{"id":263,"date":"2008-11-18T15:19:42","date_gmt":"2008-11-18T15:19:42","guid":{"rendered":"http:\/\/pierrepapon.fr\/?p=263"},"modified":"2008-11-18T15:59:45","modified_gmt":"2008-11-18T15:59:45","slug":"L'\u00e9nergie solaire en progr\u00e8s: du soleil dans les rideaux!","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/pierrepapon.fr\/?p=263","title":{"rendered":"L&rsquo;\u00e9nergie solaire en progr\u00e8s: du soleil dans les rideaux!"},"content":{"rendered":"<p align=\"justify\">\n<img width=\"142\" src=http:\/\/pierrepapon.fr\/wp-content\/uploads\/2013\/07\/Image00044-200x300.jpg alt=\"Image00044.jpg\" height=\"213\" style=\"float: left; margin: 5px; width: 103px; height: 135px\" title=\"Image00044.jpg\" \/>&nbsp;L&rsquo;&eacute;nergie solaire photovolta&iuml;que&nbsp;( l&rsquo;&eacute;lectricit&eacute; solaire est extraite d&rsquo;un solide gr&acirc;ce &agrave; la lumi&egrave;re) se heurte, d&eacute;j&agrave; depuis plusieurs ann&eacute;es, &agrave; deux obstacles pour d&eacute;coller&nbsp;: l&rsquo;am&eacute;lioration nette du rendement &eacute;nerg&eacute;tique des cellules d&rsquo;une part , l&rsquo;abaissement de leur co&ucirc;t de fabrication d&rsquo;autre part. On a, certes, r&eacute;alis&eacute; des progr&egrave;s ces derni&egrave;res ann&eacute;es mais ils sont loin d&rsquo;&ecirc;tre d&eacute;cisifs. Toutefois, deux publications r&eacute;centes laissent entrevoir des possibilit&eacute;s nouvelles pour les fili&egrave;res uitlisant soit le silicium soit les mat&eacute;riaux organiques.\n<\/p>\n<p><!-- more --><br \/>\n&nbsp; <\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">\n<span><\/span>\n<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">\n<span>La plupart des dispositifs produisant directement de l&rsquo;&eacute;lectricit&eacute; utilisent un semi-conducteur, <strong>le silicium,<\/strong> comme mat&eacute;riau de base (sous forme cristalline, pour la majorit&eacute;, ou sous forme amorphe)&nbsp;; les centrales thermodynamiques dites &agrave; concentration fonctionnent suivant un autre principe&nbsp;: le rayonnement solaire est la source chaude d&rsquo;une turbine. On sait depuis longtemps que<strong> le rendement des cellules solaires est limit&eacute;<\/strong> (il atteint 20% aujourd&rsquo;hui pour les cellules au silicium) et que leur co&ucirc;t de fabrication, m&ecirc;me s&rsquo;il baisse, demeure trop &eacute;lev&eacute;. Il est certes possible d&rsquo;augmenter tr&egrave;s sensiblement les rendements en utilisant mieux tout le spectre du rayonnement solaire (&agrave; l&rsquo;aide de lentilles pour le concentrer) ou en ayant recours &agrave; d&rsquo;autres semi-conducteurs mais les dispositifs envisag&eacute;s, plus co&ucirc;teux, ne sont pas encore commercialis&eacute;s.<\/span>\n<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">\n<span>Deux &eacute;quipes am&eacute;ricaines de l&rsquo;Universit&eacute; d&rsquo;Urbana Champaign et de la Northwestern University &agrave; Evanston (toutes deux dans l&rsquo;Illinois) ont r&eacute;alis&eacute; une perc&eacute;e r&eacute;cente sur le front des co&ucirc;ts de production des cellules en innovant dans leur conception (J.Yoon et al., &laquo;&nbsp;Ultrathin silicon microcells for semi transparent, mechanically flexible and microconcentrator module designs&nbsp;&raquo;, <i>Nature Materials<\/i>, vol 7, pp. 907-913, November 2008). On con&ccedil;oit, &eacute;videmment, que si l&rsquo;on utilise des <strong>films minces de silicium<\/strong>, on &eacute;conomisera de la mati&egrave;re premi&egrave;re dans la fabrication des cellules (il faut bien s&ucirc;r un &eacute;paisseur minimum pour que la lumi&egrave;re solaire arrache des &eacute;lectrons au mat&eacute;riau) et des travaux de recherche sont r&eacute;alis&eacute;s dans cette voie depuis plusieurs ann&eacute;es. Les chercheurs am&eacute;ricains ont choisi