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Le professeur adjoint Hou Yi et son équipe de recherche de l'Université nationale de Singapour ont mis au point une nouvelle méthode de dépôt en phase vapeur qui peut être utilisée pour produire à l'échelle commerciale des cellules solaires tandem en pérovskite-silicium offrant une stabilité opérationnelle supérieure.

Le professeur adjoint Hou Yi et son équipe de recherche de l'Université nationale de Singapour ont mis au point une nouvelle méthode de dépôt en phase vapeur qui peut être utilisée pour produire à l'échelle commerciale des cellules solaires tandem en pérovskite-silicium offrant une stabilité opérationnelle supérieure. (Crédit : National University of Singapore)

Percée dans la stabilisation des cellules solaires tandem pérovskite-silicium par dépôt en phase vapeur

par La rédaction
5 janvier 2026
en Renouvelable, Solaire

Des chercheurs de l’Université nationale de Singapour (NUS) ont développé une méthode révolutionnaire de dépôt en phase vapeur qui améliore considérablement la stabilité à long terme et à haute température des cellules solaires tandem pérovskite-silicium (Si). C’est la première fois que le dépôt en phase vapeur est appliqué avec succès à des plaquettes de silicium texturées à l’échelle micrométrique industrielles, la structure de plaquette réelle utilisée dans la fabrication commerciale des cellules solaires, ce qui représente une étape majeure pour la transition des cellules solaires tandem de l’échelle laboratoire vers des produits réels.

La nouvelle méthode permet une croissance conforme et de haute qualité du pérovskite sur des plaquettes de silicium texturées à l’échelle micrométrique industrielles, une exigence cruciale pour la production de masse, et offre un rendement de conversion de puissance de plus de 30 pour cent avec une stabilité opérationnelle dépassant largement 2 000 heures, incluant des durées de vie T₉₀ — le temps nécessaire pour que la performance chute à 90 pour cent de la production initiale — de plus de 1 400 heures à 85 °C sous un éclairement de 1 soleil, un repère standard dans l’énergie solaire représentant une intensité lumineuse de 1000 watts par mètre carré. Ces résultats représentent l’une des cellules solaires tandem pérovskite-Si les plus durables jamais rapportées, validant une voie viable vers des modules photovoltaïques commerciaux.

Des cellules solaires durables pour des applications réelles

Pour que les cellules solaires tandem soient déployées sur les toits, les fermes solaires et les installations industrielles, elles doivent résister pendant des années à des températures élevées, à l’humidité et à un ensoleillement intense. Atteindre une telle durabilité à long terme sur des plaquettes de silicium texturées industrielles, plutôt que sur des surfaces de laboratoire spécialisées, est essentiel pour une fabrication réelle. Bien que le dépôt en phase vapeur ait longtemps été considéré comme une approche évolutive et adaptée à l’industrie, il n’avait jamais réussi à produire des couches de pérovskite stables et de haute qualité sur du silicium industriel véritable avec de grandes textures. En réalisant cela pour la première fois, l’équipe de la NUS a surmonté un obstacle majeur de fabrication et a démontré le niveau de stabilité à haute température nécessaire pour un déploiement commercial futur.

Asst Prof Hou a affirmé : « Atteindre à la fois un haut rendement et une durabilité à long terme sur du silicium texturé industriel est essentiel pour que les tandems deviennent commercialement viables ».

La nouvelle méthode de dépôt en phase vapeur mise au point par des chercheurs de l’Université nationale de Singapour permet de surmonter un obstacle majeur à la fabrication et de produire l’une des cellules solaires tandem pérovskite-silicium les plus durables jamais rapportées, ouvrant ainsi la voie à des applications concrètes. Crédit : National University of Singapore

Une nouvelle stratégie moléculaire pour une adsorption vapeur équilibrée

Lors du dépôt en phase vapeur, les molécules précurseurs organiques du pérovskite peinent à s’adsorber uniformément sur les textures pyramidales abruptes qui caractérisent les plaquettes de silicium industrielles. Ce déséquilibre conduit à une mauvaise formation du film et à une dégradation rapide sous la chaleur. Pour résoudre ce problème, les chercheurs ont conçu une molécule spécialisée qui se lie à la surface du silicium et améliore l’adsorption des molécules organiques pendant le dépôt en phase vapeur, permettant au film de pérovskite de croître régulièrement avec l’équilibre chimique correct.

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En conséquence, les dispositifs tandem déposés en phase vapeur ont affiché une endurance thermique exceptionnelle. Ils ont maintenu un fonctionnement stable pendant bien plus de 1 000 heures sous éclairage continu et ont conservé de bonnes performances lors d’une exposition prolongée à 85 °C, ce qui est l’un des tests de vieillissement les plus exigeants de l’industrie solaire. Atteindre une telle stabilité à haute température dans les tandems à base de pérovskite est rare et d’autant plus significatif que cela a été réalisé sur des plaquettes texturées industrielles en utilisant une méthode de fabrication évolutive.

