L’Université de Sydney en Australie atteint un rendement de 30,2 % pour une cellule tandem pérovskite-silicium de 10 cm²
fr.wedoany.com Rapport : Une équipe de recherche de l’Université de Sydney (University of Sydney) a obtenu un rendement de conversion énergétique de 30,2 % sur une cellule solaire tandem pérovskite-silicium monolithique à deux bornes (2T). Ce résultat a été certifié de manière indépendante par le laboratoire de performance photovoltaïque de l’Organisation de recherche scientifique et industrielle du Commonwealth (CSIRO) en Australie.

Dirigée par la professeure Anita Ho-Baillie (titulaire de la chaire John Hooke en nanosciences), l’équipe de recherche indique que cette avancée constitue une base solide pour l’augmentation de la surface de la couche de pérovskite et l’amélioration des performances électriques et de la stabilité. L’équipe a utilisé une cellule hétérojonction au silicium comme cellule inférieure. Pour la cellule supérieure, face au défi du dépôt de couches minces uniformes sur de grandes surfaces par voie liquide, l’équipe a amélioré la couche de sélection des trous, permettant un dépôt uniforme et reproductible de la couche de pérovskite sur une grande surface. La surface de la cellule a été multipliée par 10 par rapport aux travaux précédents. Cette même équipe avait déjà obtenu un rendement de 30 % sur une cellule tandem pérovskite-silicium de 1 cm², certifié de manière indépendante par le Laboratoire national des énergies renouvelables (NREL) des États-Unis en 2024.
Selon Ho-Baillie, l’équipe fait désormais partie des rares groupes au monde à avoir démontré une cellule tandem pérovskite-silicium de grande surface (avec un rendement de 30 % ou plus). Parmi les autres équipes figurent Longi, Auner, la collaboration entre JA Solar, Trina Solar et l’Université nationale de Singapour (National University of Singapore), ainsi qu’un consortium comprenant l’Université de Soochow (Soochow University), l’Université Monash (Monash University), Chint New Energy Technology, Wuxi EliTe Solar, Suzhou Maxwell, l’Université d’Oxford (University of Oxford), l’Institut de technologie de Pékin (Beijing Institute of Technology), le Laboratoire de Suzhou (Suzhou Laboratory) et Suzhou Maxwell.
L’étude ne fournit pas davantage de détails techniques sur le nouveau dispositif.
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