Les chercheurs ont mis au point une nouvelle méthode de fabrication de cellules solaires en tandem à haut rendement en utilisant des couches de pérovskite thermiquement évaporées combinées au silicium, exploitant les propriétés de l'eutectique à base de formamidinium. La percée a été réalisée grâce à des efforts de collaboration impliquant de multiples institutions à travers l'Asie, y compris le Solar Energy Research Institute of Singapore (SERIS), le State Key Laboratory of PV Science and Technology à Trina Solar, et plusieurs universités et instituts de recherche en Chine.
L'étude, publiée dans Nature News, met en évidence le travail d'une grande équipe de scientifiques dirigée par des chercheurs de l'Université nationale de Singapour et soutenue par des collaborateurs d'institutions telles que l'Institut de recherche et d'ingénierie des matériaux (IMRE), l'Université des sciences et technologies électroniques de Chine et l'Université de Pékin.
Cette approche permet la création de structures tandem pérovskite-silicium stables et efficaces, conduisant potentiellement à des rendements de conversion d'énergie plus élevés que les cellules solaires traditionnelles à base de silicium. Le processus est remarquable pour son évolutivité et sa compatibilité avec les technologies photovoltaïques au silicium existantes, ce qui en fait un candidat prometteur pour les applications commerciales.
En optimisant la composition et la structure de la couche de pérovskite, ils ont pu améliorer l'absorption de la lumière et les caractéristiques de transport de la charge, ce qui a entraîné une amélioration des performances globales. Les résultats suggèrent que cette méthode pourrait réduire considérablement les coûts de production tout en maintenant des niveaux d'efficacité élevés. La collaboration entre les institutions participantes a joué un rôle crucial pour surmonter les défis techniques liés à la stabilité des matériaux et à la fiabilité des dispositifs. Des chercheurs de différents pays et disciplines ont travaillé ensemble pour affiner le processus, effectuer des tests approfondis et valider les résultats dans des conditions environnementales variables.
L'équipe prévoit d'explorer d'autres optimisations, telles que l'ajustement de la teneur en formamidinium ou l'introduction de nouvelles méthodes d'encapsulation pour protéger les couches de pérovskite de la dégradation. Ces efforts visent à rapprocher la technologie de l'adoption généralisée dans le secteur de l'énergie solaire.
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