une approche originale dans la mesure o&ugrave; d&rsquo;une part ils utilisent <strong>des micro-cellules<\/strong> et o&ugrave; d&rsquo;autre part celles-ci sont <strong>implant&eacute;es sur un substrat en plastique<\/strong> par un proc&eacute;d&eacute; d&rsquo;impression. Les cellules sont r&eacute;alis&eacute;es en plusieurs &eacute;tapes&nbsp;: elles sont d&rsquo;abord d&eacute;coup&eacute;es sur la surface d&rsquo;une galette de silicium monocristallin (dop&eacute;e avec du bore et du phosphore) &agrave; l&rsquo;aide d&rsquo;un proc&eacute;d&eacute; de gravure utilis&eacute; en micro&eacute;lectronique, puis elles sont d&eacute;coll&eacute;es de la surface et imprim&eacute;es sur un support plastique. On fabrique ainsi un film mince (avec des cellules carr&eacute;es dont <strong>l&rsquo;&eacute;paisseur peut atteindre le dixi&egrave;me de micron et la largeur 1,55 mm<\/strong>) flexible et l&eacute;ger qui constitue un r&eacute;seau de cellules solaires connect&eacute;es par des &eacute;lectrodes m&eacute;talliques. <strong>Le rendement de ces cellules est &eacute;videmment plus faible<\/strong> que celui des cellules classiques plus &eacute;paisses, il est compris entre 4 et 11,6% (il varie avec l&rsquo;&eacute;paisseur) mais il peut &ecirc;tre multipli&eacute; par un facteur 2,5 en utilisant les lentilles optiques pour concentrer la lumi&egrave;re. Si l&rsquo;on a perdu en rendement, en revanche, <strong>on abaisse notablement les co&ucirc;ts de fabrication<\/strong> en utilisant moins de silicium et des proc&eacute;d&eacute;s emprunt&eacute;s &agrave; la micro&eacute;lectronique et on a de plus l&rsquo;avantage de fabriquer des <strong>cellules l&eacute;g&egrave;res et flexibles<\/strong> dont on peut moduler l&rsquo;utilisation en jouant sur leur &eacute;paisseur (pour l&rsquo;automobile ou le b&acirc;timent par exemple). On pourrait ainsi utiliser ces <strong>cellules sous forme de rideaux<\/strong> facilement transportables et adaptables &agrave; des b&acirc;timents quelconques pour &eacute;quiper des fa&ccedil;ades, voire des tentes dans des endroits isol&eacute;s&#8230;<\/span>\n<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">\n<span>L&rsquo;autre perc&eacute;e a &eacute;t&eacute; r&eacute;alis&eacute;e avec des mat&eacute;riaux organiques sur lesquels travaille, depuis plusieurs ann&eacute;es, l&rsquo;&eacute;quipe du professeur Gr&auml;tzel &agrave; l&rsquo;Ecole Polytechnique F&eacute;d&eacute;rale de Lausanne (EPFL) en collaboration avec un laboratoire de l&rsquo;Acad&eacute;mie des sciences de Chine &agrave; Changchun. L&rsquo;originalit&eacute; de leur approche r&eacute;side dans le fait que <strong>les cellules n&rsquo;utilisent pas le silicium<\/strong> pour capter l&rsquo;&eacute;nergie solaire mais <strong>un colorant organique<\/strong>. Il faut rappeler que le silicium a deux fonctions&nbsp;dans les cellules solaires &laquo;&nbsp;classiques&nbsp;&raquo;: &#8211; il est la source des &eacute;lectrons qui lui sont arrach&eacute;s par les photons solaires &#8211; il est &agrave; l&rsquo;origine d&rsquo;un champ &eacute;lectrique interne qui s&eacute;pare les charges &eacute;lectriques au sein mat&eacute;riau et permet ainsi aux &eacute;lectrons de circuler en cr&eacute;ant un courant &eacute;lectrique. Les cellules de l&rsquo;EPFL sont constitu&eacute;es par des particules d&rsquo;oxyde de titane (qui est un semi-conducteur) enrob&eacute;es dans un <strong>colorant organique &agrave; base de Ruth&eacute;nium<\/strong> qui est la source des &eacute;lectrons lorsqu&rsquo;il absorbe la lumi&egrave;re solaire. Les <strong>particules d&rsquo;oxyde de titane de dimension nanom&eacute;trique<\/strong> constituent une matrice &agrave; trois dimensions qui est immerg&eacute;e dans un &eacute;lectrolyte transparent et la s&eacute;paration des charges &eacute;lectriques