Photovoltaïque : les cellules solaires transparentes et low-cost seront en pérovskite et graphène

    Photovoltaïque : les cellules solaires transparentes et low-cost seront en pérovskite et graphène

    Photovoltaïque « nouvelle génération » : des chercheurs hongkongais ont créé des cellules solaires semi-transparentes en pérovskite avec des électrodes en graphène efficaces et peu coûteuses

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    Photovoltaïque nouvelle génération: la pérovskite sera utilisée pour produire de l'énergie solaire à faible coût et à haut rendement.

    Un groupe de chercheurs de Polytechnique de Hong Kong (PolyU) a en effet créé cellules solaires en pérovskite semi-transparentes avec des électrodes en graphène efficaces et peu coûteuses. En bref, ils ont développé une version de photovoltaique "nouvelle génération" utilisant un film mince de cristaux de pérovskite et des électrodes de graphène, dans le but de développer des cellules solaires transparentes ou semi-transparentes à haut rendement et à faible coût.

    La nouvelle génération de photovoltaïque remplacera-t-elle alors complètement les panneaux solaires opaques et coûteux à base de silicium ? Très probablement, puisque, étant le graphène bidimensionnel et en même temps une conductivité élevée et un faible coût, ce serait le meilleur choix d'avoir des cellules solaires semi-transparentes. Et la raison est bientôt dite : le graphène permet d'absorber la lumière des deux côtés. Il y aura donc des cellules efficaces et semi-transparentes, qui pourront absorber la lumière des deux côtés et qui sont également faciles à fabriquer grâce à la flexibilité mécanique du graphène lui-même.

    Le résultat? un efficacité de conversion d'environ 12% et, en plus, la possibilité d'être produit pour moins de 0,06 $ par watt, avec des économies qui dépassent 50 % du coût des cellules solaires au silicium conventionnelles.

    Pour ce faire, les chercheurs ont recouvert le graphène d'un patine du PEDOT PSS, un polymère conducteur qui améliore sa capacité de transmission de courant. En même temps, il agit comme une couche adhésive sur la pérovskite pendant le processus de stratification. Les performances ont également été encore améliorées en augmentant le degré de contact entre les électrodes et la couche de transport d'espace sur le film mince.



    Germaine Carillo

    crédit photo

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