Panneaux solaires : l''essor des cellules photovoltaïques en …
Les panneaux solaires font partie intégrante de notre quête pour une énergie plus durable et respectueuse de l''environnement. Récemment, un nouveau type de cellule …
Néanmoins, ces cellules souffrent de problèmes de vieillissement et de stabilité structurale à l'échelle du module. Cependant avec un potentiel encore important d'amélioration de la performance et des coûts de production faibles, les cellules à pérovskite sont devenues commercialement attractives.
Les ingénieurs se sont alors rendu compte que le pérovskite fournissait un meilleur panneau solaire que le silicium. En effet, le pérovskite est un meilleur conducteur d’électricité, et permet de transporter plus facilement les électrons, qui passent par un onduleur solaire pour pouvoir produire de l’électricité consommable.
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 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.
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.
La première utilisation de pérovskites photovoltaïques dans des cellules solaires a été pour réaliser des cellules à pigment photosensible avec le triiodure d'étain césium CsSnI 3 comme couche absorbante de type p pour le transport des trous 21.
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