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现象创新自研全新配方推出PhenoExo-X500航天抗辐照玻璃

发布时间:2026-08-04 点击数: 487

近日,现象创新(深圳)科技有限公司正式发布自研空间级防护新品PhenoExo-X500系列抗辐照玻璃。该产品核心抗辐照玻璃全新配方由企业自研PULSE智能材料研发平台独立开发。平台深度融合UTG超薄玻璃制备工艺、航天器终端极端工况性能需求完成定向配方迭代。全系列产品均通过TÜV莱茵权威第三方全项空间环境模拟检测,全面满足GJB 1976A-2021《空间用抗辐照玻璃盖片规范》军工标准,可长效适配太空强紫外、高能粒子辐照、超宽极端温差等严苛在轨工况,为商业卫星、深空探测载荷、空间站光学窗口提供国产化高性能防护解决方案。


太空在轨环境会对航天光学玻璃造成多重不可逆损伤:长期高能粒子辐照将导致玻璃基体透光性能持续衰减,空间强紫外辐射易诱发材料黄变;同时轨道-196℃至150℃的剧烈交变温差,极易使玻璃出现开裂、崩边等结构缺陷。传统航天抗辐照玻璃研发依靠人工反复试错调配配方,研发方向模糊、实验试错成本高昂,对于辐照透光衰减、超薄成型工艺兼容性的调控能力也存在明显短板。


针对行业研发痛点,现象创新打造搭载主动学习、贝叶斯优化算法的PULSE一体化材料研发闭环平台,打通研发方向预判—智能实验决策—实验执行—实测数据反馈—算法迭代优化完整链路。研发团队以航天器终端抗辐照、耐高低温核心性能等指标为目标,结合成熟UTG超薄玻璃成型制备工艺约束条件输入平台;依托PULSE内置仿真模型输出初始配方筛选方向,通过贝叶斯优化算法智能筛选最优实验变量、下达精准实验方案,自动化产线完成试样制备与空间环境模拟测试,所有光学、力学、耐辐照实测数据实时回传平台。平台基于海量实测数据启动主动学习机制,自主修正组分掺杂比例、熔融工艺参数,持续缩小配方试错范围,形成自主迭代数字化研发闭环。依托这套闭环体系,企业大幅压缩特种航天玻璃的迭代研发周期,同步完成多款航天配套新材料体系的研发落地。本次全新发布的PhenoExo-X500抗辐照玻璃正是该平台闭环研发的标杆成果,产品衍生多款细分型号,可适配卫星光伏盖板、航天器光学窗口等多样化航天装配场景。

本次TÜV莱茵出具两份权威检测报告完整验证产品核心性能,全测试项目全部判定Pass合格。在极端温差可靠性测试中,样品完成6轮-196℃~150℃高低温循环、单段保温5分钟,全部样品无开裂、无崩边、无掉角,无气泡结石、划痕麻点等外观缺陷,整体裂片率远低于标准2%限值,结构稳定性表现突出。


空间辐照耐受性能是产品核心优势,测试采用1MeV高能电子、累计注量 1×10¹⁶e/cm²模拟太空粒子辐照环境。辐照后光学衰减数据表现优异:400nm波段最大透过率衰减仅1.46%,低于标准≤1.5%阈值;450nm波段衰减控制在0.61%以内,优于≤1% 规范要求;500-2000nm全可见光近红外区间平均衰减低至-0.12%,几乎无光学损耗。光学基底原生透过率同样达标,500-2000nm波段平均透过率超92%,最低透过率91.8%,满足航天光学设备高透光需求。

从产品矩阵布局来看,PULSE平台是覆盖新材料配方与制备工艺同步迭代的闭环研发载体,已实现系列化空间新材料输出。除PhenoExo-X500核心抗辐照玻璃自研新配方外,平台持续迭代适配航天热控、光学封装、光伏盖板配套新材料与配套成型工艺。依托数据驱动的PULSE闭环材料及工艺研发平台,叠加现象创新深耕薄膜材料、特种玻璃领域的高垂类复合型人才团队,企业完成全流程数据清洗、标注标准化工作,搭建起从AI性能预测、智能配方决策到自动化实验执行的完整数据连通标准一体化解决方案。区别于传统实验室经验式研发,平台以贝叶斯优化与主动学习算法驱动全链路迭代,在保障产品对标国际一线性能指标的同时,进一步压缩特种航天材料定制与量产成本。

当前商业航天产业加速发展,空间特种材料自主可控需求持续走高。现象创新负责人表示,PhenoExo-X500系列产品凭借TÜV莱茵权威军工标准认证,已具备批量供货能力。未来企业将持续迭代升级PULSE平台AI材料算法模型,围绕抗辐照、耐极端温变、超薄轻量化方向丰富航天材料产品线,面向航天院所、商业卫星企业提供定制化材料配方开发服务,以自研数字化闭环研发平台+高性能航天新材料双重核心优势,助力我国空间产业链国产化升级。