Les cellules solaires à pérovskite montrent des résultats prometteurs

Les cellules solaires à pérovskite affichent des résultats de durabilité prometteurs dans les essais commerciaux, avec des fabricants rapportant une durée de vie de plus de 10 ans et une montée en puissance de la production. Les records d'efficacité continuent de tomber tandis que les innovations en matériaux s'attaquent aux préoccupations de stabilité.

cellules-solaires-perovskite-resultats
Image for Les cellules solaires à pérovskite montrent des résultats prometteurs

La technologie solaire à pérovskite approche de la maturité commerciale

La percée commerciale tant attendue pour les cellules solaires à pérovskite semble s'accélérer, avec des résultats récents de durabilité provenant d'essais sur le terrain et de lignes de production pilote qui montrent des progrès significatifs vers la maturité commerciale. Autrefois considérée comme une curiosité de laboratoire prometteuse mais instable, les systèmes photovoltaïques à pérovskite montent désormais en puissance, avec des fabricants rapportant une durée de vie des panneaux de plus de 10 ans et comblant l'écart avec le seuil de 25 ans des panneaux silicium conventionnels.

Des percées en durabilité renforcent la confiance commerciale

Des avancées récentes en ingénierie des matériaux et en technologies d'encapsulation ont considérablement amélioré la stabilité des cellules solaires à pérovskite. Selon un article de perspective dans Nature Energy, les cellules à pérovskite, bien qu'ayant atteint des efficacités de conversion d'énergie prometteuses, font face à des facteurs de stress complexes dans des conditions réelles, notamment la lumière, la chaleur, l'humidité, les contraintes mécaniques et le potentiel électrique. Les auteurs plaident pour un cycle d'apprentissage en durabilité qui intègre l'ingénierie des modules photovoltaïques avec des tests sur le terrain, des tests accélérés et un préconditionnement.

'Démontrer une durabilité en conditions réelles est plus important que simplement poursuivre des efficacités initiales plus élevées pour que les systèmes photovoltaïques à pérovskite atteignent une viabilité commerciale,' soulignent les chercheurs.

Les améliorations clés incluent l'ingénierie des matériaux pour améliorer la stabilité intrinsèque par des modifications de la composition chimique et des méthodes d'encapsulation de haute qualité comme le scellement verre-verre. Des entreprises comme Tandem PV et Oxford PV ont démontré des décennies de durabilité projetée lors de tests en laboratoire et ont satisfait à des normes de fiabilité clés.

La montée en puissance de la production s'accélère

L'industrie solaire observe un changement significatif vers la technologie pérovskite, avec de grands fabricants passant à une production à l'échelle pilote. Lors de l'exposition The smarter E Europe en mai 2025, au moins cinq grands fabricants d'énergie solaire ont présenté des prototypes tandem pérovskite-silicium, signalant une confiance industrielle croissante.

Le fabricant chinois Huasun a mis en place une ligne de production pilote de 100 MW et prévoit une disponibilité limitée de modules tandem à partir de 2026, visant une puissance nominale d'au moins 800 W. La série actuelle 'Centaur' d'Oxford PV atteint une efficacité de module de 25% avec des plans pour 26% en 2026, et a licencié sa technologie à Trinasolar pour une production en Chine.

'Nous voyons l'industrie passer de la recherche et développement à une véritable montée en puissance de la production,' déclare un analyste du secteur. 'Les lignes pilotes de 100 MW représentent une étape critique vers une production à l'échelle du gigawatt.'

Les records d'efficacité continuent de tomber

Les cellules solaires à pérovskite continuent de battre des records d'efficacité tout en s'attaquant aux préoccupations de durabilité. Le fabricant chinois LONGi détient le record mondial d'efficacité pour une cellule solaire tandem pérovskite-silicium à 34,6%, tandis que les chercheurs s'attaquent aux limites de durabilité du pérovskite par rapport à la durée de vie de 25-30 ans du silicium.

Les avancées majeures incluent l'Université de Surrey qui prolonge la durée de vie des cellules pérovskite plomb-étain de 66% avec des réducteurs d'iode, des chercheurs australiens développant des pérovskites chalcogénures plus durables, et plusieurs équipes atteignant des efficacités entre 20 et 31% avec une stabilité améliorée. Les innovations dans les matériaux, les techniques de traitement et les solvants verts font progresser la viabilité commerciale.

Projections de marché et essais commerciaux

Le marché photovoltaïque à pérovskite devrait atteindre près de 12 milliards de dollars d'ici 2035, avec des produits déjà disponibles et une expansion supplémentaire attendue à mesure que les préoccupations de durabilité sont systématiquement abordées. Des tests en conditions réelles sont en cours, notamment un parc solaire de 12,5 MW pour évaluer les performances à long terme.

Aux États-Unis, trois fabricants - CubicPV, Caelux et Swift Solar - font progresser la technologie solaire tandem pérovskite-silicium vers la commercialisation. Caelux a terminé sa première expédition commerciale de sa technologie Active Glass pour un projet à l'échelle des services publics, revendiquant une densité de puissance 30% supérieure et des coûts de projet 20% inférieurs.

'La technologie représente la prochaine percée en efficacité à mesure que le silicium approche de ses limites de performance,' note un cadre de la production. 'Nous observons une production d'énergie 10 à 30% supérieure, ce qui réduit considérablement les coûts de système.'

Défis et besoins de standardisation

Malgré les progrès, des défis subsistent en matière de caractérisation précise et de tests de durabilité à long terme, avec un besoin de protocoles standardisés. L'industrie développe des simulateurs solaires spécialisés à base de LED et des méthodes de test accélérées pour relever ces défis.

Les tests de stress existants ne prédisent pas adéquatement les performances sur le terrain pour les nouveaux matériaux comme les pérovskites, et les chercheurs appellent au développement de tests accélérés qui tiennent compte de la métastabilité des dispositifs, des variations des matériaux et des différentes méthodes de traitement. L'industrie s'attend à ce que la technologie tandem pérovskite-silicium joue un rôle de marché significatif d'ici 2030, représentant la voie la plus viable pour les futures améliorations de l'efficacité solaire.

Avec plus de 15 entreprises américaines investissant activement dans le PV pérovskite et des startups comme Tandem PV atteignant une efficacité de module de 28% tout en visant 30% d'ici la fin de l'année, le paysage commercial évolue rapidement. Alors que les résultats de durabilité continuent de s'améliorer et que la production monte en puissance, la technologie solaire à pérovskite semble prête à passer d'une innovation de laboratoire prometteuse à une réalité commerciale grand public.

Vous aimerez peut-être aussi