LONGi eleva al 35,5% la eficiencia de una célula solar en tándem

La empresa china LONGi ha anunciado una eficiencia de conversión del 35,5% para una célula solar en tándem de silicio cristalino y perovskita. El resultado, certificado por la European Solar Test Installation (ESTI), establece según el fabricante un nuevo récord para esta arquitectura fotovoltaica, aunque todavía corresponde a una célula experimental y no a un panel disponible en el mercado.

Las claves del récord solar de LONGi en 30 segundos

  • LONGi ha alcanzado una eficiencia del 35,5% con una célula de silicio y perovskita.
  • El resultado fue certificado por ESTI, laboratorio de referencia de la Comisión Europea.
  • La tecnología supera con claridad a los paneles comerciales más avanzados, que se acercan al 25%.
  • LONGi también ha comunicado resultados superiores al 30% en células y módulos de mayor tamaño.
  • La durabilidad, la fabricación industrial y el coste siguen condicionando su llegada al mercado.

El avance fue presentado el 14 de julio durante la Solar and Energy Storage Innovation Conference de 2026. LONGi sostiene que el dispositivo fue desarrollado de forma independiente por su instituto central de investigación y que mejora su anterior marca del 35,2%, comunicada pocos meses antes.

La certificación de ESTI aporta una validación externa al resultado. Este laboratorio, integrado en el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, trabaja en la calibración y comprobación del rendimiento eléctrico y la vida útil de dispositivos fotovoltaicos. Su intervención no significa que la célula esté preparada para venderse, pero sí permite comparar su eficiencia con otros resultados obtenidos bajo condiciones de medición controladas.

Cómo funciona una célula de silicio y perovskita

Los paneles solares convencionales utilizan mayoritariamente células de silicio con una única unión. Ese diseño convierte una parte de la radiación solar en electricidad, pero pierde energía porque un solo material no puede aprovechar con la misma eficacia todas las longitudes de onda de la luz.

Las células en tándem intentan reducir esa pérdida al combinar dos materiales. La capa superior de perovskita absorbe una parte del espectro solar, mientras que la célula de silicio situada debajo aprovecha otras longitudes de onda. Al repartir el trabajo entre ambas capas, el dispositivo puede superar el límite práctico de las tecnologías de una sola unión.

El límite teórico de una célula de unión única bajo luz solar no concentrada se sitúa alrededor del 33,5%, conocido habitualmente como límite de Shockley-Queisser. Las arquitecturas multijunción pueden superar esa barrera porque utilizan materiales con diferentes bandas de energía para capturar más partes del espectro.

LONGi calcula que las células en tándem de silicio y perovskita podrían alcanzar teóricamente eficiencias próximas al 43%. La cifra del 35,5% todavía queda lejos de ese máximo, pero ya supera con amplitud el rendimiento de los productos fotovoltaicos comerciales.

La Administración de Información Energética de Estados Unidos señala que los paneles disponibles en el mercado se acercan actualmente al 25% en sus versiones más avanzadas. Existen células experimentales y dispositivos para aplicaciones especializadas, como los satélites, que se aproximan al 50%, pero utilizan materiales y procesos demasiado caros para su instalación masiva en tejados o plantas solares.

Esa diferencia también exige distinguir entre célula y módulo. La eficiencia de una célula se mide sobre el pequeño dispositivo que transforma directamente la luz. Un módulo completo incorpora conexiones, encapsulado, vidrio, espacios entre células y otros elementos que introducen pérdidas. Por eso el porcentaje de un panel suele ser inferior al de las mejores células empleadas en su interior.

LONGi avanza desde el laboratorio hacia tamaños industriales

La compañía china ha mejorado de forma progresiva esta tecnología durante los últimos años. En noviembre de 2023 anunció una eficiencia del 33,9% y en junio de 2024 elevó el registro al 34,6%. Posteriormente alcanzó el 34,85%, el 35,2% y ahora el 35,5%.

El resultado del 34,85%, obtenido con una célula de aproximadamente un centímetro cuadrado y medido por el Laboratorio Nacional de Energías Renovables de Estados Unidos (NREL), ya fue incorporado a las tablas internacionales de eficiencia solar coordinadas por el investigador Martin Green. Estas tablas recogen algunos de los dispositivos fotovoltaicos experimentales más eficientes verificados por laboratorios independientes.

