En Arabie Saoudite, des chercheurs ont mis au point une cellule tandem pérovskite-silicium équipée de wafers en silicium texturé permettant un piégeage de la lumière plus important. Le dispositif affiche une tension de circuit ouvert de 1,851 mV, un courant de court-circuit de 18,9 mA/cm² et un facteur de remplissage de 80,1 %.
Le fabricant de module français et le centre de recherche sont en montage financier pour industrialiser une nouvelle technologie tandem dit « 4T », qui consiste à déposer une couche mince pérovskite sur verre et à intégrer l’ensemble à une cellule silicium standard en sous-couche. Selon l’IPVF, la solution pourrait atteindre un rendement de 30%. Le projet industriel vise à produire 5 GW d’ici 2030, avec une ligne pilote en 2023 et un démonstrateur en 2025.
Des scientifiques coréens ont utilisé un revêtement anti-reflet à base de nanoparticules de dioxyde de silicium (SiO2) et de grandes particules de phosphore pour augmenter la transmission de la lumière diffuse dans un dispositif PV tandem pérovskite-silicium. L’efficacité du dispositif a été améliorée, passant de 22,48 % à 23,50 %.
Une équipe de chercheurs allemands a mené une analyse du cycle de vie des modules tandem pérovskite-silicium. Ils en concluent que l’impact environnemental supplémentaire dû à une fabrication plus énergivore est plus que compensé par le rendement énergétique plus élevé sur leur durée de vie de 25 ans.
Des scientifiques suisses ont fait des progrès significatifs dans la conception d’une cellule tandem pérovskite-silicium qui, selon eux, pourrait être intégrée à la fabrication actuelle de cellules PV silicium. Ils ont annoncé avoir atteint une efficacité de 29,2 % – un taux qui n’est pas loin du record mondial obtenu pour les cellules tandem par l’institut allemand Fraunhofer ISE.
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