{"id":2083,"date":"2008-08-18T15:32:39","date_gmt":"2008-08-18T15:32:39","guid":{"rendered":"http:\/\/blogs.thesocialmedia.com\/leblogenergie\/2008\/08\/18\/une-voie-innova\/"},"modified":"2012-07-12T10:52:57","modified_gmt":"2012-07-12T10:52:57","slug":"une-voie-innova","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.thesocialmedia.com\/leblogenergie\/2008\/08\/18\/une-voie-innova\/","title":{"rendered":"Une voie innovante et pleine d&rsquo;avenir: la photo-\u00e9lectrochimie des cellules solaires \u00e0 colorant"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; <strong><span style=\"font-size: 1.4em\">E<\/span><\/strong>n ces p\u00e9riodes de rentr\u00e9e, les esprits sont repos\u00e9s, il est donc possible d&rsquo;aborder des sujets complexes tels que la photo-\u00e9lectrochimie qui comme son nom l&rsquo;indique associe r\u00e9action photochimique et r\u00e9actions \u00e9lectrochimiques, durant lesquelles s&rsquo;\u00e9changent des \u00e9lectrons. Elles peuvent donc \u00eatre mises \u00e0 profit pour g\u00e9n\u00e9rer du courant comme dans une pile ou un accumulateur: c&rsquo;est par exemple, le principe de la cellule de Gr\u00e4tzel, invent\u00e9e en 1991 par Michael Gr\u00e4tzel, \u00e0 l&rsquo;Ecole Polytechnique de Lausanne. Pour comprendre son fonctionnement je pense qu&rsquo;il faut oublier pendant quelques minutes les semi-conducteurs et revenir \u00e0 la vieille chimie de Lavoisier. Une cellule de Gr\u00e4tzel est constitu\u00e9e d&rsquo;un verre conducteur, de poudre de TiO2 nanocristalline conductrice (anatase) rev\u00eatue d&rsquo;un colorant photosensible au contact d&rsquo;une solution RedOx (typiquement iodure \/ iode) et d&rsquo;une \u00e9lectrode conductrice (FIG.). <a href=\"http:\/\/blogs.thesocialmedia.com\/leblogenergie\/files\/2012\/07\/dsccellule_de_graetzel1.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" height=\"345\" alt=\"Dsccellule_de_graetzel\" src=\"http:\/\/blogs.thesocialmedia.com\/leblogenergie\/files\/2012\/07\/dsccellule_de_graetzel.jpg\" width=\"480\"  \/><\/a> <\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; Le colorant photosensible <strong><span style=\"font-size: 1.2em\">R<\/span> <\/strong>au contact de la lumi\u00e8re va donner naissance \u00e0 une forme excit\u00e9e <span style=\"font-size: 1.2em\"><strong>R*<\/strong><\/span> qui va revenir \u00e0 un \u00e9tat plus stable en c\u00e9dant un \u00e9lectron au TiO2 et en formant un cation <strong><span style=\"font-size: 1.2em\">R+<\/span><\/strong>. Ce cation au contact de la solution d&rsquo;iodure va oxyder l&rsquo;ion iodure en iode (I3-) et revenir \u00e0 son \u00e9tat initial <span style=\"font-size: 1.2em\"><strong>R<\/strong><\/span>. Le bilan sur cette \u00e9lectrode photosensible est donc l&rsquo;oxydation de l&rsquo;ion iodure en iode avec lib\u00e9ration d&rsquo;un \u00e9lectron. La liaison sur une utilisation \u00e9lectrique du circuit ext\u00e9rieur va donc se comporter comme une pile solaire avec r\u00e9duction de l&rsquo;iode en iodure sur le pole positif. On le voit dans un tel syst\u00e8me l&rsquo;\u00e9nergie est apport\u00e9e par la lumi\u00e8re qui est transform\u00e9e en \u00e9lectricit\u00e9 gr\u00e2ce \u00e0 une r\u00e9action photochimique et deux r\u00e9actions \u00e9lectrochimiques. Le transfert