El tamaño importa porque muchos récords se consiguen con células pequeñas, fabricadas mediante procedimientos difíciles de reproducir en una línea industrial. A medida que aumenta la superficie resulta más complicado mantener capas uniformes, evitar defectos y conservar el mismo rendimiento en todo el dispositivo.

LONGi asegura haber alcanzado un 34,3% en una célula de 261 centímetros cuadrados y un 32,2% en otra de 274 centímetros cuadrados. Estas dimensiones están mucho más cerca de las utilizadas en la fabricación de paneles que las pequeñas muestras habituales en investigación.

La empresa también ha comunicado eficiencias del 31,4% y del 29,4% en módulos en tándem certificados por instituciones externas. Estos registros resultan más relevantes para una futura comercialización porque incluyen las pérdidas propias de un módulo completo, aunque LONGi no ha indicado todavía cuándo podría comenzar su producción en masa ni a qué precio.

Eficiencia récord no significa comercialización inmediata

La perovskita ha avanzado con rapidez desde que comenzó a investigarse para aplicaciones solares, pero todavía debe resolver varios problemas antes de competir a gran escala con los paneles de silicio.

Uno de los principales es la estabilidad. Los materiales de perovskita pueden degradarse por la humedad, el oxígeno, el calor, la radiación ultravioleta y los ciclos continuos de temperatura. Un panel comercial debe mantener una parte elevada de su producción durante décadas y superar ensayos exigentes de envejecimiento.

También queda por adaptar la fabricación a grandes superficies. Depositar capas de perovskita con un grosor uniforme sobre células de silicio requiere un control muy preciso. Un proceso que funciona en una muestra de laboratorio puede perder rendimiento al trasladarse a obleas grandes o a líneas que producen miles de unidades cada hora.

El Departamento de Energía de Estados Unidos reconoce que las células en tándem de perovskita y silicio han avanzado rápidamente, pero recuerda que la tecnología de perovskita todavía no se fabrica a gran escala. Entre los retos pendientes cita la durabilidad, la estabilidad, la capacidad de producción y la necesidad de demostrar costes competitivos.

Otro asunto es la composición de algunas perovskitas, que incluyen pequeñas cantidades de plomo. Los fabricantes investigan encapsulados, procesos de reciclaje y composiciones alternativas para evitar que el material se libere si un panel se rompe o termina su vida útil.

Si estas dificultades se resuelven, la eficiencia adicional podría tener efectos importantes. Un módulo capaz de generar más electricidad con la misma superficie permitiría obtener mayor potencia en tejados limitados, reducir el espacio ocupado por una planta y repartir los costes de estructuras, cableado y terreno entre más energía producida.

Sin embargo, el precio final seguirá siendo determinante. Una célula del 35% no sustituirá a una del 25% si su fabricación cuesta mucho más, se degrada antes o exige cambios demasiado grandes en las líneas industriales. El reto de LONGi y de sus competidores ya no consiste únicamente en elevar el récord, sino en conservar una parte suficiente de esa eficiencia al fabricar millones de paneles fiables y asequibles.

Preguntas frecuentes

¿Qué eficiencia ha alcanzado la nueva célula solar de LONGi?

LONGi ha comunicado una eficiencia de conversión del 35,5% para una célula en tándem de silicio cristalino y perovskita. El resultado fue certificado por la European Solar Test Installation.

¿Se puede comprar ya un panel solar con una eficiencia del 35,5%?

No. El porcentaje corresponde a una célula experimental y LONGi no ha anunciado una fecha de comercialización. Sus módulos en tándem certificados han alcanzado eficiencias inferiores, aunque también superiores a las de los paneles comerciales actuales.

¿Por qué las células en tándem son más eficientes?

Combinan materiales que absorben diferentes partes del espectro solar. La perovskita aprovecha una parte de la luz y el silicio otra, lo que reduce las pérdidas propias de las células convencionales de una sola unión.

¿Qué impide fabricar estas células a gran escala?

Los principales obstáculos son la durabilidad de la perovskita, la producción uniforme en superficies grandes, el coste, el encapsulado y la conservación de la eficiencia durante una vida útil de varias décadas.

vía: longi

encuentra artículos

newsletter

Recibe toda la actualidad del sector tech y cloud en tu email de la mano de RevistaCloud.com.

Suscripción boletín

LO ÚLTIMO