De verslaggever hoorde van het Space Application Engineering and Technology Center van de Chinese Academie van Wetenschappen dat het bemande ruimtevaartuig Shenzhou 23 negen wetenschappelijke experimenten naar het Chinese ruimtestation zal brengen. Het totale gewicht van de stroomopwaartse monsters en apparaten bedraagt ongeveer 54 kilogram, voornamelijk inclusief experimentele materialen zoals levercellen, rijst- en Arabidopsis-zaden, nanozymen, actinomyceten en perovskietbatterijen.
Er zal ruimtewetenschappelijk onderzoek naar perovskietzonnecellen worden uitgevoerd
Deze Shenzhou 23-missie richt zich op twee soorten perovskiet-zonnecelmaterialen en apparaten om ruimte-experimenten uit te voeren.
Perovskietcellen zijn een nieuw type fotovoltaïsche cel. Ze verschillen fundamenteel van droge batterijen of nieuwe energievoertuigbatterijen waarmee we in ons dagelijks leven in contact komen. Waar we meestal mee in aanraking komen, zijn energieopslagbatterijen, die zelf geen elektriciteit kunnen opwekken. Perovskietcellen zijn fotovoltaïsche cellen van de derde generatie die lichtenergie direct kunnen absorberen en omzetten in elektrische energie zonder dat er vooraf opgeladen energieopslag nodig is. Bovendien heeft het veel voordelen.

Op perovskiet gebaseerde gelamineerde project-actieve monstereenheid
Het is duidelijk dat perovskietbatterijen een zeer hoge verhouding tussen vermogen en massa hebben, licht, dun en flexibel zijn en relatief lage verwerkingskosten hebben. Daarom is het de meest veelbelovende nieuwe energietechnologie onder de huidige generatie fotovoltaïsche technologieën voor industriële toepassing. Juist vanwege de voor de hand liggende voordelen zijn perovskietbatterijen een van de belangrijke kandidaten voor het leveren van energie aan Chinese ruimtestations, deep space-bases, enz. Of perovskietcellen bestand zijn tegen ultraviolette straling, deeltjesstraling, atomaire zuurstofcorrosie met hoge concentraties en ernstigere temperatuurveranderingen in de ruimteomgeving moet worden geverifieerd door middel van ruimtewetenschappelijke experimenten. Het Shenzhou 23-ruimtevaartuig heeft twee soorten zonnecelmaterialen en -apparaten aan boord: perovskiet met één junctie en een op perovskiet gebaseerde stapel. Het zal het eerste dynamische service-experiment van perovskietcellen op het Chinese ruimtestation uitvoeren om gegevens te verkrijgen over de verzwakking van de conversie-efficiëntie van de batterij in de extreme omgeving van de echte ruimte.

Perovskietmodule met één junctie actieve blootstellingsmonster (vliegend deel)
De perovskiet-zonnecelexperimenten die deze keer zullen worden uitgevoerd, zullen helpen om de prestatie-evolutie en faalmechanismen van perovskietmaterialen en -apparaten in extreme omgevingen zoals het ruimtespectrum, bestraling met hoogenergetische deeltjes, atomaire zuurstof, afwisselend hoge en lage temperaturen, enz. beter te bestuderen, de zeer efficiënte, hoge vermogen-massa-verhouding, goedkope flexibele fotovoltaïsche technologieroute in de ruimte te doorbreken, en belangrijke technische reserves te bieden voor toekomstige satellieten in een lage baan, diepe ruimteverkenning en configuratie van het energiesysteem op de maanbasis.
Rijst zal worden "opnieuw gezaaid" op het Chinese ruimtestation

Rijstzaailingen groeien in walkthrough van experimentele eenheden
In de toekomst zullen mensen steeds langere tijd in de ruimteomgeving leven en werken. Hoe de in-situ productie van ruimtegewassen 'efficiënt, van hoge kwaliteit en met een hoge opbrengst' kan worden bereikt, is een belangrijke wetenschappelijke kwestie die dringend moet worden opgelost. In de experimenten die deze keer zullen worden uitgevoerd, zal "Research on the Molecular Mechanism of Multi-generational Genetic Stability and Environmental Adaptability Regulation of Space Rice" op het gebied van de ruimtevaartwetenschap gebruik maken van rijstzaden die geen ruimtevluchtexperimenten hebben ondergaan om nakomelingen in een baan om de aarde te verkrijgen. Voor het eerst zullen twee opeenvolgende generaties rijst in een baan om de aarde worden verbouwd. Het effect zal worden geanalyseerd in de lange termijn microzwaartekracht op de genetische stabiliteit van rijst, nieuwe genen met belangrijke toepassingswaarde zullen worden ontdekt en er zullen nieuwe middelen worden geboden om de verwerving van nieuwe kiemplasmabronnen voor gewassen uit te breiden.

Boorset voor experimentele ruimterijstteelt
Het is duidelijk dat in het verleden de rijstruimte-experimenten van mijn land zaden van de grond naar het Chinese ruimtestation brachten. Nadat de rijst voor een gewas is gegroeid, worden de zaden terug naar de grond gebracht om het onderzoek voort te zetten. Bij het zogenaamde ‘secundaire zaaien’ wordt dit keer gebruik gemaakt van rijstzaden die in de ruimte zijn gebracht. Nadat de rijst is gegroeid, worden de geoogste zaden opnieuw door astronauten gezaaid en verder verbouwd om zaden van de tweede generatie te verkrijgen. Dit is een nieuw hoogtepunt van deze ronde van rijstruimte-experimenten.

Incubator voor levercelkweek
Naast de perovskietbatterij- en rijstexperimenten zal het ruimtevaartwetenschapsveld in de wetenschappelijke experimenten van het bemande ruimtevaartuig Shenzhou 23 ook het experiment 'Effects of Space Biological Phase Separation on Lipid Metabolism' uitvoeren om het moleculaire mechanisme van microzwaartekracht te begrijpen dat het lipidenmetabolisme van levercellen beïnvloedt vanuit het perspectief van fasescheiding, wat potentiële doelen oplevert voor vroege interventie en preventiestrategieën voor leververvetting gerelateerd aan langdurig verblijf in de ruimte in de toekomst; daarnaast zullen ook "Onderzoek naar het synthese- en beschermingsmechanisme van biologische macromoleculen door nanozymen" en "Het effect van de ruimteomgeving op typische actinomycetetabletten" worden uitgevoerd in de wetenschappelijke experimenten van het bemande ruimtevaartuig Shenzhou 23. Drie experimenten, "Onderzoek naar de invloedspatronen en moleculaire mechanismen van typen en genetica" en "Analyse van het DNA-methyleringsregulatiemechanisme van rijst en Arabidopsis veroorzaakt door ruimtestraling en microzwaartekracht op basis van fysische en biologische stralingsmetingen", drie verschillende experimentele monsters van nanozymen, actinomyceten en plantenzaden zullen worden geïnstalleerd in het extravehiculaire blootstellingsapparaat voor stralingsbiologie om een vijf maanden durend blootstellingsexperiment in de ruimte uit te voeren. Vanaf de oorsprong van de levenskatalysator, tot de adaptieve evolutie van micro-organismen, tot de genetische variatie van hogere planten, zal de diepgaande impact van ruimtestraling op biologische monsters systematisch worden onthuld.