Tamaño y participación en el mercado de células solares flexibles

Análisis del mercado de células solares flexibles por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del mercado de células solares flexibles crezca de USD 0.64 mil millones en 2025 a USD 0.70 mil millones en 2026 y se prevé que alcance USD 1.05 mil millones para 2031 con una CAGR del 8.5% durante 2026-2031. El fuerte apoyo político en Europa, la disminución de los costos de producción rollo a rollo en Asia-Pacífico y la demanda de soluciones de energía ligeras en dispositivos portátiles y aeroespaciales están impulsando el mercado de células solares flexibles hacia envíos anuales de dos dígitos. La sustitución de tecnología se está acelerando: los tándems de polímero de perovskita ya han alcanzado una eficiencia celular superior al 33% en pruebas certificadas, mientras que los módulos CIGS se benefician de datos de campo probados de 20 años que respaldan la financiación de proyectos. La innovación en sustratos también es un factor contribuyente, ya que el vidrio ultrafino cumple con los estrictos requisitos de barrera contra la humedad en radios de curvatura inferiores a 5 milímetros, lo que permite garantías de 30 años para sistemas fotovoltaicos integrados en edificios (BIPV). La volatilidad de los precios de las materias primas, en particular el aumento de 3.4 veces en el precio del indio en 2024, está impulsando la inversión en reciclaje y en productos químicos absorbentes libres de indio, al tiempo que aumenta el riesgo de margen a corto plazo para las empresas establecidas en el sector CIGS.
Conclusiones clave del informe
- En cuanto a la tecnología, CIGS representó el 54.7% del mercado de células solares flexibles en 2025, mientras que se prevé que las arquitecturas de perovskita crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 28.1% hasta 2031.
- Por aplicación, la integración fotovoltaica en edificios (BIPV) representó el 39.2% de los ingresos en 2025, mientras que se prevé que la electrónica de consumo y los dispositivos IoT crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 15.9% hasta 2031.
- Por tipo de sustrato, los plásticos representaron el 64.0% de la demanda en 2025, mientras que se prevé que el vidrio ultrafino crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14.4%, impulsado por su superior reciclabilidad.
- Geográficamente, la región de Asia-Pacífico representó el 49.9% de los ingresos en 2025, mientras que Europa es la región de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12.3% hasta 2031.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado global de células solares flexibles
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Reducción de costos rollo a rollo en la producción de CIGS y a-Si | + 2.1% | Núcleo de Asia y el Pacífico, con repercusión en América del Norte | Mediano plazo (2-4 años) |
| Los códigos de construcción de cero emisiones impulsan la demanda de BIPV | + 2.8% | Europa y Norteamérica, adopción temprana en ciudades de primer nivel de China. | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Los wearables y el IoT necesitan fuentes de energía ultraligeras | + 1.6% | Global, liderada por los centros de consumo de Norteamérica y Asia-Pacífico. | Mediano plazo (2-4 años) |
| Avances en polímeros de perovskita en tándem para HAPS y drones | + 1.3% | Defensa en Norteamérica y Europa, vehículos aéreos no tripulados comerciales en Asia-Pacífico. | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Adquisición militar de híbridos solares y de baterías plegables | + 1% | América del Norte, Europa, Israel, Corea del Sur y Japón | Mediano a largo plazo (3–5 años) |
| Mandatos de sustrato reciclable (arquitecturas libres de PET) | + 0.8% | Europa (la más alta), seguida de Japón y Corea del Sur. | Largo plazo (≥4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Reducción de costos de rollo a rollo en la producción de CIGS y a-Si
Los desembolsos de capital por gigavatio para las nuevas líneas CIGS cayeron a 120 millones de dólares en 2025, un 33 % por debajo de las plantas rígidas procesadas por lotes, lo que redujo el costo nivelado de la electricidad en condiciones de alta irradiancia a 0.05 dólares por kWh.[ 1 ]Laboratorio Nacional de Energías Renovables, “Análisis de costos y rendimiento de líneas CIGS rollo a rollo”, nrel.gov Una planta de 100 MW ubicada en Polonia validó un período de recuperación de la inversión en herramientas de 18 meses tras la integración del grabado láser en línea, lo que eliminó el 12 % de los costos laborales anteriores. Las pruebas financiadas por la UE mantuvieron una eficiencia estabilizada del 17.2 % a una velocidad de banda de 10 m/min, lo que confirma que las mejoras en el rendimiento no necesariamente comprometen la productividad. El recubrimiento por ranura con disolventes no halogenados redujo las tarifas de residuos peligrosos en un 40 %, lo cual es significativo dado que las restricciones de REACH siguen endureciéndose. Las líneas de silicio amorfo, que operan por debajo de 200 °C, ahora pueden recubrir directamente sobre textiles técnicos, lo que abre oportunidades en mercados de prendas de vestir donde las obleas rígidas no son adecuadas.
