Cellules solaires à base de pérovskites hybrides

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Cellules solaires à base de pérovskites hybrides

Auteur(s) : Thierry PAUPORTÉ, Marie CRESP

Date de publication : 10 mai 2026

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RÉSUMÉ

Transformer l'énergie solaire en électricité en utilisant des matériaux et des procédés à bas coût reste un défi. Les cellules solaires à pérovskites hybrides (PH), apparues très récemment, sont basées sur des matériaux aux propriétés opto-électroniques et structurales remarquables. Cet article montre comment les PH sont utilisées dans les cellules solaires et leurs différentes voies de préparation sont décrites. Les différentes architectures et structures de cellules sont expliquées. Enfin, les autres matériaux utilisés dans les cellules sont présentés et l'importance de leurs propriétés optiques et électroniques pour le bon fonctionnement des dispositifs est expliquée.

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AUTEUR(S)

  • Thierry PAUPORTÉ : Directeur de recherche CNRS - Chimie Paris Tech, PSL Research University, CNRS, Institut de Recherche de Chimie Paris (IRCP), UMR8247, 11 rue P. et M. Curie, Paris, F-75005 France

  • Marie CRESP : Docteure en chimie physique - Chimie Paris Tech, PSL Research University, CNRS, Institut de Recherche de Chimie Paris (IRCP), UMR8247, 11 rue P. et M. Curie, Paris, F-75005 France

 INTRODUCTION

Depuis le début de la révolution industrielle, la consommation d’énergie de l’humanité n’a cessé de croître. Actuellement, l’électricité est devenue indispensable. En 2024, 59,1 % de la consommation électrique mondiale était produite à partir d’énergies fossiles non renouvelables, telles que le pétrole, le charbon et le gaz, tandis que 40,9 % l’étaient à partir d’autres sources d’énergie : nucléaire et renouvelables. Hormis l’énergie nucléaire et géothermique, le soleil est à l’origine de la quasi-totalité des sources d’énergie renouvelables et fossiles utilisées par l’humanité pour ses besoins alimentaires, domestiques et industriels. Avec ~ 7,5 × 10 17  kWh/an, l’énergie solaire, qui arrive à un rythme assez régulier sur terre, représente environ 4 600 fois la consommation mondiale actuelle d’énergie. Elle constitue donc une ressource très abondante et inépuisable. Directement exploitée, celle-ci serait donc capable, à elle seule, de combler largement les besoins actuels de la population mondiale. Dans le contexte actuel de changement climatique et de raréfaction des ressources, l’exploitation des sources d’énergie renouvelable et en particulier du solaire photovoltaïque (PV) est devenue une priorité. Le PV traite de la transformation directe de l’énergie solaire en énergie électrique. On notera qu’il existe aussi des voies thermiques et thermodynamiques pour récupérer l’énergie solaire. Cette ressource d’énergie peut être produite et utilisée localement.

Différentes filières technologiques ont été développées pour les cellules PV. Les filières les plus matures, qui sont actuellement industrialisées et commercialisées, font appel à des matériaux semi-conducteurs et à leurs associations pour générer de l’électricité. Les cellules correspondantes sont les cellules à « jonction pn  ». Parmi les technologies qui exploitent ces structures, on distingue le silicium monocristallin et polycristallin, ainsi que des technologies couches minces (silicium amorphe/microcristallin, les alliages CIGS à base de cuivre, d’indium, de gallium et de sélénium, et le CdS/CdTe). Les cellules solaires au silicium demandent des matériaux de grande pureté qui sont d’un coût, notamment énergétique, élevé. La filière qui occupe actuellement la plus grande part du marché PV est la filière au silicium cristallin.

D’autre part, des filières « en rupture » sont développées depuis plusieurs décennies. Elles recherchent une baisse significative du coût des cellules en se basant sur des concepts différents de fonctionnement, permettant l’utilisation de matériaux abondants et faciles à mettre en œuvre. Ces dispositifs ne sont...

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