CZ298158B6 - Zpusob výroby fotovoltaického modulu - Google Patents

Zpusob výroby fotovoltaického modulu Download PDF

Info

Publication number
CZ298158B6
CZ298158B6 CZ20000656A CZ2000656A CZ298158B6 CZ 298158 B6 CZ298158 B6 CZ 298158B6 CZ 20000656 A CZ20000656 A CZ 20000656A CZ 2000656 A CZ2000656 A CZ 2000656A CZ 298158 B6 CZ298158 B6 CZ 298158B6
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
layer
inorganic oxide
plastic film
oxide layer
photovoltaic module
Prior art date
Application number
CZ20000656A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ2000656A3 (cs
Inventor
Plessing@Albert
Langowski@Horst-Christian
Moosheimer@Ulrich
Original Assignee
ISOVOLTA Österreichische Isolierstoffwerke Aktiengesellschaft
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=8232210&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=CZ298158(B6) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by ISOVOLTA Österreichische Isolierstoffwerke Aktiengesellschaft, Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. filed Critical ISOVOLTA Österreichische Isolierstoffwerke Aktiengesellschaft
Publication of CZ2000656A3 publication Critical patent/CZ2000656A3/cs
Publication of CZ298158B6 publication Critical patent/CZ298158B6/cs

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B3/00Layered products comprising a layer with external or internal discontinuities or unevennesses, or a layer of non-planar shape; Layered products comprising a layer having particular features of form
    • B32B3/02Layered products comprising a layer with external or internal discontinuities or unevennesses, or a layer of non-planar shape; Layered products comprising a layer having particular features of form characterised by features of form at particular places, e.g. in edge regions
    • B32B3/08Layered products comprising a layer with external or internal discontinuities or unevennesses, or a layer of non-planar shape; Layered products comprising a layer having particular features of form characterised by features of form at particular places, e.g. in edge regions characterised by added members at particular parts
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B17/00Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres
    • B32B17/06Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material
    • B32B17/10Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin
    • B32B17/10005Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing
    • B32B17/10009Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing characterized by the number, the constitution or treatment of glass sheets
    • B32B17/10018Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing characterized by the number, the constitution or treatment of glass sheets comprising only one glass sheet
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B17/00Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres
    • B32B17/06Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material
    • B32B17/10Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin
    • B32B17/10005Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing
    • B32B17/1055Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing characterized by the resin layer, i.e. interlayer
    • B32B17/10788Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing characterized by the resin layer, i.e. interlayer containing ethylene vinylacetate
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B27/00Layered products comprising a layer of synthetic resin
    • B32B27/06Layered products comprising a layer of synthetic resin as the main or only constituent of a layer, which is next to another layer of the same or of a different material
    • B32B27/08Layered products comprising a layer of synthetic resin as the main or only constituent of a layer, which is next to another layer of the same or of a different material of synthetic resin
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B27/00Layered products comprising a layer of synthetic resin
    • B32B27/30Layered products comprising a layer of synthetic resin comprising vinyl (co)polymers; comprising acrylic (co)polymers
    • B32B27/304Layered products comprising a layer of synthetic resin comprising vinyl (co)polymers; comprising acrylic (co)polymers comprising vinyl halide (co)polymers, e.g. PVC, PVDC, PVF, PVDF
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B27/00Layered products comprising a layer of synthetic resin
    • B32B27/32Layered products comprising a layer of synthetic resin comprising polyolefins
    • B32B27/322Layered products comprising a layer of synthetic resin comprising polyolefins comprising halogenated polyolefins, e.g. PTFE
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B27/00Layered products comprising a layer of synthetic resin
    • B32B27/36Layered products comprising a layer of synthetic resin comprising polyesters
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B39/00Layout of apparatus or plants, e.g. modular laminating systems
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B7/00Layered products characterised by the relation between layers; Layered products characterised by the relative orientation of features between layers, or by the relative values of a measurable parameter between layers, i.e. products comprising layers having different physical, chemical or physicochemical properties; Layered products characterised by the interconnection of layers
    • B32B7/04Interconnection of layers
    • B32B7/12Interconnection of layers using interposed adhesives or interposed materials with bonding properties
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L31/00Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof
    • H01L31/04Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof adapted as photovoltaic [PV] conversion devices
    • H01L31/042PV modules or arrays of single PV cells
    • H01L31/048Encapsulation of modules
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B2307/00Properties of the layers or laminate
    • B32B2307/40Properties of the layers or laminate having particular optical properties
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B2457/00Electrical equipment
    • B32B2457/12Photovoltaic modules
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B10/00Integration of renewable energy sources in buildings
    • Y02B10/10Photovoltaic [PV]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy

Landscapes

  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Photovoltaic Devices (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)
  • Solid State Image Pick-Up Elements (AREA)
  • Photometry And Measurement Of Optical Pulse Characteristics (AREA)
  • Light Receiving Elements (AREA)
  • Hybrid Cells (AREA)

Abstract

Resení se týká zpusobu výroby fotovoltaického modulu (1) ve tvaru laminátu, který jako jádro obsahuje systém (2) solárních clánku, na který jsou z obou stran naneseny oplástovací materiály (3, 3´), pricemz nejméne jeden oplástovací materiál (3´) sestává z tesnicí vrstvy (4´) a bariérové vrstvy (6).Bariérová vrstva (6) je tvorena plastovou fólií nebo vrstvenou plastovou fólií, na které se na strane privrácené k systému (2) solárních clánku vakuovým naparováním za pouzití elektronového zárení vytvárí anorganická oxidová vrstva (7).