Los códigos de construcción de cero emisiones impulsan la demanda de BIPV
La Directiva de la UE sobre el rendimiento energético de los edificios exige que todas las construcciones nuevas alcancen un consumo energético casi nulo para 2030, lo que incorpora las decisiones de compra de sistemas fotovoltaicos a la cadena de suministro de la construcción.[ 2 ]Comisión Europea, «Actualización de la Directiva sobre el rendimiento energético de los edificios de 2026», ec.europa.eu La ley alemana Gebäudeenergiegesetz exige un 65 % de energía renovable in situ para la calefacción, y la normativa francesa RE2020 limita las emisiones de carbono incorporadas, lo que impulsa a los arquitectos a adoptar laminados flexibles ligeros y de bajas emisiones de carbono. España y los países nórdicos han extendido la normativa a almacenes y fachadas acristaladas, respectivamente, ampliando significativamente la superficie disponible de techos y paredes. Los laminados flexibles pesan entre 2 y 3 kg/m² en comparación con los 12-15 kg/m² del vidrio con marco, lo que los hace idóneos para la rehabilitación de edificios de gran altura donde, de otro modo, se requerirían costosas modificaciones estructurales. Como resultado, los ciclos de venta se están desplazando de los gestores energéticos a los ingenieros de fachadas, lo que aumenta la visibilidad de la demanda y, al mismo tiempo, alarga los plazos de especificación.
Los wearables y el IoT necesitan fuentes de energía ultraligeras
Los paneles fotovoltaicos orgánicos (OPV) ultraflexibles de 90 µm de espesor ofrecen una eficiencia del 16.1 % y resisten 10 000 flexiones con un radio de 1 mm, lo que permite el funcionamiento continuo de sensores Bluetooth bajo una luz interior de 200 lux.[ 3 ]Centro RIKEN para la Ciencia de la Materia Emergente, “PV OP ultraflexible para sensores IoT”, riken.jp Una celda de 5 cm² en la correa de un reloj inteligente genera 15.88 mW, suficiente para monitorizar la frecuencia cardíaca sin necesidad de recarga nocturna. Los proyectos piloto de IoT industrial en logística han reducido la mano de obra para el cambio de baterías en un 60 %, y una sonda de humedad del suelo con una celda flexible de 5 cm² ofrece ahora una vida útil de 10 años sin mantenimiento. Los fabricantes de equipos originales de electrónica comercial valoran el formato inferior a 100 µm, que se adapta a las carcasas de silicona moldeada sin necesidad de rediseñarlas. Con 41 millones de dispositivos conectados previstos para 2027, el mercado de las celdas solares flexibles tiene el potencial de consolidarse como un canal de distribución sostenido y de gran volumen, más allá de las aplicaciones en construcción y movilidad.
