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En 2012, le chimiste suisse Michael Grätzel a l’idée d’intégrer d’une façon originale des pérovskites dans un type de cellules photovoltaïques qu’il a inventé vingt ans plus tôt, et dans lequel le dioxyde de titane remplace fort avantageusement – en termes de coût et de simplicité de fabrication – le silicium habituellement utilisé.
Pour la production de cette nouvelle cellule pérovskite, on utilise le procédé dit de la buse à fente. Ici, la couche de matériau est appliquée sur une couche de verre et ensuite structurée en enlevant l’excès de matériau avec un laser.
La pérovskite semi-conductrice est considérée comme un nouvel espoir de ramener le prix de production des cellules solaires en dessous de celui du silicium utilisé jusqu’à présent.
Elle est passée de 3,8 % en 2009 à 25,2 % en 2019, et 29.1 % pour le tandem de pérovskite et de silicium, soit une efficacité supérieure aux cellules photovoltaïques à jonction p-n en silicium. Les cellules à pérovskites sont donc à ce jour la technologie solaire ayant connu le développement le plus rapide de l' histoire.
Mais le pérovskite est encore en phase de développement, notamment pour résoudre certains de ses défauts qui restent des obstacles importants à la commercialisation de panneaux photovoltaïques : Les cellules photovoltaïques à pérovskite contiennent du plomb, dont l’inhalation est hautement toxique.
En effet, en cas de fuite d’un panneau, le plomb peut se répandre dans l’air ou dans l’eau (via les intempéries). S’il existe un risque que les panneaux solaires en pérovskite peuvent engendrer des situations sanitaires complexes, dues à une diffusion incontrôlée de plomb et à leur toxicité, leur commercialisation en sera assurément impacté.
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