La Tecnología de Perovskita Alcanza un Hito de Producción

Las células solares de perovskita alcanzan un hito de producción, con pruebas de durabilidad que muestran una retención del 95% de eficiencia. Los sitios piloto comerciales escalan a una producción de 100 MW, y el desarrollo de la cadena de suministro se acelera para la disponibilidad en el mercado en 2026.

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La Tecnología Solar de Perovskita Alcanza un Hito de Producción

La industria de la energía solar está experimentando un momento transformador a medida que la tecnología de células solares de perovskita alcanza un hito de producción crítico, pasando de la investigación de laboratorio a la producción piloto comercial. En 2025, varios fabricantes han demostrado que los módulos de perovskita pueden mantener más del 95% de eficiencia después de rigurosas pruebas de durabilidad, y algunas empresas ahora ofrecen garantías de 10 años en sus productos.

Las Pruebas de Durabilidad Demuestran la Viabilidad Comercial

Pruebas de durabilidad recientes han arrojado resultados notables para los módulos solares de perovskita. Según informes de la industria, los módulos de perovskita mantuvieron más del 95% de eficiencia después de 950 horas a 85°C, un logro significativo que aborda las preocupaciones de estabilidad a largo plazo. 'Hemos superado con creces las pruebas de estrés IEC 61215,' dijo un representante de Hanwha Qcells, refiriéndose al estándar internacional para la calificación de módulos fotovoltaicos. Oxford PV, un fabricante líder de perovskita, comienza a ofrecer garantías de 10 años en sus módulos en tándem, lo que señala una creciente confianza en la vida útil de la tecnología.

La transición de la arquitectura n-i-p a p-i-n ha sido crucial para mejorar la estabilidad. Este cambio arquitectónico, que se volvió dominante en 2025, ha permitido un mejor encapsulado y ha reducido las vías de degradación. 'La estructura p-i-n nos da un control mucho mejor sobre las interfaces y la estabilidad,' explicó la Dra. Sarah Chen, científica de materiales del Laboratorio Nacional de Energías Renovables. 'Estamos viendo módulos que pueden resistir condiciones del mundo real a largo plazo.'

Los Sitios Piloto Comerciales Escalan

A nivel mundial, los sitios piloto comerciales están demostrando la escalabilidad de la producción de perovskita. El fabricante chino Huasun ha establecido una línea de producción piloto de 100 MW y espera disponibilidad limitada de módulos a partir de 2026, con un objetivo de clasificaciones de potencia de al menos 800W. En la exposición The smarter E Europe en Múnich, al menos cinco grandes fabricantes solares mostraron prototipos en tándem de perovskita-silicio, lo que indica una creciente confianza industrial.

Oxford PV mostró su serie 'Centauro' que alcanza un 25% de eficiencia con planes para llegar al 26% en 2026, mientras que también licencia su tecnología a Trinasolar para producción en China. GCL mostró prototipos con un 19.04% de eficiencia para módulos de perovskita independientes y un 26.36% para productos en tándem. 'Estamos pasando de prototipos a producción piloto a un ritmo notable,' señaló Michael Bauer, CEO de Oxford PV. 'La industria espera que la tecnología en tándem perovskita-silicio desempeñe un papel significativo en el mercado para 2030.'

La Preparación de la Cadena de Suministro se Acelera

La cadena de suministro para materiales de perovskita está madurando rápidamente. Más de 15 empresas estadounidenses han invertido en asociaciones de producción de perovskita, mientras que las startups han asegurado grandes rondas de financiación. En Australia, un nuevo Memorando de Entendimiento entre Halocell Energy y Lava Blue tiene como objetivo desarrollar una cadena de suministro soberana para precursores de alta pureza utilizados en la impresión de módulos solares de perovskita.

Lava Blue aprovechará su propio proceso para producir Alúmina de Alta Pureza (HPA) a partir de fuentes no convencionales como caolín, lodo rojo y residuos industriales, refinándola hasta niveles de pureza del 99.999%. 'Esta asociación representa el movimiento de Australia más allá de la exportación de materias primas hacia la producción de insumos especializados y de valor agregado para los sistemas energéticos del futuro,' dijo David Brown, CEO de Lava Blue.

Los hitos de eficiencia son igualmente impresionantes. Las eficiencias de laboratorio alcanzaron el 27% para células de perovskita de unión simple en 2025, mientras que los dispositivos en tándem perovskita-silicio alcanzaron más del 34.5% de eficiencia, superando la eficiencia máxima de las células solares de silicio de unión simple. Según Nature, estos desarrollos enfatizan conjuntamente la maduración de la tecnología fotovoltaica de perovskita hacia la escalabilidad industrial y las aplicaciones prácticas.

Desafíos y Perspectivas Futuras

A pesar de este progreso, persisten desafíos en la predicción del rendimiento a largo plazo y los mecanismos de degradación. Las preocupaciones sobre la toxicidad del plomo se abordan continuamente mediante un encapsulado mejorado y protocolos de reciclaje. Los protocolos de prueba estandarizados y los programas de evaluación en el mundo real están impulsando la preparación comercial.

La hoja de ruta industrial indica una disponibilidad comercial limitada para 2026, con una penetración de mercado más amplia esperada para 2030. Como informa PV Magazine, la tecnología en tándem perovskita-silicio representa la ruta más viable para futuras mejoras en la eficiencia solar más allá de los límites actuales del silicio. Con los hitos de producción alcanzados y las cadenas de suministro en desarrollo, la tecnología solar de perovskita está lista para transformar el panorama energético mundial en la próxima década.

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