Avances en polímeros de perovskita en tándem para HAPS y drones
Un récord de eficiencia del 33.4 % alcanzado en marzo de 2026 en una estructura tándem flexible de perovskita-orgánica establece un nuevo estándar para los pseudosatélites de gran altitud (HAPS, por sus siglas en inglés), donde cada gramo cuenta.[ 4 ]LONGi Green Energy, “Comunicado de prensa sobre celdas tándem flexibles de eficiencia récord”, longi.com El HAP-alpha alemán, con una envergadura de 27 metros, integra estas células para mantener una altitud de 20 km durante varios meses, proporcionando cobertura de telecomunicaciones en un radio de 400 km. El programa Zephyr de Airbus ya ha validado una autonomía estratosférica de 26 días utilizando células de GaAs, y se espera que las perovskitas en tándem permitan una mayor reducción de peso. Para los drones comerciales, el montaje de paneles flexibles de 0.5 m² en las alas amplía el alcance de vuelo de 30 km a 85 km, un umbral clave para la entrega de suministros médicos en zonas rurales. La adquisición para defensa paga 5 USD/W, seis veces el precio de los módulos terrestres, ya que la autonomía de la misión tiene prioridad sobre la inversión de capital, lo que refuerza un subsegmento premium dentro del mercado de células solares flexibles.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Menor eficiencia en comparación con los paneles de silicio cristalino | -1.8% | Global, más acuciante en los tejados limitados de Norteamérica y Europa. | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Cuellos de botella en el suministro de indio para la ampliación de CIGS | -0.9% | Riesgo global y concentrado en las fábricas de CIGS de Asia-Pacífico. | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Degradación acelerada por rayos UV y humedad | -1.4% | Global, en particular las regiones tropicales y de alta humedad de Asia-Pacífico, Oriente Medio y las regiones costeras. | Corto a mediano plazo (1–4 años) |
| Falta de protocolos de certificación global para módulos ultrafinos | -0.7% | A nivel mundial, especialmente en Europa y Norteamérica, donde la certificación es fundamental para la comercialización. | Corto a mediano plazo (2–4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Menor eficiencia en comparación con los paneles de silicio cristalino
Los datos de campo muestran una eficiencia de CIGS flexible del 15-20% en comparación con el 22-24% del monosilicio. En una azotea de Múnich, este déficit energético del 22% extiende el período de recuperación de la inversión de 8 años a 10.2 años con tarifas de 0.30 EUR/kWh. Los tándems de perovskita ofrecen una paridad potencial, pero las variantes flexibles se mantienen por debajo del 20% debido a las limitaciones del procesamiento a baja temperatura. Las células orgánicas se comercializan con una eficiencia aproximada del 12%, lo cual es aceptable para aplicaciones en interiores, pero limita su uso en exteriores a menos que las primas de transparencia compensen la reducción en los kilovatios-hora generados. Los recubrimientos bifaciales recuperan entre un 8% y un 12% gracias a las ganancias de albedo del techo, pero añaden 0.18 USD/W en costos de láminas posteriores especializadas. Por lo tanto, la brecha de eficiencia se está reduciendo lentamente, lo que está moderando la penetración a corto plazo de las células solares flexibles en azoteas.
Cuellos de botella en el suministro de indio para la ampliación de la producción de CIGS
La tecnología CIGS consume 30 g de indio por kW, lo que significa que la producción mundial anual de 920 t limita la capacidad de suministro a aproximadamente 31 GW. China controla el 57 % del refinado de indio, y las cuotas de exportación de 2024 impulsaron los precios al contado de 170 USD/kg a 580 USD/kg. Estados Unidos importa el 100 % de su suministro de indio y lo clasifica como un material crítico. Los proyectos piloto de reciclaje han logrado una recuperación de pureza del 99.999 %, pero estas operaciones siguen estando limitadas regionalmente. La sustitución con kesterita elimina la necesidad de indio, pero reduce la eficiencia en 6-7 puntos porcentuales, una compensación que la mayoría de los financiadores no están dispuestos a aceptar. Sin una recuperación de ciclo cerrado a gran escala, se espera que las limitaciones de suministro de indio limiten la capacidad del mercado de células solares flexibles de CIGS a aproximadamente el 15-18 % para 2031.
