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Etudes de cristaux liquides colonnaires en solution organique et en ...

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CHAPITRE 1. CELLULES SOLAIRES ET MATÉRIAUX ORGANIQUES– Le dopage <strong>de</strong> type p (positif) utilise <strong>de</strong>s atomes dont l’insertion dans le réseau cristallindonnera un trou excé<strong>de</strong>ntaire.Lorsque l’on effectue <strong>de</strong>ux dopages différ<strong>en</strong>ts (type n <strong>et</strong> type p) <strong>de</strong> part <strong>et</strong> d’autre <strong>de</strong> lacellule, il <strong>en</strong> résulte, après recombinaison <strong>de</strong>s charges libres (électrons <strong>et</strong> trous), un champélectrique constant créé par la prés<strong>en</strong>ce d’ions fixes positifs <strong>et</strong> négatifs. Les charges électriquesgénérées par l’absorption du rayonnem<strong>en</strong>t pourront contribuer au courant <strong>de</strong> la cellule photovoltaïque.1.1.1.3 Performances <strong>et</strong> limitesA l’heure actuelle, dans le marché mondial <strong>de</strong> la technologie photovoltaïque, 94% <strong>de</strong> laproduction est réalisée à partir <strong>de</strong> dispositifs in<strong>organique</strong>s [11]. Ces cellules solaires, constituéesprincipalem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> silicium, sont commercialisées avec un r<strong>en</strong><strong>de</strong>m<strong>en</strong>t qui varie <strong>en</strong>tre8% <strong>et</strong> 16% [12]. Toutefois, l’utilisation <strong>de</strong> semi-conducteurs in<strong>organique</strong>s prés<strong>en</strong>te quelquesinconvéni<strong>en</strong>ts. Tout d’abord, le cœffici<strong>en</strong>t d’absorption du silicium est faible dans le domainedu visible, les cellules photovoltaïques doiv<strong>en</strong>t avoir une épaisseur <strong>de</strong> plusieurs c<strong>en</strong>taines <strong>de</strong>microns afin d’absorber le maximum <strong>de</strong> photons. Ensuite, il faut aussi que le silicium soittrès pur afin que les charges créées ai<strong>en</strong>t une longueur <strong>de</strong> diffusion suffisante pour atteindrela jonction. Enfin, la réalisation <strong>de</strong> ces cellules photovoltaïques à base <strong>de</strong> semi-conducteursin<strong>organique</strong>s exige un nombre important d’étapes comme l’élaboration du matériau, son dopagechimique, la métallisation, la connectique <strong>et</strong> l’<strong>en</strong>capsulation. Tout cela accroît le coût<strong>de</strong> production <strong>de</strong> l’énergie solaire photovoltaïque.En 2001, un rapport remis à l’office parlem<strong>en</strong>taire d’évaluation <strong>de</strong>s choix sci<strong>en</strong>tifiques <strong>et</strong>technologiques r<strong>en</strong>d compte <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> production <strong>de</strong> l’électricité pour différ<strong>en</strong>tes voies. Parexemple, le tableau 1.1 montre que la production d’électricité par le solaire photovoltaïque àun coût <strong>de</strong> production dix fois supérieur à l’électricité nucléaire. Il existe donc un déséquilibre<strong>en</strong>tre le coût <strong>de</strong> production du solaire photovoltaïque <strong>et</strong> les autres voies <strong>de</strong> production <strong>de</strong>l’électricité. Par conséqu<strong>en</strong>t, son prix freine le développem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l’énergie photovoltaïque cequi explique qu’elle soit si peu utilisée. A titre d’exemple, seulem<strong>en</strong>t 6 % <strong>de</strong> la productiond’électricité <strong>de</strong>s États-Unis provi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s énergies r<strong>en</strong>ouvelables [3]. Et dans ces énergies7

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