Cellules photovoltaïques
imprimées

Les cellules solaires à base de pérovskite conçues par GTSA, contrairement aux cellules photovoltaïques en silicium qui nécessitent des procédés énergivores à haute température, les cellules imprimées utilisent une fabrication à faible coût et basse température, compatible avec des supports polymères flexibles. Cette technologie, encore en développement, combine des avantages en matière de coût, de consommation énergétique, de respect de l'environnement, de flexibilité et de souveraineté énergétique.
GRAPHENATON Technologies SA a validé la structure de ses cellules solaires et obtenu des résultats prometteurs en laboratoire. L’entreprise se concentre désormais sur l’amélioration de la stabilité à long terme, l’optimisation du rendement et l’industrialisation à grande échelle.

Applications des
Cellules Photovoltaïques

Cellules photovoltaïques adaptées aux bâtiments

Une intégration adaptée aux structures

Imprimées sur des substrats minces et flexibles, les cellules solaires en pérovskite ouvrent de nouvelles possibilités pour le bâtiment. Elles peuvent être facilement adaptées à la courbure des éléments pour correspondre au design de la structure. Le photovoltaïque en pérovskite est une technologie émergente de films minces. Depuis plus d’une décennie, les cellules solaires en pérovskite ont atteint des rendements records en laboratoire, dépassant 25 % d’efficacité, rivalisant ainsi avec le silicium dans plusieurs applications. Parmi ses caractéristiques uniques figurent une haute performance dans diverses conditions d'éclairage ainsi qu’une épaisseur et un poids négligeables.

Radiateur coeur de chauffe au graphene
EV équipés de solutions photovoltaïques souples, légères et flexibles​

Chauffage intégré pour les transports

La tendance à l'électrification aura un impact à la fois sur la conception des véhicules et sur l'environnement dans lequel ils se déplacent. Les cellules solaires intégrées dans la carrosserie des voitures ou les bâches photovoltaïques des camions amélioreront leur efficacité énergétique et réduiront leur empreinte carbone.

Chauffage au graphene dans un train

Avantages des cellules Photovoltaïques

Économique
et durable

L’impression des cellules solaires réduit significativement les coûts de fabrication en évitant des besoins complexes comme une atmosphère controlée et la purification du silicium à haute température.​Cette technologie nécessite moins de matériaux rares, rendant la production plus accessible et durable.

Écoénergétique et engagé dans la transition énergétique

La fabrication des cellules imprimées se fait à des températures bien plus basses (120 °C contre plus de 1 000 °C pour le silicium), ce qui diminue l’empreinte énergétique du processus. Contrairement aux méthodes traditionnelles, cette approche génère moins de rejets et réduit le besoin de traitement des déchets toxiques.

Flexible et adapté aux nouvelles exigences énergétiques

Contrairement aux panneaux solaires rigides, ces cellules ultra-minces et flexibles s’adaptent à de nombreuses surfaces comme les bâtiments intelligents et les véhicules électriques.​ Leur modularité ouvre la voie à des applications innovantes dans l’électronique portable et l’intégration urbaine.

Les cellules photovoltaïques et la transition énergétique

Production d’énergie propre, indépendante et sans contrainte structurelle

Nos films de cellules photovoltaïques intégrant le Graphène et Pérovskite sont conçus pour à terme capter l’énergie solaire pour générer de l’électricité sans émissions de CO₂. Contrairement aux panneaux classiques, ils seront ultra-fins, légers et flexibles. Ces films s’intégreront facilement sur diverses surfaces – bâtiments, véhicules ou structures courbes – sans contrainte structurelle, optimisant ainsi la récupération énergétique.

Conçus à partir de matériaux émergents comme les Pérovskites et le Graphène, nos films s’affranchiront des limites du silicium, notamment ses problématiques de recyclabilité et la forte dépendance au marché chinois, qui domine la production photovoltaïque en silicium.

Grâce à un processus de fabrication plus sobre, ces films photovoltaïques réduisent considérablement leur impact écologique, tout en offrant une alternative durable et performante aux solutions traditionnelles.

FAQ

Comment fonctionnent les films de cellules photovoltaïques de GRAPHENATON Technologies SA ?

Les films photovoltaïques développés par GRAPHENATON Technologies SA exploitent des couches minces de Pérovskite imprimées sur des substrats flexibles pour convertir la lumière en électricité avec une efficacité élevée et une faible consommation de ressources.​

Le Graphène est utilisé comme une couche conductrice ultra-fine, facilitant le transport des charges électriques et améliorant la durabilité et la flexibilité du dispositif.​

Grâce à leur conception ultra-mince et flexible, ces cellules photovoltaïques peuvent être intégrées dans des bâtiments, des véhicules et des dispositifs électroniques portables. Leur excellente sensibilité à la lumière diffuse garantit une production d’énergie efficace même en conditions de faible ensoleilleme

Quels sont les avantages des films photovoltaïques par rapport aux panneaux solaires classiques ?

Les films de cellules photovoltaïques de GRAPHENATON Technologies SA présentent plusieurs avantages :
- Flexibilité : ils peuvent être intégrés sur des supports courbés ou légers.
- Légèreté : bien plus fins que les panneaux solaires traditionnels.
- Efficacité en basse luminosité : captent l’énergie même par temps couvert.
- Intégration discrète : adaptés aux bâtiments, transports et objets connectés.

Quel est l’impact environnemental des films photovoltaïques de GRAPHENATON Technologies SA ?

Nos films photovoltaïques réduisent leur impact écologique grâce à une fabrication à basse température (120 °C contre plus de 1 000 °C pour le silicium), diminuant considérablement l’empreinte carbone du processus.​

De plus, l’utilisation du Graphène et de la Pérovskite limite la consommation de terres rares et facilite le recyclage, contrairement aux panneaux en silicium, qui nécessitent des traitements énergivores et présentent des défis environnementaux liés à l’extraction des matériaux et au recyclage.