Photovoltaique
Fabrication des cellules et des modules ; ... (empilement de couches organiques sur silicium cristallin par exemple). Enfin, l''industrialisation des procédés de …
Leur intérêt a commencé à s’accélérer en 2009 après qu’un scientifique japonais, Tsutomu Miyasaka, a découvert que certaines pérovskites absorbaient efficacement la lumière. « En raison de leur faible coût, les cellules solaires en pérovskite ont le potentiel de réduire les combustibles fossiles et de révolutionner le marché de l’énergie.
La structure cristalline des pérovskites est responsable de leurs propriétés optoélectroniques exceptionnelles. Les matériaux pérovskites adoptent une structure cubique, où les cations A sont situés aux coins du cube, les cations B sont au centre et les anions X occupent les centres des arêtes.
Les tests en laboratoire sur les cellules en tandem ont produit des rendements de 28%. Les films de pérovskite semi-transparents peuvent également un jour être utilisés sur les fenêtres ou dans les serres, convertissant une partie de la lumière solaire entrante en électricité tout en laissant passer le reste.
Toxicité du plomb : Les pérovskites les plus couramment utilisées contiennent du plomb, qui est un élément toxique. La toxicité du plomb pose des problèmes environnementaux et de santé lors de la fabrication, de l’utilisation et de l’élimination des cellules solaires.
Les matériaux pérovskites peuvent être synthétisés en utilisant diverses méthodes de dépôt: Méthode de la solution : La méthode de la solution est une approche couramment utilisée pour préparer des films minces de pérovskites. Dans ce processus, les précurseurs solubles sont dissous dans un solvant approprié pour former une solution.
Mais les cellules aux pérovskites sont défavorablement connues pour leur sensibilité aux changements induits par la tension : l’ombre projetée par une branche d’arbre ou une plante à proximité peut mettre hors service tout un module en quelques minutes.
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