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Percée majeure dans l'efficacité des cellules solaires à pérovskite

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  • Une technologie prometteuse enfin mature
  • Des performances qui rivalisent avec le …
  • Vers une production industrielle accélér…
  • Des défis techniques encore à relever
## Une technologie prometteuse enfin mature Les cellules solaires à pérovskite suscitent un intérêt considérable dans le secteur des énergies renouvelables depuis plus d'une décennie. Leur principal avantage réside dans leur coût de production potentiellement inférieur à celui des cellules en silicium, ainsi que dans leur capacité à être fabriquées sur des substrats flexibles. Cependant, leur commercialisation à grande échelle a longtemps été freinée par des problèmes de stabilité et de durabilité face à l'humidité, à la chaleur et aux rayons UV. Aujourd'hui, une équipe de scientifiques du Laboratoire National des Énergies Renouvelables (NREL) aux États-Unis, en collaboration avec des chercheurs de l'Université de Tokyo, a franchi un cap décisif. En optimisant la composition chimique des couches actives et en développant une nouvelle technique d'encapsulation, ils ont porté l'efficacité de conversion des cellules à pérovskite à 26,1 %, un record absolu pour cette technologie. Ce chiffre dépasse de près de 2 % le précédent record de 24,2 % établi en 2022. ## Des performances qui rivalisent avec le silicium Ce nouveau rendement place les cellules à pérovskite au même niveau que les meilleures cellules solaires en silicium monocristallin, dont l'efficacité maximale théorique est d'environ 29 %. Mais au-delà de ce chiffre impressionnant, c'est la stabilité à long terme qui a été améliorée de manière significative. Les tests accélérés en laboratoire montrent que ces nouvelles cellules conservent 95 % de leur rendement initial après 2 000 heures d'exposition à des conditions extrêmes (température de 85 °C, humidité relative de 85 %). « Cette percée démontre que la pérovskite n'est plus seulement une technologie de laboratoire prometteuse, mais une solution viable pour une production d'énergie solaire à grande échelle », a déclaré le Dr. Marie Dupont, responsable du projet au NREL. « Nous avons résolu les problèmes fondamentaux de dégradation qui limitaient jusqu'ici son adoption industrielle. » ## Vers une production industrielle accélérée L'impact potentiel de cette innovation sur le marché de l'énergie solaire est considérable. Les cellules à pérovskite pourraient être fabriquées à l'aide de procédés d'impression à jet d'encre ou de dépôt en solution, réduisant les coûts de production de 30 à 50 % par rapport aux panneaux en silicium. De plus, leur légèreté et leur flexibilité ouvrent la voie à de nouvelles applications, comme l'intégration dans les bâtiments, les véhicules ou les dispositifs portables. Plusieurs entreprises, dont le fabricant chinois JinkoSolar et la start-up américaine Oxford PV, ont déjà annoncé leur intention de construire des lignes de production pilotes dès 2025. Selon les analystes du cabinet Wood Mackenzie, la capacité mondiale de production de cellules à pérovskite pourrait atteindre 10 GW d'ici 2030, représentant environ 5 % du marché total du photovoltaïque. ## Des défis techniques encore à relever Malgré cette avancée, des obstacles subsistent avant une commercialisation à grande échelle. La scalabilité des procédés de fabrication, la gestion des matériaux toxiques comme le plomb présent dans certaines formulations, et la certification des modules pour une durée de vie de 25 à 30 ans sont autant de défis à surmonter. Les chercheurs travaillent déjà sur des alternatives sans plomb, comme les pérovskites à base d'étain ou de bismuth, qui pourraient offrir des performances comparables. « Nous sommes à un tournant », conclut le Dr. Dupont. « Avec cette percée, l'énergie solaire à pérovskite entre dans une nouvelle ère. L'industrie doit maintenant saisir cette opportunité pour accélérer la transition énergétique mondiale. »
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