Солнечные панели нового поколения на основе перовскита и кремния могут существенно повысить эффективность производства электроэнергии. По сравнению с традиционными модулями такие устройства способны вырабатывать примерно на 25% больше электричества.
Как пишет ZME Science, технология приближается к коммерческому распространению, однако ее перспективы будут зависеть от стоимости производства и срока службы оборудования.
Главная особенность новых панелей заключается в использовании двух светопоглощающих слоев вместо одного. Обычные кремниевые элементы уже приблизились к теоретическому пределу эффективности, поэтому производители ищут способы извлечь больше энергии из солнечного излучения.
В тандемных элементах верхний слой из перовскита поглощает те части солнечного спектра, которые кремний использует менее эффективно. Свет, проходящий дальше, улавливается нижним кремниевым слоем. Благодаря такому сочетанию панель может преобразовывать больше солнечной энергии в электричество.
Исполнительный директор коалиции Solar Energy Manufacturers for America Майк Карр считает, что эта технология открывает новый этап развития отрасли. По его словам, «это следующий рубеж».
Новая технология уже демонстрирует высокую эффективность
Потенциал тандемных солнечных элементов подтверждают результаты испытаний. В июле 2026 года китайская компания LONGi сообщила о достижении сертифицированной эффективности 35,5% для элемента на основе перовскита и кремния. Для сравнения, лучшие традиционные кремниевые элементы способны преобразовывать в электричество около 27% солнечного излучения.
Технология уже начала выходить за пределы лабораторий. В 2024 году британско-немецкая компания Oxford PV осуществила первую коммерческую поставку таких панелей заказчику в США. В 2026 году американский производитель Qcells также сообщил о сертификации собственной тандемной технологии.
Более высокая эффективность может дать практические преимущества не только при производстве электричества. Благодаря увеличению выработки энергии с той же площади потребуется меньше места для размещения панелей. Кроме того, это потенциально позволит сократить расходы на монтажные конструкции и кабельную инфраструктуру.
Генеральный директор калифорнийской компании Tandem PV Скотт Уортон полагает, что переход к тандемным элементам в перспективе станет неизбежным.
Что мешает массовому распространению панелей
Несмотря на обнадеживающие результаты, у технологии остаются серьезные ограничения. Одно из главных связано с долговечностью перовскитных материалов. В отличие от кремния, который уже доказал способность стабильно работать на протяжении десятилетий, новые материалы пока не располагают сопоставимым объемом подтвержденных данных.
Исследователи продолжают совершенствовать состав и конструкцию элементов, чтобы повысить их устойчивость к длительной эксплуатации. Однако имеющиеся лабораторные испытания пока не позволяют уверенно гарантировать срок службы панелей в течение 25–30 лет.
Представитель исследовательской организации RMI Четан Кришна обратил внимание на неопределенность в этом вопросе. По его словам, пока остается много вопросов относительно того, как долго такие панели действительно смогут прослужить.
Еще одним препятствием является стоимость производства. Даже при более высокой эффективности новые модули должны быть достаточно доступными, чтобы конкурировать с традиционными решениями. Дополнительное давление на производителей оказывает избыток мировых производственных мощностей.
При этом около 85% производственных мощностей глобальной цепочки поставок солнечной энергетики приходится на Китай, что подчеркивает его значительную роль на этом рынке.
Ранее "Курсор" писал, как выжать максимум из солнечных панелей.
Повысить отдачу от домашних солнечных панелей и ускорить их окупаемость можно без сложных переделок.