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ペロブスカイト太陽電池市場2025-2035年:技術、プレーヤー、動向

ペロブスカイト太陽電池市場2025-2035年:技術、プレーヤー、動向


Perovskite Photovoltaic Market 2025-2035: Technologies, Players & Trends

太陽光発電は、世界的に最も急成長している再生可能エネルギー技術のひとつであり、世界の太陽光発電の総発電量は、近年風力発電を抜いている。多額の投資、政府のイニシアティブ、一貫した研究開発、そして脱... もっと見る

 

 

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IDTechEx
アイディーテックエックス
2025年1月7日 US$7,000
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サマリー

太陽光発電は、世界的に最も急成長している再生可能エネルギー技術のひとつであり、世界の太陽光発電の総発電量は、近年風力発電を抜いている。多額の投資、政府のイニシアティブ、一貫した研究開発、そして脱炭素化目標の高まりが、この技術の急速な普及を可能にした。しかし、従来のシリコン太陽電池は効率の限界に達しつつあり、加えてシリコン太陽電池パネルは硬くて重いという性質があるため、すべての用途に利用することはできない。そのためペロブスカイト太陽電池は、軽量で柔軟性があり、製造価格が比較的安く、追加コストをほとんどかけずにシリコン太陽電池の効率を高めることができることから、科学的にも商業的にも大きな注目を集めている。
 
IDTechExの最新レポート「ペロブスカイト太陽電池市場2025-2035年: 技術、プレーヤー、動向」は、新たなペロブスカイト太陽電池(PV)技術、主要プレーヤー、その採用を後押しする応用分野を包括的に取り上げています。単接合ペロブスカイト太陽電池、ペロブスカイト/シリコンタンデム太陽電池、オールペロブスカイトタンデム太陽電池など、主要ペロブスカイトPV技術をデータに基づいてベンチマークし、主要市場プレイヤーのプロフィールを多数掲載することで、ペロブスカイトPV分野全体の概要を明らかにしている。ソーラーファーム、住宅用屋上、建物一体型太陽光発電、農業用太陽光発電、ワイヤレスエレクトロニクスなど、主要な応用分野や新興の応用分野を批判的に分析することで、太陽電池市場全体の10年予測をきめ細かく立てることができる。IDTechExでは、ペロブスカイト太陽電池の年間設置容量が2035年までに85GW近くに達すると予測している。
 
技術タイプ別の年間発電設備容量。シリコンは参考値。
 
ペロブスカイトとは、一般にABX3型の立方晶結晶構造を持つ材料の一群を指し、Aサイトイオンが格子の中心にあり、その周りをBサイトカチオンが取り囲み、アニオンに八面体配位している。光起電力に使用されるペロブスカイトは光電子的に活性であり、基本構造により光を電気に変換することができる。通常、このような材料は鉛、大型有機物、ハロゲン化物で構成されている。ペロブスカイト太陽電池にはペロブスカイト活性層が含まれており、溶液ベースのシート・トゥ・シートまたはロール・トゥ・ロール互換プロセスを用いて薄膜として成膜することができる。これに加え、ペロブスカイトの合成には比較的豊富で安価な原料が使用されるため、シリコンだけでなく、テルル化カドミウム(CdTe)やセレン化銅インジウムガリウム(CIGS)を含む他の薄膜太陽電池技術よりも大幅に安価であると考えられている。
 
ペロブスカイト太陽電池は代替用途や新たな用途に利用される
単接合ペロブスカイト太陽電池は、市場の規模と成熟度から、すべてのシリコン太陽電池技術に直接取って代わる可能性は低い。しかし、重量に制限があり、柔軟性が求められる新たな用途では、ペロブスカイト太陽電池が好まれるだろう。
 
ペロブスカイト太陽電池が使用される主な応用分野
 
薄膜モジュールはシリコンモジュールより最大90%軽量化できるため、大幅な構造変更が必要なく、建物の垂直統合に非常に適している。屋上スペースに比べて垂直方向の利用可能スペースが格段に大きいことから、この用途は再生可能エネルギーの取り組みに大きく貢献する可能性がある。BIPVのコンセプトは1990年代から商業的に存在していたが、この技術の使用は、システムに必要なコスト、耐久性、設計のため、比較的ニッチな用途に限られていた。低コスト、軽量、設計自由度の高いペロブスカイト型太陽光発電の大規模化と商業化が進めば、この応用分野は実行可能なものになる可能性がある。しかし、BIPVに必要な技術の寿命に対する懸念が現在の普及を制限しており、将来の統合規模は不安定になる可能性がある。
 
モノのインターネット(IoT)の出現により、ペロブスカイト太陽電池は自己発電型のスマート・エレクトロニクスにも非常に適した選択肢となる可能性がある。これらの小型電子機器は通常バッテリーに依存しており、数年ごとに交換する必要があるため、高い材料費と人件費がかかる。バッテリーよりも長寿命で低コストの小型PVモジュールを使ってこれらの機器に電力を供給することは、非常に有望なアプリケーションである。
 
シリコン太陽電池を強化するペロブスカイト太陽電池
単接合ペロブスカイト太陽電池は、すべての単接合技術と同様に、効率プラトーに近づくだろう。単接合デバイスの理論的な最大効率限界は30%であるため、このプラトーは予想される。その代わりに、従来のSiベースの太陽電池の効率をさらに向上させるため、研究者たちは、タンデム・デバイス・アーキテクチャにおいて、ペロブスカイト太陽電池とシリコン太陽電池の統合を模索している。これらの多接合セルは、約43%というはるかに高い理論効率限界を持っている。2024年6月、Longi社により、最高効率34.6%が実験室で達成された。
 
