Cette technologie repose sur l’intégration de polymères downshifting (décalage spectral) dopés aux points quantiques dans la couche d'encapsulation des modules photovoltaïques, sans modifier le processus de fabrication actuel.
⚙️ Principe :
Conversion de photons UV à haute énergie en photons proches de l'infrarouge, mieux absorbés par les cellules photovoltaïques au silicium cristallin.
🌈 Découpage quantique :
Un photon UV absorbé = jusqu'à 2 photons IR proches émis, augmentant ainsi le photocourant disponible.
Caractéristique | Détail |
---|---|
Gain de puissance relative | Jusqu’à +16 % |
Compatibilité | Modules photovoltaïques au silicium cristallin |
Processus de fabrication | Aucune modification requise |
Fonction intégrée | Encapsulation optique + fluorescence downshifting |
Stabilité | Matériaux testés pour la durabilité UV et la photostabilité |
Polymères downshifting : Matrices polymères transparentes agissant comme milieu hôte pour les points quantiques.
Points quantiques dopés pérovskites :
Nanoparticules semi-conductrices capables de transformer des longueurs d’onde courtes (UV) en double émission IR.
Encapsulation standard :
Compatible avec EVA, POE ou autres encapsulants photovoltaïques.
Modules solaires résidentiels, commerciaux et industriels
Façades photovoltaïques intégrées au bâtiment (BIPV)
Modules bifaciaux optimisés pour les environnements à fort rayonnement diffus
📈 Augmentation du rendement énergétique sans redesign des cellules
🧩 Compatible avec les chaînes de production existantes
🌍 Améliore la captation UV perdue, transformée en énergie utile
🔬 Offre un avantage concurrentiel pour les constructeurs de modules PV hautes performances
Votre demande a été envoyée avec succès.