[SMM PV Flash] Des chercheurs chinois développent une pâte d'argent à basse température à base de lignine pour les cellules HJT

Publié: Oct 08, 2026 11:05 (GMT+8)
Des chercheurs de l'Université de technologie du Guangdong ont mis au point une pâte d'argent basse température à base de lignine de biomasse pour les cellules solaires à hétérojonction (HJT), en remplaçant partiellement la résine époxy conventionnelle d'origine pétrolière par de la lignine modifiée. Dans la formulation optimisée, la lignine a remplacé environ 25 % de la résine époxy tout en améliorant l'imprimabilité, l'adhérence et la conductivité électrique, avec une résistance de contact réduite d'environ 62 %. Les cellules HJT utilisant la nouvelle pâte ont atteint un rendement de conversion de 25,96 %, contre 25,01 % avec la formulation de référence. La métallisation HJT reposant fortement sur la pâte d'argent basse température, le coût des matériaux et les performances de la pâte demeurent des facteurs importants dans la fabrication des cellules, et les formulations à base de lignine pourraient offrir une voie alternative pour la substitution des matériaux et l'optimisation des procédés.

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Des chercheurs de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud (UNSW), en collaboration avec l'entreprise chinoise de pérovskite UtmoLight, ont atteint un rendement de conversion certifié en régime permanent de 23,5 % pour un sous-module photovoltaïque pérovskite de grande surface. Le dispositif mesure environ 30 cm sur 30 cm, avec une surface active de 676 cm², améliorant ainsi le précédent record de rendement pour des dispositifs de taille similaire. L'équipe a amélioré les performances en supprimant la couche conventionnelle d'oxyde de nickel et en optimisant la conception des matériaux et des interfaces, tout en maintenant le rendement lors du passage à plus grande échelle. La prochaine étape portera sur le développement de modules d'environ 2,8 m² afin de tester le rendement, la stabilité et la cohérence de fabrication à l'échelle d'un module commercial. Le passage de la technologie pérovskite des petites cellules de laboratoire aux modules de grande surface reste un défi majeur pour la commercialisation, faisant de ce dernier résultat une avancée importante vers la réduction de l'écart de performance entre les cellules de laboratoire et les modules pleine taille.
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