ペロブスカイト/シリコン・タンデム太陽電池は、単接合シリコン太陽電池と同様の機械的特性を有しているため、太陽光発電所や住宅の屋根など、従来の太陽電池用途に主に使用されることになる。第一世代の太陽電池技術が2030年以降に寿命を迎えるにつれて、ペロブスカイト/シリコン・タンデム型太陽電池の普及が進むと思われる。IDTechExによる現在の価格予測では、ペロブスカイト/シリコンタンデムソーラーモジュールは、2035年までにシングル・ジャンクション・シリコンソーラーに匹敵する価格になると見られている。すべての技術コストの詳細と比較は、IDTechExの最新レポートに掲載されている。
 
新規性と信頼性への懸念が参入の大きな障壁になる可能性
ペロブスカイト太陽電池技術には大きな革新とチャンスがあるにもかかわらず、統合には懐疑的な見方があるかもしれない。直接の競合相手であるシリコン太陽電池市場の規模と成熟度が、ペロブスカイト太陽電池の普及を妨げる可能性がある。一般的に消費者はリスクを嫌い、普及が加速する前に現場での性能を証明する必要があるため、この技術の普及は当初は遅れるかもしれない。これに加えて、ペロブスカイトは湿気や空気、紫外線にさらされると著しく劣化することが知られている。これを克服するには、ペロブスカイト太陽電池を高品質で封止する必要がある。封止材と製造プロセスの進歩は現在も続いており、多くの企業が10年以上の寿命を謳い、25年という目標も見えてきている。
 
本レポートでは、IDTechExがペロブスカイト太陽電池市場の成長要因をさらに探っている。短期的にはこの技術の耐久性向上が予想されるが、10年後までには大幅な市場導入が見込まれている。
 

 