Análisis de segmento
Por tecnología: Los tándems de perovskita redefinen el límite de eficiencia.
CIGS ostentaba una cuota del 54.7 % del mercado de células solares flexibles en 2025, gracias a sus líneas de producción rollo a rollo consolidadas y a la certificación IEC-61646. Se prevé que las perovskitas crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 28.1 % hasta 2031, impulsadas por eficiencias en tándem superiores al 33 %, que superan a las del silicio de unión simple. La fotovoltaica orgánica sigue siendo la opción preferida para las fachadas de edificios debido a su transparencia, con una eficiencia a nivel de módulo del 10-13 %, priorizando la estética sobre la potencia de salida. El silicio amorfo se sigue utilizando en cargadores robustos donde se requiere la deposición sobre textiles a 200 °C, a pesar de que la degradación durante el primer año supera ahora el 20 %.
Las células tándem de perovskita-CIGS sobre vidrio de 30 µm pesan 200 g/m², una especificación que permite precios de 5 USD/W en aplicaciones aeroespaciales. Sin embargo, su viabilidad financiera sigue siendo un desafío, ya que los inversores continúan favoreciendo el CIGS debido a sus 20 años de trayectoria, a pesar de los riesgos asociados con el costo del indio. Los fabricantes de células fotovoltaicas orgánicas están abordando las limitaciones de escalado de área mediante electrodos de nanocables de plata que reducen la resistencia en serie en un 15 %, acercándose así a una eficiencia comercial del 15 %. Las células sensibilizadas por colorante se están eliminando de los planes de desarrollo comercial, ya que carecen de la durabilidad y la eficiencia necesarias para seguir siendo competitivas en el mercado de células solares flexibles.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Por material de sustrato: la flexibilidad del plástico se combina con la durabilidad del vidrio
Los plásticos, incluidos el PET, el PEN y la poliimida, representaron el 64.0 % de la demanda en 2025, impulsados por precios inferiores a 2 USD/m². Se prevé que el vidrio ultrafino crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14.4 %, gracias a su capacidad para reducir la entrada de vapor de agua hasta 100 veces y su compatibilidad con los procesos de reciclaje de vidrio flotado existentes. Las láminas metálicas siguen siendo un segmento de nicho con una cuota del 8 %, utilizadas principalmente en aplicaciones espaciales, mientras que el naftalato de polipropileno se emplea en aplicaciones BIPV exteriores debido a su resistencia a los rayos UV y su coste medio.
El coste de la poliimida, de 8 USD/m², se enfrenta a una presión creciente a medida que el precio del vidrio de 30 µm baja a 6 USD/m², reduciendo su ventaja en costes. Los sustratos de acero inoxidable siguen utilizándose en flotas de satélites a 50 USD/m², donde la resistencia a la radiación y la conductividad térmica justifican la mayor inversión. El vidrio ultrafino permite la fabricación de módulos de perovskita de larga duración, mientras que el PET posibilita que los dispositivos electrónicos portátiles, sensibles al precio, se mantengan dentro de los objetivos de precio de venta al público de 1 USD/W.
Por aplicación: La electrónica de consumo avanza a pasos agigantados
En 2025, los sistemas fotovoltaicos integrados en edificios representaron el 39.2% del mercado de células solares flexibles, mientras que se espera que el segmento de electrónica de consumo e IoT supere a todos los demás segmentos con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 15.9% hasta 2031.
