Neutrinovoltaïque: signature d’un partenariat énergétique stratégique

Fin octobre 2025, un accord a été signé à Shanghai, marquant une étape importante dans l’histoire de la production d’énergie décentralisée. Les représentants du groupe Neutrino Energy ont officialisé leur partenariat stratégique avec un partenaire chinois au sein d’une coentreprise dédiée à l’industrialisation conjointe de la technologie photovoltaïque à neutrinos. Cette technologie promet une nouvelle ère d’approvisionnement énergétique sans émissions et indépendant des aléas climatiques.

De la recherche fondamentale à la mise en œuvre industrielle

L’énergie photovoltaïque à neutrinos, souvent qualifiée de « photovoltaïque invisible », repose sur la conversion de l’énergie du rayonnement cosmique invisible en électricité. Contrairement aux systèmes photovoltaïques conventionnels, elle ne nécessite ni lumière, ni chaleur, ni mouvement. Le procédé utilise des nanomatériaux multicouches composés de graphène et de silicium dopé, qui induisent des vibrations à l’échelle subatomique lorsqu’ils sont frappés par des neutrinos et d’autres particules. Ces vibrations génèrent une résonance électrique qui est convertie en courant continu.

Cette technologie a fait l’objet de recherches théoriques, de descriptions mathématiques et de validations lors d’essais pré-commerciaux en Allemagne pendant des années. Après des démonstrations initiales concluantes, l’attention se porte désormais sur le Groupe Neutrino Energy qui concentre désormais sur son expansion mondiale. La Chine y joue un rôle central, non seulement en tant que site de production, mais aussi comme acteur clé de l’intégration de cette technologie dans les processus de fabrication industrielle à grande échelle.

L’Accord de Shanghai : cadre et objectifs

L’accord, signé à Shanghai fin octobre 2025, jette les bases d’une coentreprise sino-allemande prévoyant la création de centres de recherche, d’usines pilotes et d’unités de production en Chine. Le contrat encadre la structure de propriété des deux parties et octroie à l’entreprise partenaire chinoise des droits exclusifs d’exploitation commerciale en Chine, ainsi qu’une licence pour la commercialisation des produits à l’international.

La co-entreprise établira son siège principal à Hangzhou (province du Zhejiang), où un Un parc industriel dédié aux applications énergétiques des neutrinos est en cours de construction. Il accueillera les premières lignes de production à grande échelle de générateurs photovoltaïques à neutrinos et de systèmes énergétiquement autonomes. Parallèlement, des centres de recherche et développement sont mis en place, axés sur l’optimisation des matériaux, l’intégration des systèmes et l’amélioration de l’efficacité.

L’objectif est d’appliquer cette technologie à divers secteurs – du bâtiment résidentiel aux entreprises commerciales, en passant par les centres de données, les établissements médicaux, le transport maritime et l’électromobilité. Ces applications seront lancées sous forme de programmes pilotes en Chine, puis étendues grâce à des collaborations internationales.

Importance stratégique pour la Chine grâce à la Neutrinovoltaïque.

Cet accord s’inscrit parfaitement dans la politique énergétique et industrielle à long terme de la Chine. Visant à atteindre un pic d’émissions de CO2 d’ici 2030 et la neutralité carbone d’ici 2060, la Chine recherche des technologies fondamentales fournissant des sources d’énergie indépendantes et affranchies des aléas climatiques. La Neutrinovoltaïque répond parfaitement à ces exigences : il fonctionne 24 h/24, sans combustible, sans émissions et ne nécessite quasiment aucun entretien.

De plus, cette technologie complète idéalement les sources d’énergie renouvelables existantes. Alors que le photovoltaïque et l’éolien présentent des rendements très fluctuants, le photovoltaïque à neutrinos peut servir de source d’énergie de base continue. Les calculs de modélisation montrent qu’une combinaison de “photovoltaïque à neutrinos” et d’éolien pourrait porter la sécurité d’approvisionnement à plus de 99 %, une étape cruciale vers la stabilisation des réseaux décentralisés.

Cet accord renforce également la position de la Chine en tant que leader technologique d’un point de vue géopolitique. Son implication précoce dans la mise en œuvre industrielle lui garantit l’accès à des brevets clés et à des capacités de production importantes. L’intégration de la production aux pôles existants de semi-conducteurs et de nanotechnologies – notamment à Shenzhen, Hangzhou et Shanghai – permet une montée en puissance rapide tout en maintenant des coûts de production bas.

Impact sur le développement et la production

Ce partenariat marque le passage de la validation scientifique à la maturité industrielle. Après des essais concluants en laboratoire en Allemagne et en Suisse, des prototypes de production seront mis en place en Chine en vue d’un déploiement commercial. La première phase (2025-2027) prévoit la production d’une petite présérie de quelques milliers d’unités, qui seront testées dans divers climats et contextes d’utilisation, notamment en Europe. Ces tests fourniront des données essentielles sur la stabilité des matériaux, l’efficacité et la fiabilité à long terme.

La production augmentera progressivement à partir de 2027/2028, la capacité des lignes de production atteignant graduellement 200 000 modules par an. Grâce à l’utilisation des infrastructures de semi-conducteurs existantes, la production en série pourra largement s’appuyer sur les machines existantes, ce qui représente un avantage économique considérable par rapport à la construction d’installations entièrement nouvelles. L’objectif est de ramener les coûts de fabrication par kilowatt à un niveau comparable à celui des systèmes d’énergies renouvelables actuels d’ici 2030.

Cette coopération ouvre également de nouveaux horizons dans le domaine de la recherche. En collaboration avecL’Académie chinoise des sciences et des universités de premier plan telles que  Des laboratoires conjoints sont mis en place entre l’Université du Zhejiang et l’université afin de poursuivre le développement des nanostructures et de l’amplification par résonance. Les résultats obtenus devraient trouver des applications non seulement dans la production d’énergie, mais aussi dans des domaines connexes tels que la technologie des capteurs, l’ingénierie aérospatiale et les microsystèmes.

Perspective mondiale et avantages sociétaux

Au-delà de sa dimension technologique, cet accord véhicule un message clair en matière de politique énergétique : il prône la décentralisation, l’autonomie et la durabilité. Dans les régions dépourvues de réseaux électriques stables – comme certaines parties de l’Asie centrale, de l’Afrique ou de l’Amérique du Sud – les systèmes à Neutrinovoltaïque compacts pourraient garantir un approvisionnement énergétique continu à l’avenir.

La Chine y voit également un instrument de sa politique énergétique internationale. Par le biais de la production sous licence et de l’exportation de cette technologie, le pays vise à fournir aux pays en développement un accès à une énergie propre et autonome – une approche qui allie coopération économique et protection du climat.

L’Accord de Shanghai marque le début d’une nouvelle ère pour les technologies énergétiques. Il associe l’expertise allemande en matière de recherche aux capacités chinoises de production et de déploiement à grande échelle. Grâce à l’industrialisation de la technologie photovoltaïque à neutrinos en Chine, une infrastructure viable pour l’exploitation à grande échelle des sources d’énergie cosmique est mise en place pour la première fois.

Ce partenariat entre le groupe Neutrino Energy et l’entreprise technologique chinoise Shanghai Protosuiren Technology Co., Ltd. (普罗燧人科技有限公司) se dessine comme un modèle stratégique pour l’avenir énergétique : décentralisé, sans émissions, indépendant et accessible à l’échelle mondiale. Dans un monde qui a un besoin urgent de formes d’énergie stables et durables, la collaboration conclue à Shanghai pourrait constituer l’étape décisive vers une nouvelle ère énergétique.

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