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目次

1. 要旨
1.1. レポート紹介
1.2. 太陽電池とは何か?
1.3. 太陽光発電市場の成長
1.4. 世界の再生可能エネルギーと太陽エネルギーの目標
1.5. ペロブスカイト太陽電池とは?
1.6. ペロブスカイト安定性の要点
1.7. 薄膜技術の比較
1.8. ソーラー技術の開発状況
1.9. ペロブスカイト太陽電池開発者
1.10. 中国国内のペロブスカイト太陽電池メーカー
1.11. 薄膜ペロブスカイト太陽電池の概要
1.12. 薄膜ペロブスカイト太陽電池のSWOT分析
1.13. 薄膜ペロブスカイト太陽電池のアプリケーション展望
1.14. 建物一体型PV - 薄膜ペロブスカイトPVの新たな応用分野
1.15. 屋内エネルギーハーベスティングと新たなIoTアプリケーション
1.16. 薄膜ペロブスカイト太陽電池プレーヤーのまとめ
1.17. 薄膜ペロブスカイト太陽電池ロードマップ
1.18. ペロブスカイト/シリコン・タンデムPVの概要
1.19. ペロブスカイト/シリコン・タンデムPVのSWOT
1.20. ペロブスカイト・タンデムPVが従来のソーラー・アプリケーションを後押し
1.21. ペロブスカイト/シリコンタンデムプレーヤーのまとめ
1.22. ペロブスカイト/シリコン・タンデムPVロードマップ
1.23. 全ペロブスカイト型タンデム太陽電池の概要
1.24. ペロブスカイトの代替用途の概要
1.25. タイプ別ソーラー年間設置容量
1.26. ペロブスカイト太陽電池の年間売上高
1.27. ペロブスカイト太陽電池市場の展望
1.28. IDTechEx購読でさらにアクセス
2. 市場予測
2.1. 予測方法
2.2. モジュール価格
2.3. 技術タイプ別ソーラー総設備容量
2.4. ペロブスカイト太陽電池の用途別総設置容量
2.5. ペロブスカイト太陽電池の年間総売上高
2.6. 太陽光発電所の総設置容量
2.7. ペロブスカイト太陽電池ファームの収益
2.8. 住宅用屋上設置
2.9. ペロブスカイト住宅屋上の収益
3. はじめに
3.1. 太陽電池とは何か?
3.2. 太陽光発電市場の成長
3.3. 現在の太陽光発電設備(地域別
3.4. 世界の太陽光発電投資
3.5. 世界の再生可能エネルギーと太陽エネルギーの目標
3.6. 薄膜太陽電池とは?
3.7. 太陽光発電技術の研究進展
3.8. 現在の薄膜太陽電池市場
3.9. ソーラー技術のベンチマーク
3.10. 薄膜技術の比較
3.11. ペロブスカイト太陽電池の資金調達とプロジェクト
3.12. PV商業化への黄金のトライアングル
3.13. ソーラー技術の開発状況
3.14. ペロブスカイト太陽電池のバリューチェーン
3.15. PVバリューチェーン・サプライヤー
3.16. ペロブスカイト太陽電池開発者
3.17. 代替薄膜技術
3.18. ペロブスカイト太陽電池とは何か?
4. 薄膜ペロブスカイト太陽電池
4.1. 薄膜ペロブスカイト太陽電池技術概要
4.1.1. 薄膜太陽電池の動機
4.1.2. 薄膜太陽電池の仕組み
4.1.3. 太陽電池の主な性能指標
4.1.4. ペロブスカイト太陽電池の進化
4.1.5. n-i-p構成とp-i-n構成の比較
4.1.6. ペロブスカイト太陽電池に使用される足場 - メソポーラス・ペロブスカイト太陽電池
4.1.7. ペロブスカイト太陽電池の製造
4.1.8. 薄膜ペロブスカイト太陽電池の最新動向
4.1.9. 薄膜技術の比較
4.1.10. 薄膜ペロブスカイト太陽電池ロードマップ
4.1.11. 薄膜ペロブスカイトのコスト内訳
4.1.12. 薄膜ペロブスカイト太陽電池のSWOT分析
4.1.13. まとめ - 薄膜ペロブスカイト太陽電池
4.2. 薄膜ペロブスカイト太陽電池の用途
4.2.1. 単接合ペロブスカイト太陽電池のアプリケーション展望
4.2.2. 薄膜ペロブスカイトは、シリコンPVに関する問題をどのように克服できるのか?
4.2.3. 屋内エネルギーハーベスティングと新たなIoTアプリケーション
4.2.4. ペロブスカイト太陽電池は無線エネルギーハーベスティングの費用対効果の高い代替品となり得る
4.2.5. 薄膜太陽電池は自動車用途に使えるか?
4.2.6. ライトイヤー - 長距離ソーラー電気自動車
4.2.7. ペロブスカイト太陽電池
4.2.8. BIPVは実現可能な応用分野か?
4.2.9. ペロブスカイト太陽電池は従来の太陽光発電所にとって有効な選択肢か?
4.2.10. アグリボルタイクス - 新興の薄膜ソーラー応用分野
4.2.11. ペロブスカイト太陽電池の用途まとめ
4.3. 薄膜ペロブスカイトPV市場プレーヤー
4.3.1. 薄膜ペロブスカイト太陽電池市場の概要
4.3.2. 薄膜ペロブスカイトPVプレーヤーの概要
4.3.3. 薄膜ペロブスカイトPVプレーヤーの概要続き
4.3.4. ペロブスカイト太陽電池を従来技術と並行して開発する商業ソーラー企業
4.3.5. サウル・テクノロジーズ概要
4.3.6. ザウル・テクノロジーズの技術概要
4.3.7. ザウル・テクノロジーズのアプリケーションと製品
4.3.8. ザウル・テクノロジーズのアプリケーションと製品続き
4.3.9. ザウル・テクノロジーズとのパートナーシップ
4.3.10. マイクロクォンタ
4.3.11. マイクロクォンタペロブスカイト技術と応用
4.3.12. マイクロクォンタニュース内
4.3.13. レンシャイン・ソーラー
4.3.14. レンシャイン・ソーラー技術と応用
4.3.15. GCLの概要
4.3.16. GCLペロブスカイト技術
4.3.17. 積水化学の概要
4.3.18. 積水化学工業の技術と設備
4.3.19. パナソニックのペロブスカイト開発
4.3.20. ウトモライト
4.3.21. パワーロールの概要
4.3.22. パワー・ロール・テクノロジー
4.3.23. ペロブスカイト薄膜PV市場概要
4.3.24. ペロブスカイト薄膜プレーヤーの概要
5. ペロブスカイト/シリコン・タンデム太陽電池
5.1. ペロブスカイト/シリコン・タンデム太陽電池技術の概要
5.1.1. ペロブスカイト・オンシリコン・タンデムPVの概要
5.1.2. 薄膜太陽電池とタンデム型ペロブスカイト太陽電池の比較
5.1.3. タンデム型太陽電池、単接合型太陽電池の理論効率限界を超える
5.1.4. ペロブスカイト/シリコン・タンデムの利点
5.1.5. ペロブスカイト/Siタンデム構造と構成
5.1.6. 2-端子と4端子のタンデムセルの比較
5.1.7. タンデムセル構成の課題
5.1.8. Interconnection layer for2-terminal tandem cells
5.1.9. タンデムセル製造プロセス
5.1.10. ペロブスカイト/Siタンデム太陽電池の最近の商業的発展
5.1.11. ペロブスカイト/シリコン・タンデムPVのコスト内訳
5.1.12. ペロブスカイト/シリコン・タンデムPVロードマップ
5.1.13. ペロブスカイト/シリコン・タンデムPVのSWOT
5.1.14. ペロブスカイト/シリコン・タンデムPVの概要
5.2. ペロブスカイト/シリコン・タンデムPVの用途
5.2.1. ペロブスカイト/シリコン・タンデムPVの用途概要
5.2.2. 屋上用タンデムPV
5.2.3. タンデムPVが太陽光発電所の電力を増強
5.2.4. ペロブスカイト/シリコン・タンデムPVは窓に使えるか?
5.2.5. ペロブスカイト/シリコンタンデムPVが従来の太陽光発電アプリケーションを後押し
5.2.6. ペロブスカイト/シリコンPVアプリケーションの概要
5.3. ペロブスカイト/シリコン・タンデムPV市場プレーヤー
5.3.1. ペロブスカイト/シリコン・タンデムPV市場の概要