El prototipo de pulsera de Riken demuestra que las celdas de 5 cm² pueden alimentar dispositivos portátiles de forma continua, con el potencial de eliminar 41 mil millones de pilas de botón de las cadenas de suministro para 2027. El kit Cybertruck de 400 W de Tesla amplía la autonomía diaria en 15 km en estados soleados, aunque aún se enfrenta a un período de recuperación de la inversión de cinco años. Los drones estratosféricos han demostrado que las operaciones de telecomunicaciones a gran altitud pueden realizarse a una décima parte del coste de los satélites, lo que refuerza la posición del sector aeroespacial como una aplicación destacada que impulsa una mayor visibilidad del mercado de células solares flexibles.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Análisis geográfico
La región Asia-Pacífico representó el 49.9 % de los ingresos de 2025, impulsada por las líneas de CIGS rollo a rollo chinas y su dominio en el refinado de indio. La empresa japonesa Solar Frontier suministró 900 MW de CIGS en 2024, y se espera que el proyecto piloto de perovskita de Corea del Sur, con una inversión de 800 mil millones de wones coreanos, comience la producción en 2027. La línea flexible de 500 MW de la India respalda la electrificación rural, mientras que los fabricantes por contrato de la ASEAN están agregando 400 MW de capacidad, manteniendo los costos regionales de los módulos por debajo de 0.70 USD/W.
Europa es la región de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12.3 %, impulsada por directivas que exigen edificios de consumo energético casi nulo para 2030. Alemania instaló 180 MW de laminados flexibles en 2024, con subvenciones de KfW que cubren el 30 % del gasto de capital en BIPV. La normativa francesa sobre emisiones de carbono del ciclo de vida favorece las láminas ligeras, y España está adoptando instalaciones de almacenes con techos curvos que no requieren refuerzo estructural. Los proyectos piloto nórdicos están integrando paneles fotovoltaicos orgánicos transparentes en unidades de triple acristalamiento para cumplir con los estándares de casa pasiva.
En Norteamérica, los créditos fiscales de la Ley de Reducción de la Inflación de EE. UU. respaldan 250 MW de instalaciones anuales, concentradas en California y Texas. Canadá se centra en comunidades indígenas aisladas de la red eléctrica, mientras que México sigue siendo un mercado pequeño, ya que las instalaciones rígidas a gran escala continúan dominando. En Oriente Medio y África, destacan proyectos como la fachada de Masdar City de 12 MW en los Emiratos Árabes Unidos y la especificación NEOM de 50 MW en Arabia Saudita, aunque la ejecución del proyecto sigue retrasada. En Sudamérica, el mercado está impulsado principalmente por kits aislados de la red eléctrica desplegados en la cuenca amazónica de Brasil.

Panorama competitivo
El mercado global de células solares flexibles está moderadamente fragmentado. First Solar invirtió 1.1 millones de dólares en una planta de CdTe de 3.5 GW en Luisiana, aunque los módulos flexibles representan menos del 5 % de sus envíos. La reestructuración de Hanergy permitió a Risen y JA Solar ganar terreno, y ambas compañías entraron en el segmento CIGS mediante empresas conjuntas que utilizan activos de hornos ya existentes.
Los especialistas europeos se centran en aplicaciones BIPV de alta gama. Heliatek recaudó 80 millones de euros en 2025 para ampliar la producción de películas con una eficiencia del 13 % y garantías de 30 años, mientras que Flisom está probando CIGS de grado aeroespacial con una eficiencia del 14.6 % en sustratos de 25 µm. Oxford PV posee 47 patentes en tándems de perovskita-silicio, y el récord de eficiencia del 33.4 % de LONGi ha intensificado la competencia en innovación. La ronda de financiación Serie B de HyET Solaris, con 60 millones de euros, está financiando una línea de perovskita de 50 MW con el objetivo de alcanzar un coste de módulo de 0.80 USD/W, lo que podría reducir el precio de CIGS antes de 2028.
Las alianzas estratégicas están profundizando la integración vertical en todo el mercado. Flexell Space se asocia con Kongsberg para la fabricación de antenas parabólicas, Atomic-6 suministra kits plegables con especificaciones militares y la línea ASCA de Armor se centra en la recolección de energía para IoT en interiores con una eficiencia del 12 %. Se prevé que la actividad de normalización bajo la norma IEC 63163 eleve las barreras de certificación, lo que probablemente aumentará la concentración del mercado entre empresas con balances sólidos y amplias carteras de patentes. Sin embargo, se espera que los especialistas en nichos de mercado se mantengan donde los requisitos específicos de la aplicación superen las ventajas de la economía de escala.