Description

Způsob výroby fotovoltaického modulu
Oblast techniky
Vynález sc týká způsobu výroby fotovoltaického modulu ve tvaru laminátu, který jako jádro obsahuje systém solárních článků, na kterých jsou z obou stran naneseny oplášťovací materiály, přičemž nejméně jeden oplášťovací materiál sestává z těsnicí vrstvy a batericrové vrstvy .
Dosavadní stav techniky
Fotovoltaické moduly slouží k výrobě elektrické energie ze slunečního světla. Výroba elektrické energie se přitom provádí v systému solárních článků, který je s výhodou sestaven z křemíkových i? článků, které sc však smějí mechanicky jen nepatrně namáhat, takže musejí být zobou stran zapouzdřeny v pláštích. Tyto pláště jsou tvořeny například jednou nebo více vrstvami ze skla a/nebo plastovými fóliemi a/nebo vrstvenými plastovými fóliemi.
Přihlašovatelem jsou vyráběny vrstvené plastové fólie pod označením ICOSOLAR, které sestá20 vají v podstatě z polyvinylfluorídu (PVF) a polyethylentereftalátu (PET), které se způsobem vakuového laminování, které je popsán v dokumentu WO-A1-94/29106, používají k výrobě fotovoltaických modulů. Systém solárních článků je v těchto fotovoltaických modulech chráněn nejen proti mechanickému poškození, nýbrž také proti vlivům povetrnosti. zcjtnéna proti vodní páře. Jako bariérová vrstva proti vodní páře je ve vrstvené plastové fólii ISOSOEAR použita me25 zivrstva z hliníku. Tato mezi vrstva má však tu nevýhodu, že je ve spojení sc systémem solárních článků elektricky vodivá, takže ve fotovoltaickém modulu vznikají nežádoucí cizí proudy.
V dokumentech WO-A1 97/36334 a DE-Cl 19611410 je navržena bariérová vrstva, která sestává ze skleněné podložky, na které jsou chemickým vylučováním z páry; tak zvaným CVD30 Chemical Vapor Deposition, vyloučeny anorganické oxidy. Jak výsledné produkty způsobu, tak i použitelnost způsobu jsou však omezeny podložkou a druhou vylučování z páry.
Dokumenty JP-A-10025357 a JP-A—07074377 sice popisují modulovou konstrukci solárních článků za použití ohebných nosných materiálů, jako jsou plasty, přičemž jako bariérová vrstva se 35 vylučuje anorganická oxidová vrstva, popsané vylučování oxidové vrstvy z páry jc však poměrně nákladné, protože tento proces chemických reakcí, tak zvaná CVD - chemical vapour deposition - probíhá s poměrné vysokou spotřebou energie.
Podstata vynálezu
Úkolem vynálezu je proto nalezení konstrukce fotovoltaického modulu uvedeného druhu, která nebude trpět tímto nedostatkem a bude přesto do značné míry' nepropustná pro vodní páru.
Uvedený úkol řeší a nedostatky známých řešení tohoto druhu do značné míry odstraňuje způsob výroby fotovoltaického modulu ve tvaru laminátu, který- jako jádro obsahuje systém solárních článků, na který jsou zobou stran naneseny oplášťovací materiály, přičemž nejméně jeden oplášťovací materiál sestává / těsnicí vrstvy a bariérové vrstvy, podle vynálezu, jehož podstata spočívá vtom, že bariérová vrstva je tvořena plastovou fólií nebo vrstvenou plastovou fólií, na 50 které se na straně přivrácené k systému solárních článků vakuovým naparováním za použití elektronového zařízení vytváří anorganická oxidová vrstva.
Povrch plastové fólie se pro zlepšení přilnavosti mezi tímto povrchem plastové fólie a anorganickou oxidovou vrstvou může předem ošetřit v plazmě z kyslíku.
- 1 CZ 298158 B6
Anorganická oxidová vrstva se s výhodou vytváří v tloušťce 30 až 200 nm z částic hliníku nebo křemíku.
Je výhodné, jestliže anorganická oxidová vrstva se vytváří z SiOv přičemž atomární poměr X ? křemíku ke kyslíku se nastavuje v rozsahu 1.3 až 1.7. takže anorganická oxidová vrstva je v oblasti vlnových délek viditelného světla a blízké oblasti UV-světla propustná pro světelné paprsky a v oblasti kratších vlnových délek UV-světla tyto světelné paprsky absorbuje.
Mezi systémem solárních článků a bariérovou vrstvou se s výhodou vytváří těsnicí vrstva.
Zmíněná těsnicí vrstva sc s výhodou vytváří z ethylenvinylacetátu (EVA).
Jiná možnost spočívá v tom, že těsnicí vrstva se vytváří z ionomerů.
Plastová fólie nebo vrstvená plastová fólie, na které sc vylučuje anorganická oxidová vrstva, se s výhodou vytváří z polyethy lentereftalátu (PET) nebo z ethylentetrafluorchylenkopolymeru (ETFE) nebo ze sendviče z poly vinylfluoridu (PVE) a polyethy lentereftalátu.
Je výhodné, jestliže anorganická oxidová vrstva, která je přivrácena k systému solárních článků, 20 sc uvádí do přímého kontaktu s navazující těsnicí vrstvou přes příměrovou vrstvu.
Kromě toho je také možné, že anorganická oxidová vrstva, která je přivrácena k systému solárních článků, se s navazující těsnicí vrstvou uvádí v kontakt přes přídavnou plastovou fólii nebo vrstveno plastovou fólii.
Anorganická oxidová vrstva a/nebo hybridní vrstva z organicko anorganických zesílených struktur se přes lepicí vrstvu spojuje s plastovou fólií nebo vrstvenou plastovou fólií.
Bariérová vrstva, která je opatřena anorganickou oxidovou vrstvou, se v procesu laminování spo30 juje vc fotovoltaický modul sestávající zc systému solárních článků a oplášťovacích materiálu, přičemž těsnicí vrstva v oplášťovacích materiálech z obou stran obklopují systém solárních článků, tento fotovoltaický modul se vkládá do nakládajícího ústrojí zařízení, ve kterém se určuje na teplotě pod teplotou změknutí těsnicích vrstev, fotovoltaický modul se přemisťuje do vakuového laminovacího zařízení, které se evakuujc a ve kterém se fotovoltaický modul zahřívá na teplotu změknutí těsnicích vrstev, a po zavzdušnění vakuového laminovacího zařízeni sc vrstvená struktura fotovoltaického modulu přemísťuje bez ochlazení do vytvrzovací pece, ve které se těsnicí vrstvy vytvrzují a vytváří se laminovaný systém solárních článků fotovoltaického modulu, který se po zpětném ochlazení z kontinuálního procesu výroby odebírá.
Přehled obrázků na výkresech
Podstata vynálezu bude dále objasněna na příkladech jeho provedení, které jsou popsány na základě připojených výkresů, které schematicky znázorňují;
- na obr. I konstrukci fotovoltaického modulu,
- na obr. la variantu la vrstvené struktury i z obr, 1.
- na obr. I b variantu 1b vrstvené struktury I z obr. 1,
- na obr. 2 zařízení pro výrobu fotovoltaických modulů.
- na obr. 3 průběh propustnosti pro světlo v závislosti na vlnové délce pro případ vrstvené 50 plastové fólie s napařenou anorganickou oxidovou vrstvou, a
- na obr. 4 zlepšení bariérového účinku proti vodní páře u fotovoltaického modulu pomocí napařené oxidové vrstvy.
- 2 CZ 298158 B6
Příklady provedení vynálezu
Na obr. i je znázorněna konstrukce fotovoltaického modulu 1 podle vynálezu, který' sestává ze systému 2 solárních článků a oplášťovacích materiálů 3, T. Systém 2 solárních článků sestává ze řady křemíkových článků 8, které jsou spájeny po skupinách do série pomocí kontaktních vodičů 9. Oplášťovací materiál T sestává z těsnicí vrstvy £ a plastové fólie, popřípadě bariérové vrstvy 6, která je na straně přivrácené k systému 2 solárních článků opatřena napařenou anorganickou oxidovou vrstvou 7. Takto vznikne vrstvená struktura I. Oplášťovací materiál 3 sestává například z vrstvy 5. která může být ze skla nebo být tvořena vrstvenou plastovou fólií. podobnou bariérové vrstvě 6, a z těsnicí vrstvy 4.
Obr. 1 a a 1 b dále znázorňují varianty Ja a lb, které mohou nahradit vrstvenou strukturu I z obr. 1.