5.3.2. ペロブスカイト型タンデムPVプレーヤーの概要
5.3.3. ペロブスカイト型タンデムPVプレーヤーの概要
5.3.4. オックスフォードPV概要
5.3.5. オックスフォードPVタンデム技術
5.3.6. GCLの概要
5.3.7. GCLペロブスカイト技術
5.3.8. キュービックPVの概要
5.3.9. キュービックPV DirectWaferTM方式
5.3.10. ハンファQセルズの概要
5.3.11. ハンファQセルズ、商業運転開始を目指す
5.3.12. ハイキング PV
5.3.13. ケーラックスの概要
5.3.14. Caeluxの技術と製品
5.3.15. ケーラックスとリライアンス・インダストリーズ
5.3.16. タンデムPVの概要
5.3.17. タンデムPV技術
5.3.18. ペロブスカイト薄膜技術とペロブスカイト/シリコン・タンデム技術の両方をターゲットとする主要企業
5.3.19. ペロブスカイト/シリコン・タンデム企業の技術概要
5.3.20. ペロブスカイト/シリコンタンデムプレーヤーのまとめ
6. オール・ペロブスカイト・タンデム型太陽光発電技術
6.1. ペロブスカイト・タンデム太陽電池の技術進歩のすべて
6.2. ペロブスカイト/ペロブスカイトタンデム太陽電池のバンドギャップチューニング
6.3. ペロブスカイト/ペロブスカイトタンデム太陽電池の構造と製造
6.4. すべてのペロブスカイト型タンデム太陽電池の長所と短所
6.5. レンシャイン・ソーラーオール・ペロブスカイト・タンデム技術の将来の商業化を目指す
6.6. エナジー・マテリアル・コーポレーション - タンデム市場を狙う薄膜ペロブスカイト・プレーヤー
6.7. すべてのペロブスカイト型タンデムPV SWOT
7. 中国がソーラー市場に与える影響
7.1. 現在の中国のソーラー市場
7.2. 中国ソーラー市場の牽引役
7.3. 中国国内のペロブスカイト太陽電池メーカー
7.4. 中国ペロブスカイト太陽電池企業のベンチマーキング
7.5. 中国ペロブスカイト太陽電池市場プレーヤーのまとめ
7.6. ペロブスカイト太陽電池の商業化に向けた世界的競争
8. ペロブスカイトの安定性の問題
8.1. ペロブスカイト安定性の概要
8.2. 外因性劣化
8.3. イントリシックスの劣化メカニズム
8.4. 材料工学
8.5. アディティブ・エンジニアリング
8.6. ガラスとガラスのカプセル化
8.7. 優れた光学封止材に求められる特性とは?
8.8. ポリマー封入
8.9. 従来の薄膜カプセル化
8.10. 新たな薄膜封止材 - Al2O3
8.11. 市販のパッシベーション層材料
8.12. ペロブスカイトの安定性のまとめ
9. ペロブスカイト型太陽光発電のためのスケーラブル蒸着法
9.1. 概要 - ペロブスカイトの蒸着
9.2. スピンコーティング
9.3. スケーラブルな処理のための成膜技術
9.4. スパッタリング
9.5. エアロゾル補助化学気相成長法
9.6. インクジェット印刷
9.7. ブレードコーティング
9.8. スロットダイコーティング
9.9. スプレーコーティング
9.10. 蒸着法の比較
9.11. ペロブスカイト析出法の選び方
9.12. ロール・ツー・ロール印刷 - 生産規模の拡大とコスト削減
9.13. MBRAUN - 特許取得済みのペロブスカイト太陽電池用真空蒸着法
9.14. 成膜方法のまとめ
10. ペロブスカイト太陽電池材料
10.1. ペロブスカイト太陽電池材料の概要
10.2. 素材の機会
10.3. 太陽電池用基板材料
10.4. 硬質ガラス基板
10.5. 硬質ガラスの代替基板
10.6. フレキシブルガラス基板
10.7. 超薄型ガラスは柔軟性を向上させる
10.8. 極薄ガラスがペロブスカイト太陽電池の封止性を向上させる
10.9. コーニング・ウィロー・フレキシブル・ガラス
10.10. ショットソーラーフレキシブルガラス
10.11. NEG G-Leaf™ - 超薄板ガラス
10.12. プラスチック基板
10.13. プラスチック基板バリア層が必要
10.14. 金属箔基板はペロブスカイト太陽電池の有力な選択肢となり得るか?
10.15. 基板の表面粗さ
10.16. 基板材料の供給機会
10.17. 基板材料のコスト比較
10.18. 基板材料のベンチマーク
10.19. 基材の選択
10.20. 透明導電フィルムとは?
10.21. TCF素材オプション
10.22. TCFの主な特性
10.23. 透明導体の選択は製造方法とコストに影響する
10.24. 金属メッシュTCF
10.25. カーボンナノチューブ導電膜
10.26. グラフェン
10.27. 銀ナノワイヤーTCF
10.28. 銀価格
10.29. ペロブスカイト材料成分
10.30. リードの懸念は正当化されるのか?
10.31. 鉛に関する世間の認識と現実
10.32. ペロブスカイトの材料組成が光学に与える影響
10.33. ペロブスカイト原料 - コモディティ化した市場
10.34. ペロブスカイト活性層材料における新たなR&D
10.35. 電荷輸送層とは?
10.36. 穴輸送材(HTM)
10.37. SFX MeOTAD - spiro MeOTADの代替品?
10.38. 無機輸送材料
10.39. 電荷輸送層のドーピング
10.40. 現在の電荷輸送材料の問題点の概要
10.41. ペロブスカイト太陽電池材料の概要
11. ペロブスカイトの代替用途
11.1. ペロブスカイト応用の概要
11.2. 技術開発の現状 - 従来型および代替ペロブスカイト・アプリケーション
11.3. 発光ダイオードの概要
11.4. ペロブスカイトLEDの動作原理
11.5. ペロブスカイトLEDは、高エネルギー紫外線領域で発光する可能性はあるのだろうか?
11.6. ペロブスカイトLEDの最近の進歩
11.7. LEDの用途
11.8. ペロブスカイトLED - SWOT
11.9. 薄膜受光素子の紹介
11.10. 光検出器の動作原理
11.11. 電磁スペクトルの分割
11.12. ペロブスカイト吸収スペクトル
11.13. 新しい光検出器アプリケーション
11.14. 自律走行車用光検出器
11.15. ペロブスカイト光検出器 SWOT
11.16. ペロブスカイト型X線検出器の概要
11.17. Siemens Healthineers - ペロブスカイトX線検出器
11.18. ホルスト・センター - 新しいペロブスカイトX線検出器
11.19. ペロブスカイト型X線検出器 SWOT
11.20. ペロブスカイト量子ドットの概要
11.21. ペロブスカイト量子ドット
11.22. Avantama ペロブスカイト量子ドット - IP 販売
11.23. ペロブスカイト量子ドットレーザー
11.24. ペロブスカイト量子ドットSWOT
11.25. ペロブスカイトの代替用途のまとめ
12. 会社概要
12.1. アセント・ソーラー
12.2. シリコンを超えて
12.3. ケーラックス
12.4. コスモス・イノベーション
12.5. キュービックPV
12.6. エネコート・テクノロジー
12.7. エナジー・マテリアル・コーポレーション
12.8. エナジー・マテリアル・コーポレーション
12.9. GCLペロブスカイト
12.10. ハンファQセルズ(ペロブスカイト)
12.11. ハイキング PV
12.12. マイクロクォンタ半導体
12.13. オプテリア
12.14. オックスフォードPV
12.15. ペロフスキア・ソーラー
12.16. パワーロール
12.17. レンシャイン・ソーラー
12.18. サウル・テクノロジーズ
12.19. サウル・テクノロジーズ
12.20. ショット
12.21. 積水化学工業株式会社
12.22. ソラロニクス
12.23. スウィフト・ソーラー
12.24. タンデムPV
12.25. ウトモライト

