Feuille de route


Les cellules HJT allient les avantages du silicium cristallin et des technologies à couches minces. Grâce à une excellente capacité d’absorption lumineuse et une passivation optimale, elles surpassent les technologies TOPCon en termes d’efficacité et de performances.
Représentant l’une des technologies photovoltaïques les plus avancées, elles maximisent le rendement de conversion et la puissance délivrée — s’inscrivant ainsi comme la voie d’avenir des cellules de prochaine génération.



2021
24.5%
475 W
M6-144

2022
25.1%
715 W
G12-132

2023
25.5%
735 W
G12-132

2024
26.0%-26.5%
760 W
G12-132

2026
28.0%
800 W
HJT+ Perovskite
Feuille de route des wafers solaires HJT (SEW)

Lingot demi-coupé
Technologie innovante de gettering
Découpe au fil de tungstène
Silicium granulaire

Feuille de route des cellules solaires HJT
Tandem HJT + pérovskite
Tandem
0BB
wafers plus grandes et plus fines en production de masse (G12/G12R demi-cellule, 90 µm)
Faible consommation d'argent
Film composite TCO
Passivation
Silicium nanocristallin/microcristallin
Film composite de silicium amorphe (α-Si) pour une faible dégradation

Feuille de route des modules solaires HJT
Gestion de la lumière
Encapsulation flexible ou incurvée
Encapsulation haute fiabilité
SMBB haute précision
Module à bifacialité élevée
Soudure sans barre omnibus (0BB)
Module résistant à la corrosion pour les installations photovoltaïques offshore
Cellules solaires tandem HJT-pérovskite


01
En tirant parti des avantages du procédé à couches minces des cellules HJT, l’intégration d’une cellule pérovskite à large bande interdite permet de créer une structure tandem à double jonction avec une tension en circuit ouvert élevée.
02
La cellule tandem peut être intégrée aux lignes de production existantes de silicium cristallin (c-Si) en y ajoutant des équipements de traitement de la pérovskite, ce qui réduit au minimum les investissements supplémentaires en infrastructures.
03
La technologie tandem HJT–pérovskite peut être intégrée de manière fluide aux chaînes de production HJT, optimisant la rentabilité et facilitant la montée en échelle industrielle.
HJT, la technologie solaire grand public de prochaine génération
Le rendement des cellules solaires monocouches en silicium cristallin (c-Si) atteint sa limite théorique, d’où la nécessité d’innovations technologiques de nouvelle génération.

- En combinant la technologie HJT avec la pérovskite dans une structure en tandem, le rendement de conversion du spectre lumineux peut être significativement augmenté.
- Le rendement théorique maximal des cellules solaires tandem pérovskite–silicium dépasse 43 %, surpassant largement celle des cellules en silicium monocouches.
- La structure tandem limite efficacement l’absorption hors spectre et les pertes par relaxation thermique dans les cellules c-Si, ce qui améliore le rendement énergétique global.
HJT
La technologie HJT constitue la plateforme technologique d’avenir dans le secteur des cellules solaires en silicium cristallin (c-Si).
30%+
La structure tandem HJT–pérovskite représente une solution technologique prometteuse, capable d’atteindre un rendement cellulaire supérieur à 30 % en fabrication à grande échelle.
800W+
D’ici 2026, les modules tandem HJT–pérovskite devraient dépasser une puissance de sortie de 800 W, marquant une avancée majeure dans les performances photovoltaïques et leur commercialisation.
Initiative de leadership HJT de plus de 760 W


Feuille de route des cellules solaires HJT
Feuille de route des modules solaires HJT
Feuille de route des wafers solaires HJT (SEW)

Tandem HJT + pérovskite
Tandem
0BB
wafers plus grandes et plus fines en production de masse (G12/G12R demi-cellule, 90 µm)
Faible consommation d'argent
Film composite TCO
Passivation
Silicium nanocristallin/microcristallin
Film composite de silicium amorphe (α-Si) pour une faible dégradation

Gestion de la lumière
Encapsulation flexible ou incurvée
Encapsulation haute fiabilité
SMBB haute précision
Module à bifacialité élevée
Soudure sans barre omnibus (0BB)
Module résistant à la corrosion pour les installations photovoltaïques offshore

Lingot demi-coupé
Technologie innovante de gettering
Découpe au fil de tungstène
Silicium granulaire