Podle varianty la na obr. laje anorganická oxidová vrstva 7 pomocí lepicí vrstvy 10 a/nebo hybridní vrstvy 10J z organicko/anorganických zcsítěných struktur spojena s přídavnou plastovou fólií nebo vrstvenou plastovou fólií ££.
Podle varianty lb na obr. lb jc anorganická oxidová vrstva 7 opatřena příměrovou vrstvou 12, která takto tvoří napojení na těsnicí vrstvu £.
Na obr, 2 je znázorněno zařízení 13 pro laminování na obr. 1 znázorněných vrstev pro výrobu fotovoltaického modulu 1 podle vynálezu. Toto zařízení 13 sestává z nakládacího ústrojí £4, vc které se stoh vrstev fotovoltaického modulu £ pokládá na nosnou desku £5, kterc je přemísťována pomocí transportního systému £6. Zařízení 13 dále obsahuje vakuové laminovací zařízení 17 s nehybnou horní částí 18 a spodní částí £9, kterou lze zvedat a spouštět dolů pomocí hydraulického ústrojí 20. Teplota, tlak a doba setrvání ve vakuovém laminovacím zařízení £7 jsou řízeny regulačním zařízením 22. Z obr. 2 je dále patrná vytvrzovací pec 23, jejíž teplota jc nastavena regulačním systémem 24, chladicí zóna 25. jejíž teplotu lze nastavit regulačním systémem 26, a odcbírací zóna 27.
Na obr. 3 je pro případ bariérové vrstvy 6 s napařenou anorganickou oxidovou vrstvou 7 znázorněn průběh propustnosti pro světlo v závislosti na vlnové délce.
Obr. 4 znázorňuje, jak je u fotovoltaického modulu £ podle vynálezu pomocí napařené anorganické oxidové vrstvy 7 zlepší bariérový účinek proti vodní páře.
Podstata vynálezu je dále blíže vysvětlena na příkladech jeho provedení:
V první fázi výroby se vytváří bariérová vrstva 6, která jc opatřena anorganickou oxidovou vrstvou 7. Může se přitom zvolit struktura podle následující tabulky, ve které je uvedeno pořadí vrstev ve směru zvenčí dovnitř, to jest směrem k systému 2 solárních článků:
Tabulka (příklady a d):
Příklad a
- bariérová vrstva 6: vrstvená struktura z polyvinylfluoridu (PVF) a polyethylentereftalátu (PETP) ve formě fólií,
- anorganická oxidová vrstva 7: SiOx nebo Λ12Ο<,
- těsnicí vrstva 4£.
Příklad b
- bariérová vrstva 6: plastová fólie z ethylenterefluorethylenkopolymeru (ΕΊΤΕ),
- 3 CZ 298158 B6
- anorganická oxidová vrstva 7: SiO, nebo AfOi,
- těsnicí vrstva 42
Příklad c
- bariérová vrstva 6: vrstvená plastová fólie z PVF a PETP.
- anorganická oxidová vrstva 7: SiOx nebo AbO3,
- hybridní vrstva 10' z organicko anorganických zesílených struktur,
- lepicí vrstva 10: například polvurethan.
- plastová fólie nebo vrstvená plastová fólie Cl· póly viny Ifluorid (PVF). polyvinyl idenfluorid io (PVDF), ethylentetrafluorethylenkopolymer (FTFE). polyethylentereftalát (PETP).
- těsnicí vrstva 42
Příklad d
- bariérová vrstva 6: vrstvená plastová fólie z PVF a PETP.
- anorganická oxidová vrstva 7: SiOx nebo ATO3,
- příměrová vrstva j_2: například polyurethan, ethylenvinylacetát (EVA), polymethylmetakrylát (PMMA)
- těsnicí vrstva 42 /tabulky jc patrné, že bariérová vrstva 6 může podle příkladu b) sestávat z jednotlivé plastové fólie a podle příkladu a) z vrstvené plastové fólie.
Jako těsnicí vrstvy T se s výhodou použijí fólie z ethylenvinyiacetátu (EVA), které mají při tepelném zpracování nepatrný sklon k tečení a při tomto tepelném zpracování dojde k jejich 25 zesítění, čímž se zabrání tečení plastu.
Zvláště dobré těsnicí vlastnosti vykazují ionomery. Jedná se o polymery s iontovými skupinami, které mají kromě dobrých lepicích vlastností také nepatrnou propustnost pro vodní páru.
Na plastové fólii z PETP (viz příklad a) podle tabulky) se nyní napařením ve vakuu vytvoří anorganická oxidová vrstva 7 o tloušťce 30 až 200 nm. Použije se k tornu například neznázorněné vakuové napařovací zařízení. Aby se dosáhlo dostatečné soudržnosti mezi povrchem plastové fólie a anorganickou oxidovou vrstvou 7. ošetří se povrch plastové fólie předtím kyslíkovou plazmou (čistota 99,995 %).
Jako anorganický povrstvovací materiál sc například ve stechiometrickcm poměru použije oxid hlinitý (čistota 99.9%) nebo oxid křemíku (čistota 99,9%), který se ve vakuu napaří pomocí elektronového záření. Energie vynaložená na napařování činí například lOkeV při intenzitě emise až 220 mA. Tloušťku napařených SiCf nebo AfOi vrstev lze změnou rychlosti napařování w nebo rychlosti po válečcích se pohybujících plastových fólií nebo vrstvených plastových fólií nastavit v rozsahu 30 až 200 nm.
V laboratorních podmínkách se takto například pro získání SiON vrstvy o tloušťce 100 nm volí rychlost 5 m/min.. zatímco pro získání AfO.i vrstvy o tloušťce 40 mm se musí volit rychlost 45 2,5 m/min. Rychlost napařování přitom činila až 70 ηπι/s, tlak při napařování činil přibližně 5 x “ Pa. Při průmyslové výrobě se mohou nastavit rychlosti až stonásobně a více vyšší.
Na plastovou fólii, například z PETP, která je opatřena anorganickou oxidovou vrstvou 7, lze nyní pro získání vrstvené plastové fólie nakaširovat další plastovou fólii, například z. PVF - viz 50 příklad a) v tabulce.
-4CZ 298158 B6
Vc variantách vynálezu podle příkladů a) a b) je anorganická oxidová vrstva 7. s výhodou vrstva oxidů křemíku, v přímém kontaktu s těsnicí vrstvou 4\ přičemž je zajištěna dostatečná soudržnost. Atomární poměr mezi křemíkem a kyslíkem se může v tomto případě měnit libovolně.
Má-li se však vc fotovoltaickém modulu 1 podle vynálezu pomocí anorganické oxidové vrstvy 7, s výhodou vrstvy oxidů křemíku, případně dosáhnout filtrace U'V záření, je zapotřebí regulovat atomární poměr křemíku ke kyslíku při naparování tak, že podíl x kyslíku jc v rozsahu mezi 1,3 až 1,7.
Uvedeného lze kromě pomocí výše uvedených kritérií, jako je například volba stechiomctrických poměrů výchozích produktů nebo rychlosti naparování, dosáhnout také tak. že sc pří naparování přídavně přivádí kyslík ve formě reaktivního plynu. Takto vznikne v oboru viditelných vlnových délek vysoce transparentní oxidová vrstva, která přesto absorbuje UV-záření, čímž jsou přídavně chráněny těsnicí vrstvy Ψ, které jsou citlivé na UV -záření.
Uvedené bude blíže vysvětleno na základě obr. 3.
Na obr. 3 jc znázorněn průběh propustnosti pro světlo v případě pastové fólie z ETFE, která je jako anorganickou oxidovou vrstvou _7 opatřena SiOv vrstvou o tloušťce 320 nm. Z tohoto průběhu je patrné, že v UV-oblasti pod vlnovou délkou 350 nm je vrstvová SiO, opatřená plastová fólie pro světlo prakticky nepropustná. Ncznázorněná plastová fólie stejné struktury, avšak bez anorganické oxidové vrstvy 7. by v tomto oboru vlnových délek světlo ještě absorbovala. Od hranice vlnových délek 350 nm začíná ETEE-fólie, která jc opatřena vrstvou SiOx. dopadající světlo propouštět. Výraznou propustnost pro světlo lze pozorovat přibližně od vlnové délky 450 nm v modrofialové oblasti viditelného světla. V další části viditelného světla je patrná vysoká propustnost pro světlo, která pak začíná opět klesat teprve v oblasti infračerveného světla.
K tomu, aby se dosáhlo určitých vlastností fotovoltaického modulu 1 podle vynálezu, jako je vysoká propustnost pro viditelné světlo a světlo v blízké UV-oblasti při současném blokovacím účinku pro světlo pro UV-záření s kratšími vlnovými délkami a současně také vysoký bariérový účinek vůči vodní páře, jsou k dispozici následující stupně volnosti:
1. Variace tloušťky anorganické oxidové vrstvy 7:
Propustnost pro světlo lze v tomto směru ovlivnil s dobrým přiblížením podle zákona LambertBecr ln(l/I„) -4nkdV' kde
I - intenzita propuštěného světla,
