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C'est-à-dire qu'on peut bloquer la lumière, tout en récupérant l'énergie photovoltaïque et laisser passer la lumière diffuse. Concrètement on peut s'en servir pour construire des serres. Vous voyez où je veux en venir? La technologie Insolight n'est pas forcément destinée aux particuliers… Pour qui sont construits ces panneaux solaires haut rendement? C'est vers le domaine agricole qu'Insolight entend se tourner dans un premier temps. Les modules sont destinés à produire à la fois de l'électricité solaire et favoriser les cultures. La lumière diffusée va favoriser la photosynthèse des plantes, et transformer l'excédent de lumière en électricité. Ces panneaux peuvent être utilisés comme ombrières et ainsi protéger les cultures qui sont sensibles aux excès de lumière. Un peu comme un store « intelligent » qui ajuste la quantité de lumière nécessaire. C'est le cas des framboisiers ou des fraisiers. Ces petits fruits, qui sont des plantes de sous-bois, ont besoin de beaucoup d'ombre. Ce système devrait permettre d'améliorer les rendements et la qualité des fruits.

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« Notre technologie peut réduire la facture énergétique des ménages jusqu'à 30% dans les régions ensoleillées » déclare Coulot. Ce calcul — effectué conformément aux pratiques standard de l'industrie — prend en compte le coût, la durée de vie utile et le rendement des panneaux, ainsi que les coûts énergétiques locaux, les conditions météorologiques, les coûts d'emprunt, ainsi que les coûts d'entretien et de nettoyage. Les trois fondateurs de la société se sont rencontrés à l'EPFL et ont établi leur entreprise au parc d'innovation de l'école. Aujourd'hui, ils sont en pourparlers avec plusieurs fabricants de panneaux solaires afin d'obtenir une licence pour leur technologie. « La fabrication de nos panneaux implique quelques étapes supplémentaires lors de la phase d'assemblage. Ces étapes pourraient être franchies à la fin des processus de production standard » explique Coulot. La société prévoit de lancer son premier produit sur le marché en 2022. Source: Insolight

Par opposition, l'enveloppe d'apparence métallique située à l'avant et à l'arrière de la cellule conventionnelle est en réalité une pâte conductrice, constituée de petits morceaux d'argent et d'aluminium et fixée par cuisson sur la cellule fine en silicium. De fait, le processus de fabrication de ces cellules est très comparable à l'impression en sérigraphie d'un motif sur un T-shirt: on crée un pochoir, on applique la peinture à travers ce pochoir, puis on le retire et la peinture apparaît à l'endroit souhaité sur le T-shirt. Enfin, on fixe la peinture sur le T-shirt en la chauffant. Un processus de sérigraphie similaire permet d'appliquer les fines lignes de pâte métallique à l'avant, ainsi que la pâte métallique de couverture à l'arrière, pour produire une cellule photovoltaïque. Contrairement au support en cuivre massif des cellules SunPower Maxeon, la pâte métallique des cellules conventionnelles ne confère pratiquement aucune résistance à la cellule fine en silicium. Cette différence fondamentale de conception est à l'origine d'un point de faiblesse qu'il est possible de détecter avec des tests élémentaires en laboratoire.