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Cube satellite embedding pyroelectric modules to harvest energy in space

Description du projet

Matériaux pyroélectriques pour la récupération d’énergie dans l’espace

Peut-on découvrir de nouvelles sources d’énergie dans l’espace? Contrairement aux panneaux solaires, qui nécessitent un ensoleillement continu, les récupérateurs d’énergie pyroélectriques convertissent les variations thermiques en électricité, offrant ainsi une solution énergétique alternative pour une utilisation dans l’espace. Le projet CUBE_SAT_PYRO, financé par le CER, vise à explorer les matériaux pyroélectriques comme alternatives aux panneaux photovoltaïques pour la production d’énergie dans l’espace. L’équipe installera des modules pyroélectriques sur un CubeSat lancé en orbite terrestre basse afin de mesurer la production d’énergie en temps réel. L’objectif est de démontrer une densité de puissance de 1 W/kg et une densité d’énergie de 200 J/kg, faisant de la récupération pyroélectrique une option viable pour les missions spatiales. Le projet développera également les technologies et stratégies nécessaires à une fiabilité à long terme, notamment en matière de résistance aux radiations, tout en recherchant des partenariats après son lancement.

Objectif

Can we find new sources of energy in space? This project aims to explore pyroelectric materials as an alternative or complement to photovoltaic panels. Unlike solar panels, which require continuous sunlight, pyroelectric energy harvesters convert thermal variations into electricity, offering an alternative energy solution in space.
For the first time, this study will assess the potential of pyroelectric energy harvesters directly in space. Pyroelectric modules will be selected, prepared, mounted on a cube satellite, and launched in space in low earth orbit. The harvested energy will be measured in situ in space. The measurement data will be sent from the satellite and collected via a ground station built in our premises. The objective of this project is to show that this pyroelectric element can generate an electric energy density of 200 J/kg per thermal cycle and a continuous power density of 1 W/kg, which would show that pyroelectric energy harvesting is a convincing solution to produce electric energy in space.
The project is structured in five work packages addressing the key scientific and technological challenges but also focusing on a strong exploitation plan. The first work package is about pyroelectric materials. The harvesting modules and their associated electronics will be developed in the second one, both occurring before launch. Post-launch, the third work package will analyse thermal cycling behaviour in space, whereas the fourth one will evaluate long-term reliability, notably assessing radiation effect on pyroelectric harvesters for several months. Finally, the last work package is dedicated to project management and exploitation strategies, in which we will look for partners after the intellectual property is secured.
By demonstrating the feasibility of pyroelectric energy harvesting in space, this project will offer a new electric power source for satellites and space missions, broadening the possibilities for future space exploration.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: Le vocabulaire scientifique européen.

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Mots‑clés

Les mots-clés du projet tels qu’indiqués par le coordinateur du projet. À ne pas confondre avec la taxonomie EuroSciVoc (champ scientifique).

Programme(s)

Programmes de financement pluriannuels qui définissent les priorités de l’UE en matière de recherche et d’innovation.

Thème(s)

Les appels à propositions sont divisés en thèmes. Un thème définit un sujet ou un domaine spécifique dans le cadre duquel les candidats peuvent soumettre des propositions. La description d’un thème comprend sa portée spécifique et l’impact attendu du projet financé.

Régime de financement

Régime de financement (ou «type d’action») à l’intérieur d’un programme présentant des caractéristiques communes. Le régime de financement précise le champ d’application de ce qui est financé, le taux de remboursement, les critères d’évaluation spécifiques pour bénéficier du financement et les formes simplifiées de couverture des coûts, telles que les montants forfaitaires.

HORIZON-ERC-POC - HORIZON ERC Proof of Concept Grants

Voir tous les projets financés dans le cadre de ce programme de financement

Appel à propositions

Procédure par laquelle les candidats sont invités à soumettre des propositions de projet en vue de bénéficier d’un financement de l’UE.

(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) ERC-2025-POC

Voir tous les projets financés au titre de cet appel

Institution d’accueil

LUXEMBOURG INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Contribution nette de l'UE

La contribution financière nette de l’UE est la somme d’argent que le participant reçoit, déduite de la contribution de l’UE versée à son tiers lié. Elle prend en compte la répartition de la contribution financière de l’UE entre les bénéficiaires directs du projet et d’autres types de participants, tels que les participants tiers.

€ 150 000,00
Coût total

Les coûts totaux encourus par l’organisation concernée pour participer au projet, y compris les coûts directs et indirects. Ce montant est un sous-ensemble du budget global du projet.

Aucune donnée

Bénéficiaires (1)

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