Компания Hongjun New Energy, основанная ветеранами SMIC, успешно прошла проверку космического класса для гетеропереходных (HJT) солнечных элементов на борту вычислительного спутника, продемонстрировав подход, основанный на полупроводниковой технологии для создания фотоэлектрических элементов нового поколения.
Разработка космических солнечных элементов
В мае 2026 года Hongjun New Energy добилась подтверждения качества HJT солнечных элементов космического стандарта на вычислительном спутнике. Команду возглавляет Jiang Qingtang, который имеет образование в области физики в Пекинском университете и работал в SMIC с 2001 года. Эта команда состоит из ветеранов SMIC, которые применяют точность полупроводников к фотоэлектрическим технологиям. Основатели, работавшие вместе в SMIC более двух десятилетий, начали заниматься солнечной энергетикой около 2007 года, прежде чем объединиться в Чжухае.
Технические сложности и прорывы
Разработка космических солнечных элементов потребовала значительного технологического сдвига. Основной продукт Hongjun ранее представлял собой N-типа гетеропереходные ячейки для наземного использования, однако для применения в космосе необходима архитектура P-типа с более тонкими пластинами, скорректированными слоями пленки, оптимизированными электродами и соответствующей герметизацией, чтобы выдержать суровые условия космической среды. Первые две тестовые партии в начале 2025 года не прошли испытания, и четвертая партия также оказалась неудачной. Каждая итерация расходовала ресурсы НИОКР и требовала простоя производственной линии, что напрямую влияло на сроки поставок. Wang Haijun признал, что команда была сильно подавлена после четверкого провала. Тем не менее, основатель Jiang Qingtang настоял на продолжении научно-исследовательской работы, и пятая и шестая образцы в конечном итоге прошли валидацию, что привело к успешному развертыванию на вычислительном спутнике.
Преимущества технологии HJT
Технология гетероперехода, первоначально разработанная японской компанией Sanyo, отличается низкотемпературной обработкой и более высокой эффективностью преобразования по сравнению с основными ячейками TOPCon. Эта технология обеспечивает высокую двустороннюю эффективность, низкий температурный коэффициент и потенциал тонких пластин, а также лучшую совместимость с перовскитными тандемными архитектурами для будущих ячеек. Hongjun сознательно выбрала этот более технически сложный путь вместо следования мейнстриму TOPCon, который привлек большую часть капитала и мощностей в период расширения фотоэлектрической отрасли с 2023 по 2025 год. Получение команды с полупроводниковым опытом придало им уверенность в способности решить проблемы контроля интерфейсов и надежности процессов, которые ограничивали масштабирование массового производства HJT.
Стратегия рынка и будущее
Наземный рынок остается основой для Hongjun, где традиционные модули и распределенные проекты поддерживают работу производственных линий и квалификацию клиентов. Компания нацелена на регионы Ближнего Востока и Африки с высокими температурами и радиационным воздействием для дифференцированных рынков применения, где преимущества ее технологии наиболее выражены. Путь космической фотоэлектрики представляет собой долгосрочную возможность с более высокой стоимостью. Хотя краткосрочные объемы не сравнятся с наземным производством, успешная проверка в космосе создает барьеры: операторы спутников и производители солнечных батарей будут отдавать предпочтение партнерам с подтвержденной квалификацией космического класса, формируя защищенную коммерческую позицию по мере роста экономики космических вычислений. Hongjun изучает технологии BC, HBC и перовскитных тандемов. Старший вице-президент Wang отметил, что компания стремится лидировать в технологиях, а не в объеме. Достижение в области космических солнечных элементов подтверждает целесообразность решения самых сложных задач в первую очередь для создания более сильных конкурентных преимуществ. По мере развития космических вычислений Hongjun обладает преимуществом первопроходца в квалификации.