 

 

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Summary

この調査レポートは、新たなペロブスカイト太陽電池(PV)技術、主要プレーヤー、その採用を後押しする応用分野を包括的に取り上げています。
 
主な掲載内容(目次より抜粋)
  • 薄膜ペロブスカイト太陽電池
  • ペロブスカイト/シリコン・タンデム太陽電池
  • オール・ペロブスカイト・タンデム太陽電池技術
  • 中国が太陽電池市場に与える影響
  • ペロブスカイトの安定性問題
  • ペロブスカイト太陽電池のスケーラブル蒸着法
  • ペロブスカイト太陽電池材料
  • ペロブスカイトの代替用途
  • 会社概要
 
Report Summary
Solar power is one of the fastest growing renewable energy technologies globally, with total worldwide solar power generation overtaking wind power in recent years. Substantial investments, government initiatives and consistent research developments, all compounded by a rise in decarbonization goals, has enabled the rapid adoption of this technology. Traditional silicon solar is, however, reaching an efficiency limit, alongside this, the rigid, and heavy nature of silicon solar panels means that it cannot be utilized for all applications. Perovskite solar cells have therefore garnered significant scientific and commercial attention for their light weight and flexible nature, relatively low manufacturing price and ability to enhance the efficiency of silicon solar panels at little extra cost.
 
IDTechEx's latest report "Perovskite Photovoltaic Market 2025-2035: Technologies, Players & Trends" comprehensively covers the emerging perovskite photovoltaic (PV) technologies, the major players and the application areas helping to drive their adoption. Data driven benchmarking of the main perovskite PV technologies, including single junction perovskite, perovskite/silicon tandem and all-perovskite tandem solar cells, along with multiple profiles of key market players, helps to outline the entire perovskite PV sector. Critical analysis of the major and emerging application areas including solar farms, residential rooftop, building integrated PV, agrivoltaics and wireless electronics, helps to formulate granular 10-year forecasts for the entire solar market. IDTechEx forecasts that the annual perovskite PV installations will reach a power generation capacity of almost 85 GW by 2035.
 
The annual installed power generation capacity by technology type. Silicon is provided for reference.
 
Perovskites in general refer to a family of materials with a specific cubic crystal structure in the form ABX3, where the A-site ion is at the center of the lattice, surrounded by B-site cations, which are octahedrally coordinated to anions. Perovskites used in photovoltaics are optoelectronically active; the fundamental structure allows for the conversion of light into electricity. Typically, such materials are comprised of lead, large organics and halides. Perovskite solar cells contain a perovskite active layer which can be deposited as a thin-film using solution-based sheet-to-sheet or roll-to-roll compatible processes, making them very attractive from a financial perspective as processing is easily scaled and automated. Along with this, the use of relatively abundant and inexpensive raw materials to synthesize perovskites means they are considered to be significantly cheaper than other thin-film solar technologies including cadmium telluride (CdTe) and copper indium gallium selenide (CIGS), as well as silicon.
 
Perovskite PV to be utilized for alternative and emerging applications
Single junction perovskite solar cells are unlikely to directly replace all silicon solar technology, due to the scale and maturity of the market. They will, however, be preferred for emerging applications where weight limits exist, and flexibility is required.
 
The key application areas where perovskite photovoltaics will be used for.
 
