钛矿还比较便宜。除了转换效率高之外,钙钛矿的优势还在于电池轻,可柔性,抗辐照能力上也强。不管怎么样,如何将卫星发射成本降到最低,“太空光伏”也就有了更多的实现可能性。(部分章节,取材自每日经济新闻)