Asst Prof Hou a expliqué : « Avec les pérovskites déposés en phase vapeur, nous abordons deux défis fondamentaux d’un seul coup : la compatibilité avec les vraies plaquettes de silicium industrielles et le fonctionnement stable sous la chaleur ». Et il a ajouté : « C’est la première preuve que les cellules tandem pérovskite cultivées en phase vapeur atteignent la durabilité requise pour un déploiement commercial, nous rapprochant de modules solaires tandem pratiques et fiables ».

Prochaine étape

L’équipe de la NUS va maintenant travailler sur la mise à l’échelle de la méthode de dépôt en phase vapeur, passant de petites cellules solaires à des modules de grande surface, et intégrer le processus dans des lignes de fabrication pilotes. Asst Prof Hou a déclaré : « Notre prochaine phase est de démontrer des modules tandem pleine taille et durables dans des conditions de fonctionnement réelles ». Et il a conclu : « Cela nous rapprochera d’un pas du déploiement commercial ».

Ces travaux ont été dirigés par le professeur assistant Hou Yi, qui est Presidential Young Professor au Département de génie chimique et biomoléculaire du College of Design and Engineering de la NUS, et chef du groupe des cellules solaires multijonctions à base de pérovskite à l’Institut de recherche sur l’énergie solaire de Singapour (SERIS) à la NUS.

Article : Optimal perovskite vapor partitioning on textured silicon for high-stability tandem solar cells – Journal : Science – DOI : Lien vers l’étude

Source : NUS

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Tags: perovskitesiliciumstabilitetandem
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Singapore, 19 December 2025 — Researchers from the National University of Singapore (NUS) have developed a groundbreaking vapour-deposition method that dramatically improves the long-term and high-temperature stability of perovskite-silicon (Si) tandem solar cells. This is the first time vapour deposition has been successfully applied to industrial micrometre-textured silicon wafers, the actual wafer structure used in commercial solar cells manufacturing, marking a major milestone for translating laboratory-scale tandem solar cells into real-world products.

The new method enables conformal, high-quality perovskite growth on industrial micrometre-scale textured silicon wafers, a critical requirement for mass production, and delivers more than 30 per cent power-conversion efficiency with operational stability far exceeding 2,000 hours, including T₉₀ lifetimes — the time taken for performance to drop to 90 per cent of initial output — of over 1,400 hours at 85 deg C under 1-sun illumination, a standard benchmark in solar energy representing a light intensity of 1000 watts per square metre. These results represent one of the most durable perovskite-Si tandem solar cells ever reported, validating a viable pathway toward commercial photovoltaic modules.

This work was led by Assistant Professor Hou Yi, who is a Presidential Young Professor in the Department of Chemical and Biomolecular Engineering under the College of Design and Engineering at NUS, and Head of the Perovskite-based Multijunction Solar Cells Group at the Solar Energy Research Institute of Singapore (SERIS) at NUS.

The findings were published in Science on 19 December 2025.

Long-lasting solar cells for real world applications

For tandem solar cells to be deployed on rooftops, solar farms, and industrial facilities, they must endure years of high temperatures, humidity, and intense sunlight. Achieving such long-term durability on industrial textured silicon wafers, rather than on specialised laboratory surfaces, is essential for real-world manufacturing. Although vapour deposition has long been viewed as a scalable and industry-friendly approach, it had never successfully produced stable, high-quality perovskite layers on true industrial silicon with large textures. By accomplishing this for the first time, the NUS team has overcome a major manufacturing barrier and demonstrated the level of high-temperature stability needed for future commercial deployment.

“Achieving both high efficiency and long-term durability on industrial textured silicon is essential for tandems to become commercially viable,” said Asst Prof Hou.

A new molecular strategy for balanced vapour adsorption

During vapour deposition, organic perovskite precursor molecules struggle to adsorb uniformly onto the steep pyramid textures that define industrial silicon wafers. This imbalance leads to poor film formation and rapid degradation under heat. To resolve this, the researchers designed a specialised molecule that binds to the silicon surface and enhances the adsorption of organic molecules during vapour deposition, allowing the perovskite film to grow smoothly with the correct chemical balance.

As a result, the vapour-deposited tandem devices displayed exceptional thermal endurance. They sustained stable operation for well over 1,000 hours under continuous illumination and maintained strong performance during extended exposure at 85 deg C, which is one of the most demanding ageing tests in the solar industry. Achieving such high-temperature stability in perovskite-based tandems is rare and even more significant given that it was realised on industrial textured wafers using a scalable manufacturing method.

“With vapour-deposited perovskites, we are addressing two fundamental challenges at one go: compatibility with real industrial silicon wafers and stable operation under heat,” said Asst Prof Hou. “This is the first evidence of vapour-grown perovskite tandem cells achieving the required durability for commercial deployment, bringing us closer to practical and reliable tandem solar modules.”

Next step

The NUS team will now work on scaling the vapour-deposition method from small solar cells to large-area modules and integrating the process into pilot manufacturing lines. “Our next phase is to demonstrate full-size, durable tandem modules under real operating conditions,” said Asst Prof Hou. “This will bring us a step closer to commercial deployment.”

 

Journal

Science

DOI

10.1126/science.adz3698

Article Title

Optimal perovskite vapor partitioning on textured silicon for high-stability tandem solar cells

Article Publication Date

18-Dec-2025

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