Pereiti prie turinio
ieškoti
Raudoname fone baltos spalvos atversta knyga ir pieštukas su tekstu „4 Kokybiškas išsilavinimas“. Pavaizduotas švietimo prieinamumo ir kokybės tikslas.
Geltoname fone saulės piktograma su įjungimo simboliu centre ir tekstu „7 Prieinama ir švari energija“. Iliustruojama švarios ir prieinamos energijos sklaida.
Ryškiai oranžiniame fone trys susijungę kubeliai su tekstu „9 Pramonė, inovacijos ir infrastruktūra“. Pavaizduojamas technologinės pažangos ir infrastruktūros vystymo tikslas.

KTU mokslininkų žingsnis į kosmoso pramonę: kuria radiacijai atsparių, lanksčių saulės elementų technologiją mažiesiems palydovams

Svarbiausios | 2026-02-11

Ši perovskitinių saulės elementų technologija pasižymi aukštu galios ir svorio santykiu bei lanksčiu gamybos procesu.

Sparčiai augant komercinių palydovų skaičiui bei kylant energijos poreikiui, rinkoje atsiranda inovatyvių saulės elementų trūkumas. Dabar naudojamos technologijos turi aiškų trūkumą – dėl komplikuoto gamybos proceso yra labai sudėtinga išplėsti jų gamybą.

Sprendžia kosmoso pramonės problemą

„Mūsų siūlymas kosmoso pramonei – panaudoti perovskitinius saulės elementus, siekiant patenkinti šį kosmoso rinkos poreikį“, – sako Kauno technologijos universiteto (KTU) mokslininkas dr. Artiom Magomedov.

Jo vadovaujama KTU mokslininkų komanda „Santaka Space“ (dr. Deimantė Krisiūnė, dr. Kasparas Rakštys, dr. Ernestas Kasparavičius ir dr. Saulius Burinskas) pelnė prizinę vietą Inovacijų agentūros organizuotame pirmajame kosmoso iki-inkubavimo programos cikle, skirtame ankstyvosios stadijos kosmoso sektoriaus idėjų vystymui ir validavimui.

„Santaka Space“ pergalė konkurse
„Santaka Space“ pergalė konkurse

KTU mokslininkai konkurse pasiūlė lanksčias perovskitines saulės baterijas, turinčias aukštą galios ir svorio santykį (W/g) bei lankstų gamybos procesą, kuris šiuo metu rinkoje dar nėra plačiai prieinamas.

Kalbėdamas apie tai, kuo perovskitiniai saulės elementai skiriasi nuo įprastų saulės modulių, kuriuos galime rasti ant gyvenamųjų namų stogų, dr. A. Magomedov pabrėžia, kad pagrindinis skirtumas yra medžiagų formavimo metode.

„Dauguma saulės elementų reikalauja monokristalinių medžiagų, kurių formavimui reikia sunaudoti daug energijos. Tuo tarpu perovskitas gali būti liejamas iš tirpalų, priartinant technologiją prie spaudos (spausdinimo) procesų. Nepaisant šio gamybos paprastumo, galima gauti aukštos kokybės puslaidininkį“, – pabrėžia A. Magomedov.

Svoris – pagrindinė sąlyga

Palydovai į Žemės orbitą iškeliami su raketomis-nešėjomis iš kosmodromų. Svoris, kurį galima iškelti su tokiomis raketomis, yra labai ribotas – kiekvienas iškeliamo svorio gramas kainuoja didžiulius pinigus. Tad kuo lengvesnis palydovas iškeliamas, tuo daugiau sutaupoma.

Pasak dr. A. Magomedov, dėl to siekiama sukurti kuo lengvesnes tokių palydovų dalis ir juose naudojamus saulės elementus. Jo komandos kuriami elementai ne tik lengvi – jie gali būti ir lankstūs. Tai leidžia supakuoti didesnius saulės elementus į mažą raketos-nešėjos tūrį.

KTU mokslininko teigimu, idėją pasukti į kosmoso pramonę padiktavo aplinkybės.

KTU mokslininkas Artiom Magomedov
KTU mokslininkas Artiom Magomedov

„Po ilgo planavimo 2025 metų pradžioje KTU įsirengėme saulės elementų formavimo laboratoriją. Išsigryninus darbinius procesus, pradėjome ieškoti nišų naujiems tyrimams. Perovskitiniai saulės elementai jau kurį laiką buvo ir yra minimi kaip perspektyvi kosmoso technologija, tačiau iki praėjusių metų tai buvo dar ganėtinai fundamentali tyrimų sritis“, – pasakoja KTU mokslininkas.

Aukšta pridėtinė vertė Lietuvai

Tačiau besikeičianti rinkos situacija bei daug žadantys pirminiai tyrimų rezultatai ragino giliau domėtis šia tematika.

„Taip susiklostė, kad stažuočių užsienyje metu teko dirbti su kolegomis, kurie buvo pirmieji atlikę perovskitų atsparumo kosmoso radiacijai tyrimus, tad atsiradus technologinėms galimybėms KTU, ši mintis vis aplankydavo ir mane. Inovacijų agentūros kosmoso iki-inkubavimo programa tapo proga išeiti iš komforto zonos ir išgirsti kitokį požiūrį į technologijas ir produktus“, – pabrėžia dr. A. Magomedov.

Programoje įvertinimo sulaukusią idėją KTU mokslininkas vystė kartu su KTU kolegomis: dr. D. Krisiūne ir dr. Kasparu Rakščiu, o demonstratoriaus konstravimas konkursui vyko dr. S. Burinsko bei dr. E. Kasparavičiaus rankose.

KTU sukonstruoti perovskitiniai saulės elementai
KTU sukonstruoti perovskitiniai saulės elementai

Kalbėdamas apie laukiančius mokslinius iššūkius, dr. Magomedov pabrėžė, kad jų, kaip ir kiekvienam mokslininkui, apstu, mat pati perovskitų technologija dar reikalauja daug darbo, norint pasiekti reikiamą jos patikimumą.

„Bet tai ir yra technologijos vystymo dalis. Tai yra mūsų komandos ir universiteto bandymas prisidėti prie technologijų vystymo Europos regione bei, sėkmės atveju, aukštos pridėtinės vertės kūrimo Lietuvoje. Mokiniams ir studentams, kurie svajoja apie kosmoso inovacijas Lietuvoje, galėčiau patarti – ne tik svajokite, bet ir veikite“, – sako KTU mokslininkas.