Thin film modules can be up to 90% lighter than silicon modules and therefore are very well suited for vertical building integration, since no significant structural modifications are required. Given the significantly greater vertical available space compared to rooftop space, this application could contribute significantly to renewable energy initiatives. The concept of BIPV has existed commercially since the 1990s, however, the use of this technology has remained restricted to relatively niche applications due to the cost, durability and design required for systems. With the upscale and commercialization of low-cost, light-weight and design flexible perovskite PV, this could become a viable application sector. However, concerns over the lifetime of the technology that is required for BIPV limits the current uptake, and the future scale of integration may be volatile.
 
With the emergence of Internet of Things (IoT), perovskite PV could also be a very suitable choice for self-powered smart electronics. These small electronics typically rely on batteries which require replacement every few years at the expense of high material and labor costs. Providing power to these devices using small low-cost PV modules with greater longevity than batteries is a very promising application.
 
Perovskite PV to be used to enhance silicon solar panels
Single junction perovskite solar cells, as with all single junction technologies, will approach an efficiency plateau. This plateau is expected since there exists a maximum theoretical efficiency limit of 30% for a single junction device. Instead, to further improve the efficiency of traditional Si-based solar cells, researchers are exploring the integration of perovskite solar cells with silicon solar cells, in a tandem device architecture. These multi-junction cells possess a much greater theoretical efficiency limit of approximately 43%. In June 2024, a record maximum of 34.6% efficiency was achieved in lab, by Longi.
 
Perovskite/silicon tandem solar cells possess similar mechanical properties to single-junction silicon solar and so they will predominately be used for traditional solar applications, including solar farms and residential rooftops. As first-generation solar technologies reach end-of-life around 2030 and beyond, it is likely an increase in uptake of perovskite/silicon tandem solar will be seen, especially as costs lower with economies of scale. Current price forecasts by IDTechEx see perovskite/silicon tandem solar modules to be comparative in price to single junction silicon solar, by 2035. Further details and comparisons of all technology costs can be found in this latest IDTechEx report.
 
Novelty and concerns over reliability may be a significant barrier to entry
Despite significant innovation and opportunities for perovskite PV technology, there may be some skepticism to integration. As a direct competitor, the scale and maturity of the silicon solar market may hinder the widespread adoption of perovskite solar. Deployments of the technology may initially be slow, with consumers typically risk averse and requiring proof of in-field performance before ramp-up of adoption is seen. Along with this, perovskites are known to suffer significant degradation when exposed to moisture, air and UV light. To overcome this, high-quality encapsulation of the perovskite solar cell is required. Advancements in encapsulant materials and fabrication processes are still ongoing, with many companies now claiming 10+ year lifetimes, with the 25-year target in sight.
 
In this report, IDTechEx further explores the growth drivers of the perovskite PV market, and while improvements to the technology's durability are anticipated in the short term, significant market adoption is expected by the end of the decade.