Líderes de la industria de células solares flexibles
Hanergia
Primero Solar Inc.
Heliatek GmbH
PowerFilm Solar Inc.
Flisom AG
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular

Desarrollos recientes de la industria
- Marzo de 2026: Active Surfaces, una empresa emergente que aprovecha las tecnologías de energía solar derivadas de la investigación del MIT, ha presentado láminas solares ligeras, flexibles y de alta eficiencia. Estas innovadoras láminas están diseñadas para su aplicación en techos, paredes e incluso superficies curvas.
- Julio de 2025: Investigadores del Instituto Coreano de Ciencia de Materiales (KIMS) han desarrollado un novedoso material y método de fabricación para células solares de perovskita flexibles, lo que permite su producción en condiciones ambientales. Este avance aborda la marcada sensibilidad del material a la humedad, un obstáculo persistente para su adopción comercial generalizada.
- Junio de 2025: Investigadores del Instituto de Investigación de Energía Solar (SERIS) de Singapur han desarrollado una célula solar ultradelgada y flexible con una eficiencia de conversión de energía récord del 26.4 %, verificada de forma independiente. Este avance pone de manifiesto el potencial de la electrónica integrada.
- Abril de 2025: Científicos chinos han avanzado en la tecnología solar flexible al resolver el desafío de unir capas lisas de perovskita a sustratos rugosos de CIGS. Su método utiliza manipulación de disolventes y una capa de siembra para mejorar la adhesión, la eficiencia y la durabilidad. El resultado es una célula solar tándem flexible con una potencia de salida comparable a la de los modelos rígidos y una mínima pérdida de rendimiento tras una flexión prolongada.
Alcance del informe del mercado global de células solares flexibles
Las células solares flexibles son módulos fotovoltaicos ligeros y maleables, fabricados mediante la deposición de materiales de película delgada, como CIGS, silicio amorfo o perovskita, sobre sustratos flexibles, incluyendo plásticos o láminas metálicas. Estas células destacan en aplicaciones que requieren portabilidad y bajo peso, especialmente cuando se instalan en superficies curvas o no convencionales. Esto las hace perfectas para su uso en vehículos, tiendas de campaña y pequeños dispositivos electrónicos, donde los paneles rígidos tradicionales resultan insuficientes.
El mercado de células solares flexibles se segmenta por tecnología (fotovoltaica orgánica, seleniuro de cobre, indio y galio, silicio amorfo, perovskita y más), material del sustrato (plástico, láminas metálicas y vidrio ultrafino), aplicación (fotovoltaica integrada en edificios, electrónica de consumo y dispositivos IoT, automoción y transporte y más) y geografía. Por tecnología, el mercado se segmenta en fotovoltaica orgánica, seleniuro de cobre, indio y galio, silicio amorfo, perovskita y más. Por material del sustrato, el mercado se segmenta en plástico, láminas metálicas y vidrio ultrafino. Por aplicación, el mercado se segmenta en fotovoltaica integrada en edificios, electrónica de consumo y dispositivos IoT, automoción y transporte y más. El informe también cubre el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de células solares flexibles en 19 países de las principales regiones. Para cada segmento, el tamaño del mercado y las previsiones se han realizado en función del valor (USD).
