Elaboration et caractérisation de cellules solaires photovoltaïques tandem CuGaSe / silicium cristallin : vers une approche monolithique à deux terminaux

Pour dépasser la barre théorique de 30% de rendement de conversion, les cellules solaires en tandem basées sur des sous cellules en silicium cristallin (c-Si) sont l'une des architectures les plus prometteuses. En outre, une approche monolithique à deux terminaux utilisant des couches minces à...

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Auteurs principaux : Rivalland Adrien (Auteur), Barreau Nicolas (Directeur de thèse), Dubois Sébastien (Directeur de thèse), Arzel Ludovic (Directeur de thèse), Lincot Daniel (Président du jury de soutenance), Roca i Cabarrocas Pere (Rapporteur de la thèse), Bellet Daniel (Rapporteur de la thèse), Berson Solenn (Membre du jury), Jobic Stéphane (Membre du jury)
Collectivités auteurs : Université de Nantes 1962-2021 (Organisme de soutenance), École doctorale Matière, Molécules Matériaux et Géosciences Le Mans (Ecole doctorale associée à la thèse), Institut des Matériaux Jean Rouxel Nantes (Laboratoire associé à la thèse)
Format : Thèse ou mémoire
Langue : français
Titre complet : Elaboration et caractérisation de cellules solaires photovoltaïques tandem CuGaSe / silicium cristallin : vers une approche monolithique à deux terminaux / Adrien Rivalland; sous la direction de Nicolas Barreau et de Sébastien Dubois et de Ludovic Arzel
Publié : 2020
Accès en ligne : Accès Nantes Université
Note sur l'URL : Accès au texte intégral
Note de thèse : Thèse de doctorat : Physique : Nantes : 2020
Sujets :
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230 |a Données textuelles 
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314 |a Ecole(s) Doctorale(s) : École doctorale Matière, Molécules et Matériaux (Le Mans) 
314 |a Partenaire(s) de recherche : Institut des Matériaux Jean Rouxel (Nantes) (Laboratoire) 
314 |a Autre(s) contribution(s) : Daniel Lincot (Président du jury) ; Solenn Berson, Stéphane Jobic (Membre(s) du jury) ; Pere Roca i Cabarrocas, Daniel Bellet (Rapporteur(s)) 
328 0 |b Thèse de doctorat  |c Physique  |e Nantes  |d 2020 
330 |a Pour dépasser la barre théorique de 30% de rendement de conversion, les cellules solaires en tandem basées sur des sous cellules en silicium cristallin (c-Si) sont l'une des architectures les plus prometteuses. En outre, une approche monolithique à deux terminaux utilisant des couches minces à grand gap comme cellule supérieure ne nécessiterait pas de modification significative des modules solaires existants. L absorbeur Cu(In,Ga)(S,Se) (CIGS) est un candidat prometteur grâce à sa haute efficacité (le record de rendement en module est d'environ 19%) et à son énergie de bande interdite accordable. De plus, on peut noter que des cellules solaires CIGS sont déjà produites à l échelle industrielle. La chalcopyrite pure-gallium et pure-sélénium CuGaSe (CGSe) peut également être utilisée comme absorbeur de cellule supérieure dans un dispositif multijonction grâce à sa valeur optimale de bande interdite (1,68 eV). Néanmoins, le rendement de conversion actuel des cellules solaires à base de CGSe est encore faible (11,9%) et son intégration tandem n améliorerait pas, en l état, les performances de la cellule c-Si. L'objectif de cette thèse est d'optimiser l élaboration d'une cellule solaire mono-jonction à base de CGSe, de développer un processus de dépôt de cellule supérieure sans dégradation ni contamination de la cellule inférieure en c-Si et enfin d'élaborer des cellules photovoltaïques tandem CGSe / c-Si fonctionnelles. 
330 |a To overcome 30% conversion efficiency, tandem solar cells based on crystalline silicon (c-Si) sub-cells are one of the most promising architecture regarding the theoretical predictions. Furthermore, a monolithic two-terminal approach using wide bandgap thin films as top cell does not require significant modification of the existing solar modules. Cu(In,Ga)(S,Se) absorber layer is a promising candidate thanks to its high efficiency (the module record efficiency is around 19%) and to its tunable bandgap energy. In addition, industrial solar cells are currently produced from this material. In-free CuGaSe (CGSe) can also be used as top cell absorber in a multi-junction device thanks to its optimal bandgap value (1.68eV). Nevertheless, the actual conversion efficiency of CGSe based solar cells is still low (11.9%). The objective of this thesis is to optimize the development of a single-junction solar cell based on CGSe, to develop top cell deposition process without degradation nor contamination of the c-Si bottom cell and finally to elaborate functional CGSe / c-Si tandem solar cells. 
337 |a Configuration requise : un logiciel capable de lire un fichier au format : PDF 
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