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Table of Contents

1. EXECUTIVE SUMMARY
1.1. Report introduction
1.2. What is a solar cell?
1.3. The solar power market growth
1.4. Global renewable and solar energy targets
1.5. What is a perovskite solar cell?
1.6. Perovskite stability key takeaways
1.7. Comparison of thin film technologies
1.8. Solar technology development status
1.9. Perovskite solar cell developers
1.10. Perovskite PV companies within China
1.11. Thin film perovskite PV overview
1.12. SWOT analysis of thin film perovskite PV
1.13. Thin film perovskite PV application landscape
1.14. Building integrated PV - an emerging thin film perovskite PV application area
1.15. Indoor energy harvesting and emerging IoT applications
1.16. Summary of thin-film perovskite PV players
1.17. Thin film perovskite PV roadmap
1.18. Perovskite/silicon tandem PV overview
1.19. Perovskite/silicon tandem PV SWOT
1.20. Perovskite tandem PV to boost traditional solar applications
1.21. Summary of perovskite/silicon tandem players
1.22. Perovskite/Silicon tandem PV roadmap
1.23. All perovskite tandem solar cell overview
1.24. Overview of the alternative applications for perovskites
1.25. Annual solar installation capacity by type
1.26. Perovskite PV annual revenue
1.27. Outlook for the perovskite PV market
1.28. Access More With an IDTechEx Subscription
2. MARKET FORECASTS
2.1. Forecasting methodology
2.2. Module price
2.3. Total installed solar capacity by technology type
2.4. Total installed perovskite PV capacity by application
2.5. Total perovskite PV annual revenue
2.6. Total solar farm installation capacity
2.7. Perovskite solar farm revenue
2.8. Residential rooftop installed
2.9. Perovskite residential rooftop revenue
3. INTRODUCTION
3.1. What is a solar cell?
3.2. The solar power market growth
3.3. Current solar installations broken down by region
3.4. Global solar PV investments
3.5. Global renewable and solar energy targets
3.6. What is a thin film solar cell?
3.7. Research progression in photovoltaic technology
3.8. The current thin film solar PV market
3.9. Solar technology benchmarking
3.10. Comparison of thin film technologies
3.11. Perovskite solar power funding and projects
3.12. The golden triangle to PV commercialization
3.13. Solar technology development status
3.14. Perovskite PV value chain
3.15. PV value chain suppliers
3.16. Perovskite solar cell developers
3.17. Alternative thin film technologies
3.18. Perovskite photovoltaics - what is it and why is the market growing?
4. THIN FILM PEROVSKITE SOLAR CELLS
4.1. Thin film perovskite solar cells technology overview
4.1.1. Motivation for Thin Film Solar Cells
4.1.2. How does a thin film solar cell work?
4.1.3. Key solar cell performance metrics
4.1.4. Perovskite solar cell evolution
4.1.5. n-i-p vs p-i-n configurations
4.1.6. Scaffolds used in perovskite PV - Mesoporous perovskite solar cells
4.1.7. Manufacturing of perovskite PV
4.1.8. Recent developments within thin-film perovskite PV
4.1.9. Comparison of thin film technologies
4.1.10. Thin film perovskite PV roadmap
4.1.11. Thin-film perovskite cost breakdown
4.1.12. SWOT analysis of thin film perovskite PV
4.1.13. Summary - Thin film perovskite PV
4.2. Applications for thin film perovskite PV
4.2.1. Single junction perovskite PV application landscape
4.2.2. How can thin film perovskite overcome the issues related to silicon PV?
4.2.3. Indoor energy harvesting and emerging IoT applications
4.2.4. Perovskite PV could be cost-effective alternative for wireless energy harvesting
4.2.5. Could thin film PV be used in automotive applications?
4.2.6. Lightyear - Long range solar electric vehicle
4.2.7. Perovskite PV for building integration
4.2.8. Is BIPV a viable application sector?
4.2.9. Is perovskite PV a viable option for traditional solar farms?
4.2.10. Agrivoltaics - A rising thin-film solar application area
4.2.11. Summary of the applications for perovskite PV
4.3. Thin film perovskite PV market players
4.3.1. Overview of the thin film perovskite PV market
4.3.2. Thin film perovskite PV players overview
4.3.3. Thin film perovskite PV players overview continued
4.3.4. Commercial solar players developing perovskite PV alongside traditional technologies
4.3.5. Saule Technologies Overview
4.3.6. Saule Technologies technology overview
4.3.7. Saule Technologies applications and products
4.3.8. Saule Technologies applications and products continued
4.3.9. Saule Technologies partnerships
4.3.10. Microquanta
4.3.11. Microquanta perovskite technology and applications
4.3.12. Microquanta within the news
4.3.13. Renshine Solar
4.3.14. Renshine Solar technology and applications
4.3.15. GCL overview
4.3.16. GCL perovskite technology
4.3.17. Sekisui Chemical overview
4.3.18. Sekisui Chemical technology and installations
4.3.19. Panasonic perovskite developments
4.3.20. UtmoLight
4.3.21. Power Roll overview
4.3.22. Power Roll technology
4.3.23. Perovskite thin-film PV market summary
4.3.24. Summary of perovskite thin film players
5. PEROVSKITE/SILICON TANDEM SOLAR CELLS
5.1. Perovskite/silicon tandem solar cell technology overview
5.1.1. Overview of perovskite on silicon tandem PV
5.1.2. Thin film vs tandem perovskite PV
5.1.3. Tandem solar cells to surpass theoretical efficiency limits of single junction cells
5.1.4. Perovskite/silicon tandem advantages
5.1.5. Perovskite/Si tandem structure and configurations
5.1.6. 2-terminal and 4-terminal tandem cell comparison
5.1.7. Challenges with tandem cell configurations
5.1.8. Interconnection layer for 2-terminal tandem cells
5.1.9. Tandem cell fabrication process
5.1.10. Recent commercial developments for perovskite/Si tandem solar cells
5.1.11. Perovskite/silicon tandem PV cost breakdown
5.1.12. Perovskite/silicon tandem PV roadmap
5.1.13. Perovskite/silicon tandem PV SWOT
5.1.14. Summary of perovskite/silicon tandem PV
5.2. Applications of perovskite/silicon tandem PV
5.2.1. Overview of the applications of perovskite/silicon tandem PV
5.2.2. Tandem PV for roof tops
5.2.3. Tandem PV to boost utility solar farm power
5.2.4. Could perovskite/silicon tandem PV be used for windows?
5.2.5. Perovskite/silicon tandem PV to boost traditional solar PV applications
5.2.6. Summary of perovskite/silicon PV applications
5.3. Perovskite/silicon tandem PV market players
