Une université saoudienne veut développer des cellules solaires à pérovskite plus stables et moins coûteuses

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Une université saoudienne veut développer des cellules solaires à pérovskite plus stables et moins coûteuses

L’Université saoudienne des sciences et technologies du Roi Abdallah (KAUST) a annoncé avoir achevé une étude sur la conception de cellules solaires à pérovskite qui prolongent leur durée de vie et augmentent leur efficacité à des niveaux comparables à ceux des cellules solaires en silicium plus coûteuses.

Cette découverte, dont l’étude a été publiée dans la célèbre revue scientifique Nature, devra conduire à stimuler davantage d’investissements dans l’énergie solaire bien que la pérovskite et le silicium soient tous deux des cristaux, le coût de fabrication des cellules solaires à pérovskite étant environ la moitié de celui des cellules solaires au silicium, rapporte l’agence de presse saoudienne (SPA).

L’étude indique que les cellules solaires à pérovskite atteignent une capacité énergétique supérieure à celle de leurs homologues en silicium parce qu’elles sont capables d’absorber un spectre plus large d’ondes lumineuses visibles, leur coût inférieur n’étant pas à même de remplacer les cellules solaires au silicium tant que certaines limitations restent en place.

L’équipe de recherche, dirigée par le professeur Stefan De Wolf de la KAUST, comprenait des scientifiques de Corée et de Chine, qui ont sélectionné plusieurs ligands commerciaux jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de trouver celui qui interagissait le mieux avec la pérovskite 3D pour le processus de passivation chimique, a indiqué l’auteur principal de l’étude, Raed Azmi, cité par SPA.

Ce ligand, a-t-il précisé, n’a pas été déplacé pendant le processus de dépôt, ce qui a permis de maintenir une structure pure dans les couches minces et une liaison efficace sur les côtés supérieur et inférieur de la pérovskite 3D, donnant ainsi la possibilité aux scientifiques de développer de nouvelles cellules solaires à pérovskite avec une efficacité de conversion d’énergie de 25,6 %, comparable à celle des cellules solaires au silicium et supérieure par rapport aux cellules solaires à pérovskite standard.

Et de conclure que le plus important encore, du point de vue de la stabilité, est que leur efficacité a connu une perte relative de seulement 5% après 1 000 heures d’exposition à une chaleur élevée, tandis que les cellules conçues avec d’autres matériaux inertes ont connu des pertes relatives d’efficacité s’élevant à environ 20 pour cent.

 

 

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