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- | Arouna Darga est un professeur associé en ingénierie électrique à Sorbonne Université (UPMC) et chercheur à l'IPVF et au GeePs. Ce chercheur expérimenté dans les matériaux semi-conducteurs, | + | Arouna Darga est un professeur associé en ingénierie électrique à Sorbonne Université (UPMC) et chercheur à l'IPVF et au GeePs. Ce chercheur expérimenté dans les matériaux semi-conducteurs, |
M.DARGA s'est montré disponible pour notre projet et il nous a rapidement accueilli dans son bureau à Polytech (batiment Esclangon, Paris VI). Il a pu répondre à nos questions et nous expliqué les principales possibilités pour fabriquer une cellules photovoltaïque. Les principales choses à savoir sur les matériaux qui composent une cellule photovoltaïque sont les suivantes : | M.DARGA s'est montré disponible pour notre projet et il nous a rapidement accueilli dans son bureau à Polytech (batiment Esclangon, Paris VI). Il a pu répondre à nos questions et nous expliqué les principales possibilités pour fabriquer une cellules photovoltaïque. Les principales choses à savoir sur les matériaux qui composent une cellule photovoltaïque sont les suivantes : | ||
- | Tout d' | + | Tout d' |
- | D' | + | D' |
Photo de waffers | Photo de waffers | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Il existe différents types de cellules | + | Il existe différents types de cellules : |
== 1.Silicium monocristallin == | == 1.Silicium monocristallin == | ||
+ | {{: | ||
- | Le procédé de fabrication est précis et coûteux. Lors du refroidissement, | + | Le procédé de fabrication est précis et coûteux. Lors du refroidissement, |
* Avantage : un bon rendement (16 à 24 %) - un nombre de fabricants élevé | * Avantage : un bon rendement (16 à 24 %) - un nombre de fabricants élevé | ||
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== 2.Silicium polycristallin == | == 2.Silicium polycristallin == | ||
- | + | {{: | |
- | Pendant le refroidissement du silicium, il se forme plusieurs cristaux. La cellule photovoltaïque est d' | + | |
+ | Pendant le refroidissement du silicium, il se forme plusieurs cristaux. La cellule photovoltaïque est d' | ||
* Avantages : un bon rendement (14 à 18 %; un peu moins bon que le monocristallin) - moins cher à produire que le monocristallin | * Avantages : un bon rendement (14 à 18 %; un peu moins bon que le monocristallin) - moins cher à produire que le monocristallin | ||
* Inconvénients : un rendement faible sous un faible éclairement ou soleil diffus. | * Inconvénients : un rendement faible sous un faible éclairement ou soleil diffus. | ||
- | == 3.Silicium amorphe == | + | == 3.Silicium amorphe |
- | + | {{:wiki:projets: | |
- | Les cellules photovoltaïques en silicium amorphe sont fabriquées par dépôts sous vide, à partir de plusieurs gaz, une des techniques les plus utilisées étant la PECVD. La cellule est gris très foncé. C'est la cellule des calculatrices et des montres dites « solaires ». | + | |
- | * Avantages | + | |
- | * Inconvénients :un rendement faible en plein soleil (5 à 7%) - nécessité de couvrir des surfaces plus importants que lors de l’utilisation de silicium cristallin - une performances qui diminuent avec le temps dans les premiers temps d' | + | |
- | == 4.Couches minces == | + | Les cellules photovoltaïques en silicium amorphe sont fabriquées par dépôts sous vide, à partir de plusieurs gaz, une des techniques les plus utilisées étant la PECVD ( dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma). On vaporise plusieurs de petites couches de silicum de quelques microns chacune jusqu' |
+ | * Avantages :un fonctionnement avec un éclairement faible ou diffus (même par temps couvert, y compris sous éclairage artificiel) - moins chère que les autres techniques - intégrée sur supports souples ou rigides. Dépôt à basse température ( 100 c°-300 c°) sur de grandes surfaces (4m x 4m). | ||
+ | * Inconvénients :un rendement faible en plein soleil (5 à 7%) - nécessité de couvrir des surfaces plus importants que lors de l’utilisation de silicium cristallin - une performances qui diminuent avec le temps dans les premiers temps d' | ||
- | == 5.Couches organiques == | ||
+ | == 4.Couches organiques == | ||
+ | {{: | ||
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+ | Il est également possible de convertir l' | ||
+ | * Avantages : un rendement à minima de 15 % / un fonctionnement avec un éclairement faible ou diffus (même par temps couvert, y compris sous éclairage artificiel) | ||
+ | * Inconvénients : faible courant délivrée / durée de vie limitée par le temps et l' | ||
Remarques : Le rendement varie également en fonction de la manière par laquelle sont extraites les charges. | Remarques : Le rendement varie également en fonction de la manière par laquelle sont extraites les charges. | ||
Plus la surface de récupération des charges est grande, plus les pertes sont importantes. | Plus la surface de récupération des charges est grande, plus les pertes sont importantes. | ||
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