5.3.1. Overview of the perovskite/silicon tandem PV market
5.3.2. Overview of the perovskite tandem PV players
5.3.3. Overview of the perovskite tandem PV players
5.3.4. Oxford PV overview
5.3.5. Oxford PV tandem technology
5.3.6. GCL overview
5.3.7. GCL perovskite technology
5.3.8. Cubic PV overview
5.3.9. Cubic PV DirectWaferTM Method
5.3.10. Hanwha Qcells overview
5.3.11. Hanwha Qcells targeting commercial ramp up
5.3.12. Hiking PV
5.3.13. Caelux overview
5.3.14. Caelux technology and products
5.3.15. Caelux and Reliance Industries
5.3.16. Tandem PV overview
5.3.17. Tandem PV technology
5.3.18. Major companies targeting both perovskite thin film and perovskite/silicon tandem technology
5.3.19. Perovskite/silicon tandem company technology summary
5.3.20. Summary of perovskite/silicon tandem players
6. ALL-PEROVSKITE TANDEM PV TECHNOLOGY
6.1. All perovskite tandem solar cell technological advancements
6.2. Perovskite/perovskite tandem solar cell band gap tuning
6.3. Perovskite/perovskite tandem solar cell architectures and manufacturing
6.4. All perovskite tandem solar cells advantages and disadvantages
6.5. Renshine Solar targeting the future commercialization of all-perovskite tandem technology
6.6. Energy Materials Corporation - A thin-film perovskite player to target the tandem market
6.7. All perovskite tandem PV SWOT
7. THE IMPACT OF CHINA ON THE SOLAR MARKET
7.1. The current Chinese solar market
7.2. The Chinese solar market drivers
7.3. Perovskite PV companies within China
7.4. Benchmarking Chinese perovskite PV companies
7.5. Summary of the Chinese perovskite PV market players
7.6. The global race to perovskite PV commercialization
8. STABILITY ISSUES OF PEROVSKITES
8.1. Perovskite stability overview
8.2. Extrinsic degradation
8.3. Intrinsics degradation mechanisms
8.4. Material engineering
8.5. Additive engineering
8.6. Glass-glass encapsulation
8.7. What properties are required for a good optical encapsulant material?
8.8. Polymer encapsulation
8.9. Traditional thin film encapsulation
8.10. Emerging thin film encapsulant - Al2O3
8.11. Commercially available passivation layer materials
8.12. Summary of perovskite stability
9. SCALABLE DEPOSITION METHODS FOR PEROVSKITE PV
9.1. Overview - Deposition of perovskites
9.2. Spin coating
9.3. Deposition techniques for scalable processing
9.4. Sputtering
9.5. Aerosol assisted chemical vapor deposition
9.6. Inkjet printing
9.7. Blade coating
9.8. Slot-die coating
9.9. Spray coating
9.10. Comparison of deposition methods
9.11. How to choose a perovskite deposition method
9.12. Roll-to-roll printing - scaling up of production and lowering of costs
9.13. MBRAUN - A patented vacuum deposition method for perovskite PV
9.14. Summary of deposition methods
10. MATERIALS FOR PEROVSKITE SOLAR CELLS
10.1. Overview of the materials for perovskite PV
10.2. Material opportunities
10.3. Substrate materials for solar cells
10.4. Rigid glass substrates
10.5. Alternative substrates to rigid glass
10.6. Flexible glass substrates
10.7. Ultra-thin glass can improve flexibility
10.8. Ultra-thin glass can improve the encapsulation of perovskite PV
10.9. Corning Willow flexible glass
10.10. Schott Solar flexible glass
10.11. NEG G-Leaf™ - ultra thin glass
10.12. Plastic substrates
10.13. Plastic substrates require barrier layers
10.14. Could metal foil substrates be a viable option for perovskite PV?
10.15. Substrate surface roughness
10.16. Substrate material supply opportunities
10.17. Cost comparison of substrate materials
10.18. Benchmarking of substrate materials
10.19. Choosing a substrate material
10.20. What are transparent conducting films?
10.21. TCF material options
10.22. The key TCF properties
10.23. Choice of transparent conductor influences the manufacturing approach and costs
10.24. Metal mesh TCF
10.25. Carbon nanotube conducting films
10.26. Graphene
10.27. Silver nanowire TCF
10.28. Silver price
10.29. Perovskite material components
10.30. Are lead concerns justified?
10.31. Public perception vs reality of lead
10.32. Material composition of perovskites influences optics
10.33. Perovskite raw materials - a commoditized market
10.34. Emerging R&D in perovskite active layer materials
10.35. What are charge transport layers?
10.36. Hole transport materials (HTM)
10.37. SFX MeOTAD - an alternative to spiro MeOTAD?
10.38. Inorganic transport materials
10.39. Doping of charge transport layers
10.40. Overview of the issues with current charge transport materials
10.41. Summary of materials for perovskite PV
11. ALTERNATIVE APPLICATIONS FOR PEROVSKITES
11.1. Overview of the applications for perovskites
11.2. Technology development status - conventional and alternative perovskite applications
11.3. Light emitting diodes overview
11.4. Working principle of perovskite LEDs
11.5. Could perovskite LEDs emit in the high energy UV range?
11.6. Recent advancements in perovskite LEDs
11.7. Applications of LEDs
11.8. Perovskite LEDs - SWOT
11.9. Introduction to thin film photodetectors
11.10. Working principle of photodetectors
11.11. Segmentation of the electromagnetic spectrum
11.12. Perovskite absorption spectrum
11.13. Emerging photodetector applications
11.14. Photodetectors for autonomous vehicles
11.15. Perovskite photodetector SWOT
11.16. Perovskite x-ray detectors overview
11.17. Siemens Healthineers - perovskite x-ray detectors
11.18. Holst Centre - new perovskite x-ray detectors
11.19. Perovskite x-ray detectors SWOT
11.20. Perovskite quantum dots overview
11.21. Nanolumi perovskite quantum dots
11.22. Avantama perovskite quantum dots - IP for sale
11.23. Perovskite quantum dot lasers
11.24. Perovskite quantum dot SWOT
11.25. Summary of the alternative applications for perovskites
12. COMPANY PROFILES
12.1. Ascent Solar
12.2. Beyond Silicon
12.3. Caelux
12.4. Cosmos Innovation
12.5. CubicPV
12.6. EneCoat Technologies
12.7. Energy Materials Corporation
12.8. Energy Materials Corporation
12.9. GCL Perovskite
12.10. Hanwha Qcells (Perovskite)
12.11. Hiking PV
12.12. Microquanta Semiconductor
12.13. Opteria
12.14. Oxford PV
12.15. Perovskia Solar
12.16. Power Roll
12.17. Renshine Solar
12.18. Saule Technologies
12.19. Saule Technologies
12.20. SCHOTT
12.21. Sekisui Chemical Co Ltd
12.22. Solaronix
12.23. Swift Solar
12.24. Tandem PV
12.25. UtmoLight

 

 

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