1« - intenzita dopadajícího světla, k = koeficient absorpce k závislosti na vlnové délce, λ = vlnová délka světla.
2. Variace obsahu (x) kyslíku v anorganické oxidové vrstvě 7. s výhodou vrstvě Si()x:
Posune-li se hodnota x, která podle obr. 3 činí 1,3, jinými podmínkami naparování směrem k vyšším hodnotám, posune se transmisc materiálu o vlnovou délku 400 nm, aniž by se musela měnit tloušťka anorganické oxidové vrstvy 7.
Přísadou kyslíku se současným působením elektromagnetické energie vc formě mikrovlnného záření lze nastavit hodnotu x například přibližně na 1,7.
- 5 CZ 298158 R6
Variace parametrů tloušťka vrstvy a obsah (x) kyslíku takto umožňují současnou optimalizaci transmise v oboru viditelného světla, blokovací účinek v oboru ultrafialového světla a závěrný účinek proti vodní páře.
Odolnost fotovoltaického modulu ]_ podle vynálezu proti povětrnostním vlivům při venkovní instalaci tohoto fotovoltaického modulu 1 je kromě zmíněného určitého atomárního poměru křemíku ke kyslíku zajištěna také tím že anorganická oxidová vrstva 7 může být na obou stranách pokryta plastovými fóliemi nebo vrstvenými platovými fóliemi.
Ve variantě la podle obr. la je to provedeno například tak, že bariérová vrstva 6 jc opatřena anorganickou oxidovou vrstvou 7. která je lepící vrstvou 10 spojena s další plastovou fólií nebo vrstvenou plastovou fólií J I. Lepicí vrstva 10 samotná nebo v kombinaci s hybridním vrstvou 10' může obsahovat zesítěné organicko- anorganické struktury . Tyto zesítěné struktury jsou tvořeny anorganicko-organickými hybridními systémy na bázi například alkoxysiloxanů a mají vysokou hustotu zesítční a tím vysoký závěrný účinek proti vodní páře, přičemž také dostatečně lpí na SiCX vrstvě.
Plastové fólie lze kromě toho podle příkladu c) příslušně zvolit z tabulky, takže tyto plastové fólie pak přejímají ochranu systému 2 solárních článků proti povětrnostním vlivům. Provedení systému 2 solárních článků podle obr. 1 /la je voleno také tak, že bariérová vrstva 6 navazuje na těsnicí vrstvu 4J, zatímco plastová fólie nebo vrstvená plastová fólie 11 tvoří vnější vrstvu fotovoltaického modulu L
Dále jc také možné, aby se dostatečné odolnosti proti povětrnostním vlivům dosáhlo použitím primerovc vrstvy J_2. která je podle obr. 1/varianta Ib a příkladu d) v tabulce uspořádána mezi těsnicí vrstvou 4 a anorganickou oxidovou vrstvou 7.
Veškeré varianty fotovoltaického modulu 1 lze vyrábět laminováním v zařízení j_3 podle obr. 2.
Toto bude popsáno na jedné vybrané variantě.
Bariérová vrstva 6, která je opatřena anorganickou oxidovou vrstvou 7, se spojuje s těsnicí vrstvou 4', systémem 2 solárních článků, další těsnicí vrstvou 4 a vrstvou 5 ze skla, jak je toto znázorněno na obr. 1. Místo vrstvy 5 ze skla se rovněž může používat vrstvená plastová fólie PET/PVF.
Vrstva 5 by dále, zejména v případě venkovního použití, měla být odolná proti povětrnostním vlivům a být také dekorativní. Pro tento účel jsou vhodné například lisované desky s značením MAX(R) EXTER1OR, které jsou opatřeny akrylátovou vrstvou.
Takto připravený fotovoltaický modul 1 se nyní za účelem laminování vloží do zařízení J3 podle obr. 2. Fotovoltaický modul 1 sc přitom v nakládacím ústrojí J_4 uloží na nosnou desku J_5. která se udržuje na pokojové teplotě, popřípadě na teplotě nejvýše 80 ŮC.
Na své horní a spodní straně je fotovoltaický modul 1 opatřen neznázorněnými separačními fóliemi, aby se předešlo jeho ulpívání na nosné desce J_5. popřípadě na jiných součástech zařízení 13.
Po uložení fotovoltaického modulu 1 na nosnou desku 15 je takto nosná deska 15 transportním systémem J_6. například řetězovým dopravníkem, přemístěna do vakuového laminovacího zařízení JJ. Teplota topné desky 21 v tomto vakuovém laminovacím zařízení 17 je externím regulačním zařízením 22 udržována na hodnotě odpovídající teplotě měknutí plastových materiálů. použitých v těsnicí vrstvě. Pomocí hydraulického ústrojí 20 jc topná deska 24 přitlačena k nosné desce F5, takže těsnicí vrstvy 4, T z. plastu ve fotovoltaickém modulu J se zásluhou vedení tepla v nosné desce 15 zahřejí na teplotu jejich změknutí.
-6CZ 298158 B6
Po uzavření vakuového laminovacího zařízení 17 se externím regulačním zařízením 22 vytvoří vakuum. Odsátím se z fotovoltaického modulu 1 odstraní vzduch a ostatní těkavé složky, takže vznikající laminát je bez bublin. Následně se vakuové laminovací zařízení 17 opět za vzdušní, 5 čímž se k fotovoltaickému modulu 1 přitlačena neznázorněná pružná membrána.
Po definované době setrvání fotovoltaického modulu 1 ve vakuovém laminovacím zařízení 17 se toto vakuové laminovací zařízení 17 zavzdušní a fotovoltaický modul 1. jc již bez dalšího lisovacího přítlaku přemístěn do vytvrzovací pece 23, ve které je pomocí regulačního systému 24 io udržován na definované teplotě, takže těsnicí vrstvy 4. Ψ ve fotovoltaíckém modulu 1 se za definovanou dobu setrvání ve vytvrzovací peci 23 vytvrdí a vznikne laminát, který se následně v chladicí zóně 25 ochladí na pokojovou teplotu. Vytvrzený laminát sc v odebírací zóně 27 sejme s nosné desky 15 a tato ochlazená nosná deska 15 se může znovu zavést do nakládacího ústrojí 14.
Fotovoltaický modul 1 podle vynálezu může jako systém 2 solárních článků z krystalického křemíku obsahovat tak zvané solární články na bázi tenkých vrstev. V tomto případe může být systém 2 solárních článků spojen s oplášťovacím materiálem 3, 3' například slisováním nebo válcováním. Tylo solární články na bázi tenkých vrstev sice nemají sklon k lámáni, avšak jsou 20 citlivé na vodu, takže řešení podle vynálezu je pro ně mimořádně vhodné.
Fotovoltaický modul 1 může mít například následující strukturu:
Příklad e vrstva 5:
systém 2 solárních článků:
těsnicí vrstva 4ý bariérová vrstva 6;
oxidovou vrstvou 7:
Příklad f vrstva 5:
systém 2 solárních článků těsnicí vrstva £: bariérová vrstva 6:
sklo, solární články na bázi tenkých vrstev z amorfního křemíku.
EVA, plastová fólie z ETFE s anorganickou z SiC\.
sklo.
solární články na bázi tenkých vrstev z telluridu kadmia,
EVA, vrstvená plastová fólie z PVF/PET a anorganická oxidová vrstva 7 z SIOV ίο V příkladech podle e) a íj je systém 2 solárních článků na bázi tenkých vrstev chráněn proti vodní páře bariérovou vrstvou 6. Protože lato bariérová vrstva 6 nemá sklon k lámáni, může odpadnout přídavná těsnicí vrstva 4.
Průmyslová upotřebitelnost
Způsobem podle vynálezu vyrobené fotovoltaieké moduly [ slouží k výrobě elektrické energie ze slunečního záření. Možnosti jejich použití jsou rozmanité a zahrnují jak malá energetická zařízení pro sloupy nouzového volání či bytové telefony, tak i zařízeni integrovaná do střech a fasád 50 budov a velká energetická zařízení včetně solárních elektráren.
Při venkovním použití se ukázalo, že bariérový účinek proti vodní páře se podstatně zlepší napařenou oxidovou vrstvou. Toto je blíže vysvětleno na základě obr. 4.
Byla přitom porovnávána propustnost pro vodní páru v g/nrd ncpovrstvených fólií (levý sloupec na vodorovné ose) s fóliemi opatřenými vrstvou Si(\ (pravý sloupec na vodorovné ose),
Z tohoto porovnání je patrné, že v případě PET typu RN 12 lze propustnost pro vodní páru snížit 5 ve srovnání s nepovrstveným materiálem přibližně na desetinu, zatímco v případě typu RN 75 na jednu pětidvacetínu. V případě ETPE o sile 20 pm byla propustnost pro vodní páru snížena dokonce přibližně stonásobně.

