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Une avancée majeure a été réalisée dans le domaine de la technologie des cellules solaires laminées en pérovskite et silicium cristallin 

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Une avancée majeure a été réalisée dans le domaine de la technologie des cellules solaires laminées en pérovskite et silicium cristallin  (images 1)

Avec le développement rapide de la technologie photovoltaïque, les cellules solaires à pérovskite (PSC), qui se caractérisent par un rendement élevé et un faible coût, ont suscité un vif intérêt, car elles pourraient remplacer les cellules traditionnelles en silicium cristallin. Les cellules solaires en pérovskite souples (f-PSC), en particulier, offrent de vastes perspectives d’application dans le domaine du photovoltaïque intégré au bâtiment (BIPV), de la production d’électricité décentralisée, de la recharge d’appareils portables et dans d’autres domaines, et sont devenues un sujet de recherche majeur dans le secteur photovoltaïque.

La technologie des cellules solaires en pérovskite/silicium a connu des progrès rapides, passant d’un rendement de 13,71 TP3T à 33,21 TP3T aujourd’hui, grâce à sa gamme d’absorption du spectre solaire plus large et à sa tension en circuit ouvert plus élevée. C’est pourquoi les cellules solaires à base de pérovskite et de silicium sont considérées comme la nouvelle technologie photovoltaïque la plus prometteuse pour améliorer radicalement le rendement de la conversion photovoltaïque et réduire considérablement le coût de la production d’énergie solaire. 

L'équipe de l'Institut de technologie et d'ingénierie des matériaux de Ningbo, de l'Académie chinoise des sciences, a utilisé un additif tensioactif anionique à longue chaîne carbonée. Il a été démontré que cet additif permet d’améliorer la cinétique de croissance des cristaux de pérovskite grâce à l’autoséparation de surface et à la formation de micelles, et de constituer une structure colloïdale au niveau des joints de grains de la pérovskite afin d’éliminer les contraintes résiduelles. Il s’agit de l’un des dispositifs les plus stables rapportés à ce jour dans des conditions similaires pour réduire les défauts, inhiber la migration ionique et améliorer la structure des niveaux d’énergie dans la couche active en pérovskite. Ces travaux favorisent le développement de l’ingénierie des contraintes pour des cellules solaires à base de pérovskite présentant un rendement et une stabilité élevés, et constituent une référence pour leurs applications et leur déploiement futurs. 

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