intervient &agrave; l&rsquo;interface entre le colorant, les particules et l&rsquo;&eacute;lectrolyte. L&rsquo;ensemble semi-conducteur-&eacute;lectrolyte est plac&eacute; entre deux &eacute;lectrodes (l&rsquo;une est un mat&eacute;riau plastique transparent rendu conducteur). L&rsquo;&eacute;quipe de Lausanne et celle de Chine ont perfectionn&eacute; r&eacute;cemment leur dispositif (Dong Shi et al ., &laquo;&nbsp;New efficiency records for stable dye-sensitized solar cells with low-volatility and ionic liquid electolytes&nbsp;&raquo;, <i>The Journal of Physical chemistry C Letters<\/i>, 122, pp. 17046-17050, November 2008.) d&rsquo;une part en utilisant un colorant plus sensible &agrave; la lumi&egrave;re (un autre d&eacute;riv&eacute; du ruth&eacute;nium et de la pyridine) et d&rsquo;autre part en utilisant un <strong>&eacute;lectrolyte liquide qui est un m&eacute;lange d&rsquo;iodures<\/strong> qui n&rsquo;est pas volatil. Les rendement obtenus avec ces nouvelles cellules sont de l&rsquo;ordre de 10%, les cellules ont &eacute;t&eacute; test&eacute;es pendant 1000 heures en laboratoire dans des conditions &eacute;quivalentes &agrave; un ensoleillement en Suisse, elles paraissent stables (elles sont recouvertes d&rsquo;un rev&ecirc;tement absorbant le rayonnement UV). <strong>Le rendement de ces cellules est plus faible<\/strong> d&rsquo;un facteur deux que celui des cellules au silicium <strong>mais leur co&ucirc;t de fabrication est a priori plus bas<\/strong> car l&rsquo;oxyde de titane est un mat&eacute;riau d&rsquo;usage relativement courant (c&rsquo;est un ingr&eacute;dient de certaines peintures) et le colorant organique est utilis&eacute; en faible quantit&eacute;. Ces cellules ont aussi l&rsquo;avantage d&rsquo;&ecirc;tre l&eacute;g&egrave;res (leur &eacute;paisseur est de 25 microns) et flexibles. Leur utilisation peut &ecirc;tre envisag&eacute;e pour recouvrir la fa&ccedil;ade de b&acirc;timents ou pour la recharge de batteries (par exemple de t&eacute;l&eacute;phone portable) dans des endroits isol&eacute;s.<\/span>\n<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">\n<span>Ces progr&egrave;s r&eacute;cents des cellules solaires ne r&eacute;solvent pas le probl&egrave;me de la production &laquo;&nbsp;massive&nbsp;&raquo; d&rsquo;&eacute;lectricit&eacute; photovolta&iuml;que avec des panneaux solaires<span>&nbsp; <\/span>car les rendements de ces nouvelles cellules sont trop faibles. En revanche, celles-ci laissent entrevoir la possibilit&eacute; de diminuer substantiellement les co&ucirc;ts de production qui pourraient convenir &agrave; des usages dans le b&acirc;timent car elles constituent des structures l&eacute;g&egrave;res de type rideaux faciles &agrave; utiliser et transporter. Par ailleurs la voie suisse montre que celle du <strong>silicium (ou des semi-conducteurs classiques) n&rsquo;est pas la seule possible<\/strong>, des colorants organiques sensibles &agrave; la lumi&egrave;re coupl&eacute;s &agrave; des mat&eacute;riaux simples offrent aussi des perspectives int&eacute;ressantes.<\/span>\n<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">\n<span><br \/>\n<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/span><\/span>\n<\/p>\n<p align=\"right\" style=\"margin-right: 24pt; text-align: right\">\n&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp;L&rsquo;&eacute;nergie solaire photovolta&iuml;que&nbsp;( l&rsquo;&eacute;lectricit&eacute; solaire est extraite d&rsquo;un solide gr&acirc;ce &agrave; la lumi&egrave;re) se heurte, d&eacute;j&agrave; depuis plusieurs ann&eacute;es, &agrave; deux obstacles pour d&eacute;coller&nbsp;: l&rsquo;am&eacute;lioration nette du rendement &eacute;nerg&eacute;tique des cellules d&rsquo;une part , l&rsquo;abaissement de leur co&ucirc;t de fabrication d&rsquo;autre part. 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