Claims (13)

PATENTOVÉ NÁROKY
1. Způsob výroby fotovoltaického modulu (1) ve tvaru laminátu, který' jako jádro obsahuje 15 systém (2) solárních článků, na který jsou zobou stran naneseny oplášťovací materiály (3. 3')- přičemž nejméně jeden oplášťovací materiál (3') sestává z těsnicí vrstvy (4') a bariérové vrstvy (6). vyznačující se tím, že bariérová vrstva (6) je tvořena plastovou fólií nebo vrstvenou plastovou fólií, na které se na straně přivrácené k systému (2) solárních článků vakuovým naparováním za použití elektronového záření vytváří anorganická oxidová vrstva (7).
2. Způsob podle nároku 1, vyznačující se tím. že povrch plastové fólie se pro zlepšení přilnavosti mezi tímto povrchem plastové fólie a anorganickou oxidovou vrstvou (7) předem ošetřuje v plazmě z kyslíku.
25
3, Způsob podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že anorganická oxidová vrstva (7) se vytváří v tloušťce 30 až 200 nm z částic hliníku nebo křemíku,
4. Způsob podle některého z nároků I až 3, vyznačující se tím, žc anorganická oxidová vrstva (7) sc vytváří z SiOx. přičemž atomární poměr X křemíku kc kyslíku se nastavuje
30 v rozsahu 1,3 až 1,7, takže anorganická oxidová vrstva (7) je v oblasti vlnových délek viditelného světla a blízké oblasti UV-svčtla propustná pro světelné paprsky a v oblasti kratších vlnových délek UV-světla tyto světelné paprsky absorbuje.
5. Způsob podle některého z nároků 1 až 4. vyznačující se tím. že mezi systémem
35 (2) solárních článků a bariérovou vrstvou (6) se vytváří těsnicí vrstva (4').
6. Způsob podle nároku 5. vyznačující se tím. žc těsnicí vrstva (4') se vytváří z ethylenvinylacetátu (EVA).
40
7. Způsob podle nároku 5, vyznačující se tím, že těsnicí vrstva (4') se vytváří z ionomerů.
8. Způsob podle některého z nároků 1 až 6, vyznačující se tím. žc plastová fólie nebo vrstvená plastová fólie, na které se vylučuje anorganická oxidová vrstva (7). se vytváří
45 z polyelhylentereftalátu (PET) nebo z ethylentetrafluor-ethylenkopolymeru (ETFE) nebo ze sendviče z polyvinylfluoridu (PVF) a polyethylentereftalátu.
9. Způsob podle některého z nároků I až 8, vyznačující se tím, že anorganická oxidová vrstva (7). která je přivrácena k systému (2) solárních článků, se uvádí do přímého
50 kontaktu s navazující těsnicí vrstvou (4')·
10. Způsob podle některého z nároků 1 až 8. vyznačující se tím. že anorganická oxidová vrstva (7). která je přivrácena k systému (2) solárních článků, se uvádí do kontaktu s navazující těsnicí vrstvou (4') přes příměrovou vrstvu (12).
-8CZ 298158 ΰό
11. Způsob podle některého z nároku 1 až 8. vyznačující se tím, že anorganická oxidová vrstva (7). která je přivrácena k systému (2) solárních článků, se s navazující těsnící vrstvou (4ř) uvádí v kontakt přes přídavnou plastovou fólii nebo vrstvenou plastovou fólii (11).
12. Způsob podle nároku 11. v y z n a č uj í c i se tím, že anorganická oxidová vrstva (7) a/nebo hybridní vrstva (10') z organicko-anorganických zesíténých struktur sc přes lepicí vrstvu (10) spojuje s plastovou fólií nebo vrstvenou plastovou fólií (11).
13. Způsob podle některého z nároků 1 až 12. vyznačující se tím. že bariérová vrstva (6). která je opatřena anorganickou oxidovou vrstvou (7). se v procesu laminování spojuje ve fotovoltaický modul (1) sestávající ze systému (2) solárních článků a oplášťovacích materiálů (3. 3'). přičemž těsnicí vrstvy (4, 4') v oplášťovacích materiálech (3, 3') zobou stran obklopují systém (2) solárních článků, že tento fotovoltaický modul (1) se vkládá do nakládacího ústrojí (14) zařízení (13). ve kterém se udržuje na teplotě pod teplotou změknutí těsnicích vrstev (4, 4'), že fotovoltaický modul (!) se přemisťuje do vakuového laminovacího zařízení (17). které se evakuuje a ve kterém se fotovoltaický modul (1) zahřívá na teplotu změknuti těsnicích vrstev (4. 4'). a po za vzdušnění vakuového laminovacího zařízení (17) se vrstvená struktura fotovoltaického modulu (I) přemisťuje bez ochlazení do vytvrzovací pece (23), ve které se těsnicí vrstvy (4, 4') vytvrzují a vytváří se laminovaný systém (2) solárních článků fotovoltaického modulu (1), který se po zpětném ochlazení z kontinuálního procesu výroby odebírá.
CZ20000656A 1998-07-03 1999-06-30 Zpusob výroby fotovoltaického modulu CZ298158B6 (cs)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP98112319A EP0969521A1 (de) 1998-07-03 1998-07-03 Fotovoltaischer Modul sowie ein Verfahren zu dessen Herstellung

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ2000656A3 CZ2000656A3 (cs) 2000-06-14
CZ298158B6 true CZ298158B6 (cs) 2007-07-11

Family

ID=8232210

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ20000656A CZ298158B6 (cs) 1998-07-03 1999-06-30 Zpusob výroby fotovoltaického modulu

Country Status (29)

Country Link
US (1) US6369316B1 (cs)
EP (2) EP0969521A1 (cs)
JP (1) JP2002520820A (cs)
KR (1) KR100552543B1 (cs)
CN (1) CN1269226C (cs)
AT (1) ATE277426T1 (cs)
AU (1) AU759416B2 (cs)
BG (1) BG64294B1 (cs)
BR (1) BR9906576B1 (cs)
CA (1) CA2300828C (cs)
CZ (1) CZ298158B6 (cs)
DE (1) DE59910582D1 (cs)
DK (1) DK1018166T3 (cs)
EA (1) EA001908B1 (cs)
ES (1) ES2226403T3 (cs)
GE (1) GEP20022744B (cs)
HK (1) HK1031155A1 (cs)
HR (1) HRP20000111B1 (cs)
HU (1) HU224783B1 (cs)
IL (1) IL134532A (cs)
NO (1) NO321789B1 (cs)
PL (1) PL201280B1 (cs)
PT (1) PT1018166E (cs)
SI (1) SI1018166T1 (cs)
SK (1) SK286183B6 (cs)
TR (1) TR200000593T1 (cs)
WO (1) WO2000002257A1 (cs)
YU (1) YU12900A (cs)
ZA (1) ZA200000780B (cs)