| Fotovoltaica orgánica (OPV) |
| Seleniuro de cobre, indio y galio (CIGS) |
| Silicio amorfo (a-Si) |
| Perovskita |
| Células solares sensibilizadas con colorante (DSSC) |
| Arquitecturas híbridas emergentes |
| Plástico (PET, PEN, PI) |
| Láminas metálicas (acero inoxidable, titanio) |
| Vidrio ultrafino |
| Energía fotovoltaica integrada en edificios (BIPV) |
| Electrónica de consumo y dispositivos IoT |
| Automoción y transporte |
| Aeroespacial y defensa |
| Dispositivos portátiles y energía portátil |
| Energía remota y fuera de la red |
| Norteamérica | Estados Unidos |
| Canada | |
| Mexico | |
| Europa | Reino Unido |
| Alemania | |
| Francia | |
| España | |
| Países nórdicos | |
| Russia | |
| El resto de Europa | |
| Asia-Pacífico | China |
| India | |
| Japan | |
| South Korea | |
| Países de la ASEAN | |
| Resto de Asia-Pacífico | |
| Sudamérica | Brazil |
| Argentina | |
| Colombia | |
| Resto de Sudamérica | |
| Oriente Medio y África | Emiratos Árabes Unidos |
| Saudi Arabia | |
| Sudáfrica | |
| Egipto | |
| Resto de Medio Oriente y África |
| por Tecnología | Fotovoltaica orgánica (OPV) | |
| Seleniuro de cobre, indio y galio (CIGS) | ||
| Silicio amorfo (a-Si) | ||
| Perovskita | ||
| Células solares sensibilizadas con colorante (DSSC) | ||
| Arquitecturas híbridas emergentes | ||
| Por material de sustrato | Plástico (PET, PEN, PI) | |
| Láminas metálicas (acero inoxidable, titanio) | ||
| Vidrio ultrafino | ||
| por Aplicación | Energía fotovoltaica integrada en edificios (BIPV) | |
| Electrónica de consumo y dispositivos IoT | ||
| Automoción y transporte | ||
| Aeroespacial y defensa | ||
| Dispositivos portátiles y energía portátil | ||
| Energía remota y fuera de la red | ||
| Por geografía | Norteamérica | Estados Unidos |
| Canada | ||
| Mexico | ||
| Europa | Reino Unido | |
| Alemania | ||
| Francia | ||
| España | ||
| Países nórdicos | ||
| Russia | ||
| El resto de Europa | ||
| Asia-Pacífico | China | |
| India | ||
| Japan | ||
| South Korea | ||
| Países de la ASEAN | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| Sudamérica | Brazil | |
| Argentina | ||
| Colombia | ||
| Resto de Sudamérica | ||
| Oriente Medio y África | Emiratos Árabes Unidos | |
| Saudi Arabia | ||
| Sudáfrica | ||
| Egipto | ||
| Resto de Medio Oriente y África | ||
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Cuáles son los ingresos previstos para el mercado de células solares flexibles en 2031?
Se prevé que el sector alcance los 1.05 millones de dólares en 2031, lo que refleja una tasa de crecimiento anual compuesta del 8.5% durante el período 2026-2031.
¿Qué tecnología crecerá más rápidamente hasta 2031?
Se prevé que las arquitecturas de perovskita experimenten un crecimiento anual compuesto del 28.1%, superando a sus homólogas CIGS y orgánicas.
¿Por qué resultan atractivos los módulos flexibles para la electrónica de consumo?
Las películas OPV de menos de 100 µm proporcionan suficientes milivatios para los sensores Bluetooth, eliminando la necesidad de cambiar las baterías y cumpliendo con la durabilidad requerida para soportar menos de 10 000 ciclos de flexión.
¿Qué región registrará la mayor tasa de crecimiento?
Europa lidera con una tasa de crecimiento anual compuesta del 12.3 % hasta 2031, impulsada por estrictos códigos de construcción de cero emisiones netas.
¿Cómo afecta el suministro de indio a la expansión de los sistemas CIGS?
La limitada producción anual de indio, de 920 toneladas, y la participación del 57 % de China en el refinado limitan la capacidad de CIGS a cerca de 31 GW, a menos que el reciclaje aumente rápidamente.
¿Cuál es el principal obstáculo para la adopción de tecnologías en azoteas en ciudades densamente pobladas?
La eficiencia de los módulos flexibles, que oscila entre el 15 % y el 20 %, es inferior a la del silicio, que se sitúa entre el 22 % y el 24 %, lo que prolonga el periodo de amortización del proyecto y dificulta la obtención de rentabilidad en zonas con poco espacio en el tejado.



