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Les cellules solaires autocicatrisantes ouvrent la voie à un avenir solaire fiable

Si la chaleur et l’humidité sont les ennemis des cellules solaires efficaces et bon marché en pérovskite, ces lacunes sont maintenant chose du passé grâce à un nouveau matériau.

Par l’équipe d’Anthropocene Magazine (Si apre in una nuova finestra)

De nos jours, les cellules à base de silicium dominent le marché de l’énergie solaire. Or, un nouveau type de technologie solaire reposant sur un matériau appelé perovskite (Si apre in una nuova finestra) promet des panneaux solaires plus efficaces, moins chers, plus faciles à fabriquer (Si apre in una nuova finestra), légers et peut-être même souples.

Les panneaux photovoltaïques en pérovskite comportent toutefois une faille : ils se dégradent sous l’effet de l’humidité et de la chaleur. Cette faille empêche la technologie d’être adoptée à grande échelle.

Une équipe de recherche de l’Université de Monash a mis au point des cellules solaires à base de pérovskite capables de s’autocicatriser pour maintenir leur performance. Cette capacité pourrait se traduire par une nouvelle génération de panneaux solaires en pérovskite offrant une fiabilité considérablement accrue. L’équipe a présenté sa nouvelle stratégie dans un article publié récemment dans la revue Nature (Si apre in una nuova finestra).

Depuis quelques années, les installations d’énergie solaire se multiplient dans le monde entier avec la diminution du coût des panneaux solaires. Bien que les panneaux de silicium demeurent la meilleure technologie disponible aujourd’hui, les cellules solaires en pérovskite ont une longueur d’avance en termes d’efficacité. De plus, la pérovskite est un matériau abondant qui se prête bien à la production à grande échelle et qui est relativement facile à recycler.

Cependant, la chaleur et l’eau peuvent créer de minuscules défauts dans la couche de pérovskite qui absorbe la lumière du soleil et la convertit en électricité. L’équipe de recherche s’est donc tournée vers une technique appelée passivation des défauts, soit l’utilisation de produits chimiques spéciaux qui réagissent ou s’attachent à ces défauts et les réduisent.

Les scientifiques de l’Université de Monash ont mis au point un agent de cicatrisation spécial dont les liaisons chimiques se brisent et se rétablissent sous l’effet de la chaleur et de l’humidité. L’équipe de recherche a intégré ce matériau dans la couche de pérovskite de sorte que, lorsqu’elle est exposée aux facteurs de stress environnementaux qui lui sont généralement préjudiciables, elle puisse se rétablir et conserver sa performance.

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Les cellules solaires ainsi produites avaient un rendement de conversion de puissance de plus de 25 % et sont restées stables pendant 1 000 heures d’essais de vieillissement accéléré à 85 °C et d’illumination solaire simulée.

« Cette avancée pourrait ouvrir la voie à des cellules solaires à base de pérovskite plus fiables et plus efficaces, contribuant ainsi à la transition mondiale vers des solutions énergétiques durables », a déclaré l’auteur principal Udo Bach, professeur de génie chimique et biologique à l’Université de Monash, dans un communiqué de presse (Si apre in una nuova finestra).

Source : Wei-Ting Wang et coll. « Water- and heat-activated dynamic passivation for perovskite photovoltaics », Nature, 2024.

Article original en anglais : https://www.anthropocenemagazine.org/2024/07/self-healing-solar-cells-pave-the-way-to-reliable-solar-future/ (Si apre in una nuova finestra)

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Anthropocène est la version française d’Anthropocene Magazine (Si apre in una nuova finestra). La traduction française des articles est réalisée par le Service de traduction de l’Université Concordia (Si apre in una nuova finestra), la Durabilité à l’Ère Numérique (Si apre in una nuova finestra) et le pôle canadien de Future Earth (Si apre in una nuova finestra).

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