Families Citing this family (142)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6335479B1 (en) * 1998-10-13 2002-01-01 Dai Nippon Printing Co., Ltd. Protective sheet for solar battery module, method of fabricating the same and solar battery module
EP1039551B2 (en) * 1999-03-23 2010-09-15 Kaneka Corporation Photovoltaic module
US6319596B1 (en) * 1999-06-03 2001-11-20 Madico, Inc. Barrier laminate
PT1297577E (pt) * 2000-03-09 2008-10-14 Isovolta Processo para produção de um módulo de filme fino fotovoltaico
EP1228536B1 (en) * 2000-07-03 2012-08-15 Bridgestone Corporation Backside covering material for a solar cell module and its use
JP5030440B2 (ja) * 2005-05-18 2012-09-19 株式会社ブリヂストン 種結晶固定装置及び種結晶固定方法
AU2002301252B2 (en) * 2001-10-12 2007-12-20 Bayer Aktiengesellschaft Photovoltaic modules with a thermoplastic hot-melt adhesive layer and a process for their production
KR100464198B1 (ko) * 2002-04-18 2005-01-03 (주)아이컴포넌트 디스플레이용 적층막
US6660930B1 (en) * 2002-06-12 2003-12-09 Rwe Schott Solar, Inc. Solar cell modules with improved backskin
US8404376B2 (en) 2002-08-09 2013-03-26 Infinite Power Solutions, Inc. Metal film encapsulation
US8236443B2 (en) 2002-08-09 2012-08-07 Infinite Power Solutions, Inc. Metal film encapsulation
US8021778B2 (en) 2002-08-09 2011-09-20 Infinite Power Solutions, Inc. Electrochemical apparatus with barrier layer protected substrate
US6916679B2 (en) * 2002-08-09 2005-07-12 Infinite Power Solutions, Inc. Methods of and device for encapsulation and termination of electronic devices
US8445130B2 (en) 2002-08-09 2013-05-21 Infinite Power Solutions, Inc. Hybrid thin-film battery
US20070264564A1 (en) 2006-03-16 2007-11-15 Infinite Power Solutions, Inc. Thin film battery on an integrated circuit or circuit board and method thereof
US8394522B2 (en) 2002-08-09 2013-03-12 Infinite Power Solutions, Inc. Robust metal film encapsulation
US8431264B2 (en) 2002-08-09 2013-04-30 Infinite Power Solutions, Inc. Hybrid thin-film battery
US8535396B2 (en) 2002-08-09 2013-09-17 Infinite Power Solutions, Inc. Electrochemical apparatus with barrier layer protected substrate
AT413719B8 (de) * 2002-09-02 2006-06-15 Lafarge Roofing Components Vorrichtung für die in-dach-verbindung von wenigstens zwei plattenförmigen bauteilen auf einem schrägdach
DE10245930A1 (de) * 2002-09-30 2004-04-08 Osram Opto Semiconductors Gmbh Optoelektronisches Bauelement und Bauelement-Modul
WO2004038811A1 (ja) * 2002-10-25 2004-05-06 Nakajima Glass Co., Inc. 太陽電池モジュールの製造方法
JP4401649B2 (ja) 2002-12-13 2010-01-20 キヤノン株式会社 太陽電池モジュールの製造方法
DE10259472B4 (de) * 2002-12-19 2006-04-20 Solarion Gmbh Flexible Dünnschichtsolarzelle mit flexibler Schutzschicht
FR2853993B1 (fr) * 2003-04-16 2005-09-16 Dgtec Procede de realisation d'un module photovoltaique et module photovoltaique realise par ce procede
US20040211458A1 (en) * 2003-04-28 2004-10-28 General Electric Company Tandem photovoltaic cell stacks
US8728285B2 (en) 2003-05-23 2014-05-20 Demaray, Llc Transparent conductive oxides
US20080000517A1 (en) * 2003-06-10 2008-01-03 Gonsiorawski Ronald C Photovoltaic module with light reflecting backskin
US20060057392A1 (en) * 2003-10-07 2006-03-16 Smillie Benjamin A Multi-layer sheet having a weatherable surface layer
WO2005104242A1 (ja) * 2004-04-27 2005-11-03 Nakajima Glass Co., Inc. 太陽電池モジュールの製造方法
WO2005106969A1 (ja) * 2004-04-28 2005-11-10 Nakajima Glass Co., Inc. 太陽電池モジュールの製造方法及び太陽電池モジュール
AU2005243805A1 (en) * 2004-05-19 2005-11-24 Dsm Ip Assets B.V. Process for composite layered material for electronic optical devices
EP1824680B1 (en) * 2004-12-07 2019-07-03 E. I. du Pont de Nemours and Company Multilayer composite films and articles prepared therefrom
US7959769B2 (en) 2004-12-08 2011-06-14 Infinite Power Solutions, Inc. Deposition of LiCoO2
CN101931097B (zh) 2004-12-08 2012-11-21 希莫菲克斯公司 LiCoO2的沉积
JP2006347868A (ja) * 2005-05-18 2006-12-28 Bridgestone Corp 種結晶固定装置及び種結晶固定方法
US20070016963A1 (en) * 2005-07-14 2007-01-18 Xac Automation Corp. PIN entry terminal having security system
US20070012352A1 (en) * 2005-07-18 2007-01-18 Bp Corporation North America Inc. Photovoltaic Modules Having Improved Back Sheet
AT502234B1 (de) * 2005-07-21 2008-06-15 Isovolta Verfahren zur herstellung witterungsbeständiger laminate für die einkapselung von solarzellensystemen
JP5127123B2 (ja) * 2005-07-22 2013-01-23 ダイキン工業株式会社 太陽電池のバックシート
ES2277788B2 (es) * 2006-01-04 2008-06-16 Universidad De Sevilla Modulo fotovoltaico refrigerador pasivo y autoportante.
FR2896445B1 (fr) 2006-01-25 2010-08-20 Arkema Film flexible a base de polymere fluore
CN101454899B (zh) * 2006-03-28 2012-05-02 索洛能源公司 光伏模块及其制造方法
DE102006016280A1 (de) * 2006-04-01 2007-10-04 Pvflex Solar Gmbh Glasloser Solarstrom-Modul mit flexiblen Dünnschicht-Zellen und Verfahren zu seiner Herstellung
JP2008004691A (ja) 2006-06-21 2008-01-10 Toppan Printing Co Ltd 太陽電池裏面封止用シート
SM200600027A (it) * 2006-08-08 2008-02-13 Stefano Segato Preparazione fotovoltaica multistrato per la generazione di energia elettrica nonché' metodo di realizzazione ed applicazione
DE102006037931B4 (de) * 2006-08-11 2008-10-09 Institut für Oberflächenmodifizierung e.V. Barriereverbund
JP2010505044A (ja) 2006-09-29 2010-02-18 インフィニット パワー ソリューションズ, インコーポレイテッド フレキシブル基板のマスキングおよびフレキシブル基板上にバッテリ層を堆積させるための材料拘束
US7968146B2 (en) * 2006-11-01 2011-06-28 The Trustees Of Princeton University Hybrid layers for use in coatings on electronic devices or other articles
CN101553599A (zh) * 2006-11-01 2009-10-07 普林斯顿大学理事会 用于电子器件或其它制品上的多层涂层
US20080102223A1 (en) * 2006-11-01 2008-05-01 Sigurd Wagner Hybrid layers for use in coatings on electronic devices or other articles
US20080102206A1 (en) * 2006-11-01 2008-05-01 Sigurd Wagner Multilayered coatings for use on electronic devices or other articles
US8197781B2 (en) 2006-11-07 2012-06-12 Infinite Power Solutions, Inc. Sputtering target of Li3PO4 and method for producing same
MD3737G2 (ro) * 2007-03-26 2009-05-31 Институт Прикладной Физики Академии Наук Молдовы Celulă solară bilaterală şi procedeu de fabricare a acesteia
EP2158614B1 (en) * 2007-06-15 2018-10-10 Arkema Inc. Photovoltaic modules having a polyvinylidene fluoride backsheet
WO2009006213A2 (en) * 2007-06-28 2009-01-08 Kalkanoglu Husnu M Photovoltaic roofing tiles and methods for making them
WO2009039240A2 (en) * 2007-09-20 2009-03-26 Cardinal Lg Company Glazing assembly and method
MX2010005945A (es) * 2007-12-04 2011-03-03 Parabel Ag Elemento solar de varias capas.
KR20150128817A (ko) 2007-12-21 2015-11-18 사푸라스트 리써치 엘엘씨 전해질 막을 위한 표적을 스퍼터링하는 방법
US8268488B2 (en) 2007-12-21 2012-09-18 Infinite Power Solutions, Inc. Thin film electrolyte for thin film batteries
TW200929578A (en) * 2007-12-31 2009-07-01 Ind Tech Res Inst Transparent sola cell module
US9656450B2 (en) * 2008-01-02 2017-05-23 Tpk Touch Solutions, Inc. Apparatus for laminating substrates
WO2009089417A1 (en) 2008-01-11 2009-07-16 Infinite Power Solutions, Inc. Thin film encapsulation for thin film batteries and other devices
US20090194156A1 (en) * 2008-02-01 2009-08-06 Grommesh Robert C Dual seal photovoltaic glazing assembly and method
US8101039B2 (en) 2008-04-10 2012-01-24 Cardinal Ig Company Manufacturing of photovoltaic subassemblies
US20090194147A1 (en) * 2008-02-01 2009-08-06 Cardinal Ig Company Dual seal photovoltaic assembly and method
JP2009212424A (ja) * 2008-03-06 2009-09-17 Dainippon Printing Co Ltd 太陽電池用保護フィルム
US8350519B2 (en) 2008-04-02 2013-01-08 Infinite Power Solutions, Inc Passive over/under voltage control and protection for energy storage devices associated with energy harvesting
ES2372355T3 (es) * 2008-04-10 2012-01-19 Cardinal Ig Company Conjuntos de acristalamiento que incorporan elementos fotovoltaicos y métodos de fabricación correspondientes.
KR101833658B1 (ko) * 2008-05-07 2018-02-28 더 트러스티즈 오브 프린스턴 유니버시티 전자 장치들 또는 다른 물품들 위의 코팅들에 사용하기 위한 혼성 층들
EP2124261A1 (de) 2008-05-23 2009-11-25 Alcan Technology &amp; Management Ltd. Rückseitenlaminat-Struktur für ein Fotovoltaik-Modul
US7597388B1 (en) * 2008-07-02 2009-10-06 Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America, Inc. Electric charging roof on an automobile
JP2010034275A (ja) * 2008-07-29 2010-02-12 Toyo Aluminium Kk 太陽電池モジュール用裏面保護シート
