La Chine a publié le 15 septembre sa feuille de route industrielle 2026-2030 pour le solaire, les batteries et l’électronique de l’énergie. Elle combine deux orientations : un soutien appuyé aux technologies de nouvelle génération — cellules tandem à pérovskite, batteries à l’état solide, sodium-ion — et un contrôle renforcé des capacités de production et de la concurrence par les prix.
Le plan demande aux fabricants de poursuivre l’amélioration du silicium cristallin à haut rendement tout en accélérant le développement et la commercialisation des cellules tandem à pérovskite. Il cible également une production moins énergivore de polysilicium de haute pureté, des plaquettes plus grandes et plus fines, un encapsulage plus fiable et des modules plus « intelligents », ainsi qu’une numérisation accrue des onduleurs, contrôleurs et systèmes de suivi.
Trois matériaux sont identifiés comme nécessitant davantage de développement et une application plus large : les matériaux à base de pérovskite, les élastomères polyoléfiniques et le sable de quartz de haute pureté.
Au-delà du photovoltaïque conventionnel et distribué, le document vise des applications nouvelles — solaire spatial, solaire offshore — et encourage les modèles économiques couplant production photovoltaïque et production d’hydrogène, d’ammoniac ou de méthanol. Une orientation qui rejoint les trajectoires d’électrification et de molécules décarbonées suivies par l’Agence internationale de l’énergie.
Sur les batteries, la Chine entend consolider sa position dans le lithium-ion tout en faisant progresser l’industrialisation des batteries à l’état solide, sodium-ion et à flux, ainsi que des piles à combustible. Les priorités matériaux sont explicitées : électrolytes solides, anodes silicium-carbone, matériaux de cathode à forte capacité et collecteurs de courant composites.
La feuille de route dépasse la seule cellule : amélioration de l’électronique de puissance et des convertisseurs de forte puissance, efficacité de l’intégration des systèmes de stockage, systèmes de contrôle plus précis, gestion fondée sur des architectures appareil-périphérie-cloud, et technologies de gestion thermique — matériaux à changement de phase, caloducs, pompes à chaleur.
Le changement d’orientation le plus notable concerne la production. Le plan appelle à une planification coordonnée des capacités entre industries et à la mise en place de mécanismes d’alerte précoce sur les capacités. Il prévoit aussi un renforcement de la gestion de la sécurité dans l’industrie des batteries lithium-ion et une meilleure gestion des batteries et modules photovoltaïques en fin de vie.

L’orientation n’est pas inédite : des lignes directrices publiées en 2023 par six organismes gouvernementaux soutenaient déjà les cellules à pérovskite et tandem ainsi que les batteries à l’état solide, sodium-ion et à flux, tout en mettant en garde contre les capacités excédentaires et la « concurrence désordonnée ». Ce cadrage éclaire les mesures récentes de freinage des nouvelles usines et la remontée des prix observée sur les équipements, un contexte que documentent aussi les analyses de SolarPower Europe côté européen.
Une feuille de route technologique 2026-2030 pour le photovoltaïque, les batteries et l’électronique de l’énergie, assortie d’un volet de régulation de l’offre. Il ne fixe en revanche aucun objectif chiffré de capacité de production ou de déploiement.
Le silicium cristallin à haut rendement, dont l’amélioration doit se poursuivre, et surtout les cellules tandem à pérovskite, dont le plan demande d’accélérer le développement et la commercialisation. S’y ajoutent un polysilicium moins énergivore, des plaquettes plus grandes et plus fines, et des onduleurs plus numérisés.
Une planification coordonnée des capacités de production entre industries et des mécanismes d’alerte précoce, dans la continuité des mises en garde de 2023 contre la « concurrence désordonnée ».
Le plan cible l’industrialisation des batteries à l’état solide à forte densité énergétique, des batteries sodium-ion à faible coût et longue durée de vie, des batteries à flux et des piles à combustible.
En résumé — le document dit deux choses à la fois : continuez d’innover, arrêtez de produire à perte. C’est cette seconde moitié qui pèsera le plus à court terme sur les prix mondiaux des modules et des cellules, alors que la première — pérovskite tandem, batteries solides — fixe l’horizon concurrentiel auquel les industriels européens devront se mesurer d’ici 2030.

Aurélien Chapuis est diplômé du Master Management et Gestion de l’Énergie de l’ESCP Business School. Expert en stratégie photovoltaïque et business developer pour PV Solaire Énergie depuis 2019, il accompagne les professionnels du secteur dans leur croissance et vulgarise les enjeux de la transition énergétique pour le grand public.
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