{"id":458098,"date":"2024-08-12T10:39:18","date_gmt":"2024-08-12T08:39:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.eenewseurope.com\/?p=458098"},"modified":"2024-08-12T10:41:08","modified_gmt":"2024-08-12T08:41:08","slug":"cellule-solaire-multijonction-flexible-avec-45-defficacite","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ecinews.fr\/fr\/cellule-solaire-multijonction-flexible-avec-45-defficacite\/","title":{"rendered":"Cellule solaire multijonction flexible avec 45 % d&rsquo;efficacit\u00e9"},"content":{"rendered":"<h3>Des chercheurs britanniques ont mis au point une technologie de cellule solaire multijonction qui peut \u00eatre pulv\u00e9ris\u00e9e sur n&rsquo;importe quelle surface avec un rendement de 27 % et visent 45 %.<\/h3>\n<p>L&rsquo;\u00e9quipe de l&rsquo;Universit\u00e9 d&rsquo;Oxford a r\u00e9ussi \u00e0 imprimer plusieurs couches minces absorbant la lumi\u00e8re dans une cellule solaire afin de capter une plus grande partie de l&rsquo;\u00e9nergie de la lumi\u00e8re. Avec une \u00e9paisseur d&rsquo;un peu plus d&rsquo;un micron, cette cellule est presque 150 fois plus fine qu&rsquo;une plaquette de silicium et peut \u00eatre appliqu\u00e9e sur presque n&rsquo;importe quelle surface. Les couches multiples augmentent l&rsquo;efficacit\u00e9 de la conversion.<\/p>\n<p>L&rsquo;Institut national japonais des sciences et technologies industrielles avanc\u00e9es (AIST) a certifi\u00e9 de mani\u00e8re ind\u00e9pendante que la cellule offrait un rendement \u00e9nerg\u00e9tique de plus de 27 %, \u00e9galant pour la premi\u00e8re fois les performances des cellules solaires traditionnelles en silicium monocouche.<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.eenewseurope.com\/en\/first-self-tracking-flexible-solar-cell-for-urban-environments\/\">Cellule solaire flexible autoguid\u00e9e pour une utilisation urbaine<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.eenewseurope.com\/en\/high-stability-perovskite-for-solar-cells\/\">P\u00e9rovskite de haute stabilit\u00e9 pour cellules solaires<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p>\u00ab\u00a0En seulement cinq ans d&rsquo;exp\u00e9rimentation de notre approche d&#8217;empilement ou de jonction multiple, nous avons fait passer le rendement de conversion de l&rsquo;\u00e9nergie d&rsquo;environ 6 % \u00e0 plus de 27 %, ce qui est proche des limites de ce que les dispositifs photovolta\u00efques \u00e0 couche unique peuvent atteindre aujourd&rsquo;hui\u00a0\u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 le Dr Shuaifeng Hu, post-doctorant \u00e0 l&rsquo;Universit\u00e9 de physique d&rsquo;Oxford (voir ci-dessus). \u00ab\u00a0Nous pensons qu&rsquo;avec le temps, cette approche pourrait permettre aux dispositifs photovolta\u00efques d&rsquo;atteindre des rendements bien plus \u00e9lev\u00e9s, d\u00e9passant les 45 %.<\/p>\n<p>En utilisant de nouveaux mat\u00e9riaux qui peuvent \u00eatre appliqu\u00e9s comme un rev\u00eatement, nous avons montr\u00e9 que nous pouvions reproduire et surpasser le silicium tout en gagnant en flexibilit\u00e9. C&rsquo;est important parce que cela promet plus d&rsquo;\u00e9nergie solaire sans avoir besoin de tant de panneaux \u00e0 base de silicium ou de fermes solaires sp\u00e9cialement construites\u00a0\u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 le Dr Junke Wang, chercheur postdoctoral \u00e0 l&rsquo;Universit\u00e9 de physique d&rsquo;Oxford.<\/p>\n<p>Il travaille sur des cellules solaires \u00e0 multijonction \u00e0 base de p\u00e9rovskite o\u00f9 les mat\u00e9riaux peuvent \u00eatre recouverts par pulv\u00e9risation en couches multiples. L&#8217;empilement optique complexe d&rsquo;une cellule solaire \u00e0 multijonction peut entra\u00eener des pertes dues \u00e0 l&rsquo;absorption et \u00e0 la r\u00e9flexion parasites de la lumi\u00e8re incidente, ce qui aggrave le d\u00e9calage de courant entre les sous-cellules, limitant ainsi la densit\u00e9 de courant de court-circuit du tandem.<\/p>\n<p>Il a pr\u00e9c\u00e9demment mis au point une cellule solaire tandem enti\u00e8rement en p\u00e9rovskite qui utilise des strat\u00e9gies de passivation de surface pour r\u00e9duire la recombinaison non radiative aux interfaces p\u00e9rovskite-fuller\u00e8ne, ce qui permet d&rsquo;obtenir une tension \u00e9lev\u00e9e en circuit ouvert. Une \u00e9lectrode transparente optiquement inoffensive et des couches de transport de charge ont permis d&rsquo;augmenter les performances \u00e0 plus de 23 %.<\/p>\n<p>\u00ab\u00a0Nous pouvons envisager d&rsquo;appliquer les rev\u00eatements de p\u00e9rovskite sur des types de surfaces plus larges pour produire de l&rsquo;\u00e9nergie solaire bon march\u00e9, comme les toits des voitures et des b\u00e2timents et m\u00eame le dos des t\u00e9l\u00e9phones portables. Si davantage d&rsquo;\u00e9nergie solaire peut \u00eatre g\u00e9n\u00e9r\u00e9e de cette mani\u00e8re, nous pouvons pr\u00e9voir qu&rsquo;il sera moins n\u00e9cessaire \u00e0 long terme d&rsquo;utiliser des panneaux de silicium ou de construire de plus en plus de fermes solaires\u00a0\u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 M. Wang.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.oxford.ac.uk\">www.oxford.ac.uk<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Des chercheurs britanniques ont mis au point une technologie de cellule solaire multijonction qui peut \u00eatre pulv\u00e9ris\u00e9e sur n&rsquo;importe quelle surface avec un rendement de 27 % et visent 45 %. 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