WO2010019577A1 (en) 2008-08-11 2010-02-18 Infinite Power Solutions, Inc. Energy device with integral collector surface for electromagnetic energy harvesting and method thereof
EP2332127A4 (en) 2008-09-12 2011-11-09 Infinite Power Solutions Inc ENERGY DEVICE HAVING AN INTEGRATED CONDUCTIVE SURFACE FOR DATA COMMUNICATION VIA ELECTROMAGNETIC ENERGY AND ASSOCIATED METHOD
US8046998B2 (en) 2008-10-01 2011-11-01 Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America, Inc. Waste heat auxiliary power unit
US8508193B2 (en) 2008-10-08 2013-08-13 Infinite Power Solutions, Inc. Environmentally-powered wireless sensor module
US20100101647A1 (en) * 2008-10-24 2010-04-29 E.I. Du Pont De Nemours And Company Non-autoclave lamination process for manufacturing solar cell modules
US20100101646A1 (en) * 2008-10-24 2010-04-29 E. I. Du Pont De Nemours And Company Non-autoclave lamination process for manufacturing solar cell modules
US20100154867A1 (en) 2008-12-19 2010-06-24 E. I. Du Pont De Nemours And Company Mechanically reliable solar cell modules
DE102009004195A1 (de) 2009-01-09 2010-08-05 Energetica Holding Gmbh Solar-Modul in einem Isolierglasverbund und Verfahren zur Herstellung und Anwendung
DE102009000450A1 (de) 2009-01-28 2010-07-29 Evonik Degussa Gmbh Transparente, witterungsbeständige Barrierefolie, Herstellung durch Lamination, Extrusionslamination oder Extrusionbeschichtung
DE102009000449A1 (de) 2009-01-28 2010-08-05 Evonik Degussa Gmbh Transparente, witterungsbeständige Barrierefolie
JP5362379B2 (ja) * 2009-02-06 2013-12-11 三洋電機株式会社 太陽電池のi−v特性の測定方法
CN101840951B (zh) * 2009-03-20 2011-11-30 辽宁北方玻璃机械有限公司 一种太阳能电池组件真空压合机
JP5436901B2 (ja) * 2009-03-23 2014-03-05 三洋電機株式会社 太陽電池モジュールの製造方法
DE102009021712A1 (de) 2009-05-18 2010-11-25 Mitsubishi Polyester Film Gmbh Coextrudierte, biaxial orientierte Polyesterfolien mit verbesserten Hafteigenschaften, Rückseitenlaminate für Solarmodule und Solarmodule
DE102009003223A1 (de) * 2009-05-19 2010-12-09 Evonik Degussa Gmbh Transparente, witterungsbeständige Barrierefolie für die Einkapselung von Solarzellen III
DE102009003225A1 (de) 2009-05-19 2010-11-25 Evonik Degussa Gmbh Transparente, witterungsbeständige Barrierefolie, Herstellung durch Lamination, Extrusionslamination oder Extrusionsbeschichtung
DE102009003221A1 (de) 2009-05-19 2010-11-25 Evonik Degussa Gmbh Transparente, witterungsbeständige Barrierefolie für die Einkapselung von Solarzellen II
DE102009003218A1 (de) 2009-05-19 2010-12-09 Evonik Degussa Gmbh Transparente. witterungsbeständige Barrierefolie für die Einkapselung von Solarzellen I
DE102009022125A1 (de) 2009-05-20 2011-02-10 Energetica Holding Gmbh Isolierglasverbund mit schräg angeordneten Photovoltaik Zellen und Verfahren zur Herstellung und Anwendung
WO2010143117A2 (en) 2009-06-08 2010-12-16 3S Swiss Solar Systems Ag Method for producing a solar panel
US8330285B2 (en) * 2009-07-08 2012-12-11 Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America, Inc. Method and system for a more efficient and dynamic waste heat recovery system
KR101792287B1 (ko) 2009-09-01 2017-10-31 사푸라스트 리써치 엘엘씨 집적된 박막 배터리를 갖는 인쇄 회로 보드
DE102009060604A1 (de) 2009-12-23 2011-06-30 Energetica Holding Gmbh Solar-Modul mit einer Leiterplatte und Verfahren zur Herstellung und Anwendung
ITPD20100008A1 (it) * 2010-01-22 2011-07-23 Naizil S P A Modulo fotovoltaico flessibile
US20110186104A1 (en) * 2010-02-01 2011-08-04 Solaria Corporation Solar module window shade apparatus and method
TWI395806B (zh) 2010-04-14 2013-05-11 Ind Tech Res Inst 封裝材料
KR101930561B1 (ko) 2010-06-07 2018-12-18 사푸라스트 리써치 엘엘씨 재충전 가능한 고밀도 전기 화학 장치
WO2011158147A1 (en) * 2010-06-17 2011-12-22 3S Swiss Solar Systems Ag System and method for laminating pv device
KR101031582B1 (ko) * 2010-06-24 2011-04-27 주식회사 비봉 이앤지 아이오노머를 이용한 태양전지 모듈
WO2012003417A1 (en) 2010-07-02 2012-01-05 3M Innovative Properties Company Barrier assembly with encapsulant and photovoltaic cell
DE102010038292A1 (de) 2010-07-22 2012-01-26 Evonik Röhm Gmbh Witterungsbeständige Rückseitenfolien
DE102010038288A1 (de) 2010-07-22 2012-01-26 Evonik Röhm Gmbh Transparente, witterungsbeständige Barrierefolie mit verbesserter Barrierewirkung und Kratzfesteigenschaften
JP5631661B2 (ja) * 2010-08-27 2014-11-26 三洋電機株式会社 太陽電池モジュールの製造方法
CN103081121B (zh) * 2010-08-30 2016-06-08 三菱树脂株式会社 太阳能电池封装材料及使用其制成的太阳能电池组件
US20120080065A1 (en) * 2010-09-30 2012-04-05 Miasole Thin Film Photovoltaic Modules with Structural Bonds
EP2634818B1 (en) * 2010-10-26 2017-02-08 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Method for producing solar cell module
CN102468352A (zh) * 2010-11-01 2012-05-23 武汉美格能源科技有限公司 一种高阻隔柔性背膜
US8714288B2 (en) 2011-02-17 2014-05-06 Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America, Inc. Hybrid variant automobile drive
US9112161B2 (en) * 2011-03-29 2015-08-18 Inha-Industry Partnership Institute Hybrid layer including oxide layer or organic layer and organic polymer layer and manufacturing method thereof
DE102011050702B4 (de) 2011-05-30 2018-11-22 Hanwha Q.CELLS GmbH Solarmodul-Herstellungsverfahren und Solarmodul-Nachbehandlungsverfahren
ITAR20110010U1 (it) * 2011-07-01 2013-01-02 High Facing S P A Modulo fotovoltaico per generazione di energia elettrica, particolarmente per edifici industriali
US8865505B2 (en) * 2011-07-04 2014-10-21 Nisshinbo Mechatronics Inc. Diaphragm sheet, method for manufacturing solar cell module using diaphragm sheet, and lamination method using laminator for solar cell module manufacture
JP5741325B2 (ja) * 2011-08-29 2015-07-01 三菱マテリアル株式会社 スパッタリングターゲット及びその製造方法並びに該ターゲットを用いた薄膜、該薄膜を備える薄膜シート、積層シート
EP2800149A4 (en) * 2011-12-28 2015-10-21 Mitsubishi Plastics Inc PROTECTIVE MATERIAL FOR SOLAR CELLS
CN102544162B (zh) * 2012-02-18 2014-07-09 西安黄河光伏科技股份有限公司 一种太阳能电池组件
KR101448343B1 (ko) * 2012-04-09 2014-10-08 (주)엘지하우시스 태양전지 밀봉재용 eva시트 및 그의 제조방법
CN102632668B (zh) * 2012-04-23 2015-04-22 山东东岳高分子材料有限公司 一种太阳能电池封装膜及其制备方法
TWI610806B (zh) 2012-08-08 2018-01-11 3M新設資產公司 障壁膜,製造該障壁膜之方法,及包含該障壁膜之物件
CN103441170B (zh) * 2013-09-06 2016-04-13 苏州柯莱美高分子材料科技有限公司 太阳能背板、封装结构以及太阳能电池组件
US10079571B2 (en) 2014-05-28 2018-09-18 Perumala Corporation Photovoltaic systems with intermittent and continuous recycling of light
US9287428B2 (en) * 2014-05-06 2016-03-15 Perumala Corporation Photovoltaic systems with intermittent and continuous recycling of light
US10439552B2 (en) 2014-05-28 2019-10-08 Perumala Corporation Photovoltaic systems with intermittent and continuous recycling of light
US10097135B2 (en) 2014-05-06 2018-10-09 Perumala Corporation Photovoltaic systems with intermittent and continuous recycling of light
WO2016060154A1 (ja) * 2014-10-14 2016-04-21 積水化学工業株式会社 太陽電池
EP3208520B1 (en) * 2014-10-16 2023-05-03 Toppan Printing Co., Ltd. Quantum dot protective film, quantum dot film using same, and backlight unit
CN107078173B (zh) * 2014-10-27 2020-06-09 松下知识产权经营株式会社 太阳能电池组件的制造方法和太阳能电池组件的制造装置
US10236406B2 (en) 2014-12-05 2019-03-19 Solarcity Corporation Systems and methods for targeted annealing of photovoltaic structures
US9899546B2 (en) 2014-12-05 2018-02-20 Tesla, Inc. Photovoltaic cells with electrodes adapted to house conductive paste
CN104733641B (zh) * 2015-04-03 2017-01-18 京东方科技集团股份有限公司 Oled器件的封装方法、封装结构及显示装置
CN105449021B (zh) * 2015-11-23 2017-05-03 浙江昱辉阳光能源江苏有限公司 一种采用可靠耐用eva封装的高性能太阳能组件
CN106299003B (zh) * 2016-09-30 2017-08-25 苏州融硅新能源科技有限公司 一种太阳能电池板及其制备工艺
FR3058832B1 (fr) * 2016-11-14 2019-06-14 Commissariat A L'energie Atomique Et Aux Energies Alternatives Module photovoltaique comportant une couche d'adhesion entre une couche de protection et un ensemble encapsulant
CN106784099A (zh) * 2016-12-19 2017-05-31 韩华新能源(启东)有限公司 一种增加双面组件背面发电量的方法
EP3407393A1 (en) 2017-05-23 2018-11-28 Meyer Burger (Switzerland) AG Solar module production line
CN107393989A (zh) * 2017-07-05 2017-11-24 厦门冠宇科技股份有限公司 可弯曲单晶硅太阳能电池的生产工艺
CN107768465A (zh) * 2017-09-29 2018-03-06 宝鸡长达电气科技有限公司 一种太阳能电池组件及其制备方法
PL235266B1 (pl) * 2017-11-13 2020-06-15 Ml System Spolka Akcyjna Moduł fotowoltaiczny o falowodowej transmisji światła o zwiększonej uniwersalności jego stosowania
CN109962150B (zh) * 2017-12-14 2022-01-18 Tcl科技集团股份有限公司 一种封装薄膜及其制备方法、光电器件
CN108091718B (zh) * 2017-12-28 2020-09-11 苏州阿特斯阳光电力科技有限公司 一种光伏组件封装用白色eva及其制备方法和应用
CN108148217B (zh) * 2017-12-28 2021-03-16 苏州阿特斯阳光电力科技有限公司 一种光伏组件封装用白色eva及其制备方法和应用