des charges \u00e0 l&rsquo;int\u00e9rieur du syst\u00e8me est assur\u00e9 par le verre et le TiO2 conducteurs d&rsquo;\u00e9lectrons et par les ions du syst\u00e8me redox en solution. Du point de vue des tensions, par rapport \u00e0 une \u00e9lectrode normale \u00e0 hydrog\u00e8ne standard, la dissociation de l&rsquo;esp\u00e8ce excit\u00e9e en cation et un \u00e9lectron correspond \u00e0 une tension d&rsquo;environ -0,5V (Niveau de Fermi du TiO2) et le potentiel d&rsquo;\u00e9quilibre I3- \/ I- qui est de + 0,53V. La tension max d&rsquo;une telle cellule est donc d&rsquo;environ 1V.<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; Ces cellules photovolta\u00efques, appel\u00e9es commun\u00e9ment &quot;<strong><span style=\"color: #3300cc\">Dye-sensitized solar cell<\/span><\/strong>&quot; ou DSC, font l&rsquo;objet de nombreux d\u00e9veloppements en particulier au Japon. Les param\u00e8tres fondamentaux sont nombreux (nature du colorant, nature du syst\u00e8me redox, composition et nature de l&rsquo;\u00e9lectrolyte), les rendements et l&rsquo;allongement de la dur\u00e9e de vie des divers syst\u00e8mes sont \u00e9tudi\u00e9s. La mise en oeuvre technologique par transfert continu par rouleau sur une feuille de plastique conductrice rend le proc\u00e9d\u00e9 de production tr\u00e8s s\u00e9duisant. C&rsquo;est une des voies probables d&rsquo;obtention de cellules photovolta\u00efques organiques industrielles de faibles co\u00fbts qui permettront de rendre la fili\u00e8re solaire comp\u00e9titive et non subventionn\u00e9e dans un avenir proche.<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; Au niveau fondamental, des chercheurs du MIT ou tout r\u00e9cemment de l&rsquo;Universit\u00e9 de Tel Aviv, explorent la possibilit\u00e9 de cr\u00e9er du courant \u00e0 partir de Chlorophylle et de prot\u00e9ines, sortes de cellules de Gr\u00e4tzel naturelles (FIG. qui montre la complexit\u00e9 des processus photo-\u00e9lectrochimiques mis en oeuvre lors de la photosynth\u00e8se, l&rsquo;un formant de l&rsquo;oxyg\u00e8ne et lib\u00e9rant des \u00e9lectrons (PSII), l&rsquo;autre PSI transformant le CO2 et l&rsquo;eau en sucres par r\u00e9duction)<a href=\"http:\/\/blogs.thesocialmedia.com\/leblogenergie\/files\/2012\/07\/photosynthse2.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" height=\"198\" alt=\"Photosynthse\" src=\"http:\/\/blogs.thesocialmedia.com\/leblogenergie\/files\/2012\/07\/photosynthse.jpg\" width=\"480\"  \/><\/a> . L&rsquo;utilisation du g\u00e9nie g\u00e9n\u00e9tique de cyanobact\u00e9ries recherche \u00e0 &quot;durcir&quot; ces prot\u00e9ines pour qu&rsquo;elles r\u00e9sistent dans le temps. Les possibilit\u00e9s d&rsquo;\u00e9volution de l&rsquo;ensemble ces syst\u00e8mes photo-\u00e9lectrochimiques complexes sont consid\u00e9rables.<\/p>\n<p>Le 18 Ao\u00fbt 2008.<\/p>\n<p>&#8211;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; En ces p\u00e9riodes de rentr\u00e9e, les esprits sont repos\u00e9s, il est donc possible d&rsquo;aborder des sujets complexes tels que la photo-\u00e9lectrochimie qui comme son nom l&rsquo;indique associe r\u00e9action photochimique et r\u00e9actions \u00e9lectrochimiques, durant lesquelles s&rsquo;\u00e9changent des \u00e9lectrons. 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