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0774378A (ja) * 1993-09-01 1995-03-17 Mitsui Toatsu Chem Inc 太陽電池シート
DE19611410C1 (de) * 1996-03-22 1997-08-07 Siemens Ag Klimastabile elektrische Dünnschichtanordnung
WO1997036334A1 (de) * 1996-03-22 1997-10-02 Siemens Aktiengesellschaft Klima- und korrosionsstabiler schichtaufbau

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4433200A (en) * 1981-10-02 1984-02-21 Atlantic Richfield Company Roll formed pan solar module
JPS60164348A (ja) * 1984-02-07 1985-08-27 Toppan Printing Co Ltd 太陽電池モジユ−ル裏面保護シ−ト
JPS60201652A (ja) * 1984-03-26 1985-10-12 Toppan Printing Co Ltd 太陽電池モジュ−ル用裏面保護シ−ト
JPS60219234A (ja) * 1984-04-16 1985-11-01 Toray Ind Inc 複合膜の製造方法
JPS60253253A (ja) * 1984-05-29 1985-12-13 Toppan Printing Co Ltd 太陽電池モジユ−ル用裏面保護シ−ト
JPS60250946A (ja) * 1984-05-29 1985-12-11 凸版印刷株式会社 太陽電池モジュール用裏面保護シート
JPS61114203A (ja) * 1984-11-09 1986-05-31 Toray Ind Inc 反射防止性を有する複合膜の製造方法
JP2903546B2 (ja) * 1989-06-13 1999-06-07 東洋紡績株式会社 ガスバリアフイルムの製造方法
ATE155739T1 (de) * 1990-10-17 1997-08-15 United Solar Systems Corp Verbesserte kaschiervorrichtung für solarzellen
JP3001654B2 (ja) * 1991-01-24 2000-01-24 三菱化学株式会社 耐候性透明積層フィルム
JP3514475B2 (ja) * 1991-12-28 2004-03-31 凸版印刷株式会社 積層包装材料の製造方法
JP3112339B2 (ja) * 1992-03-31 2000-11-27 キヤノン株式会社 太陽電池モジュール
JP3267741B2 (ja) * 1993-05-20 2002-03-25 東洋紡績株式会社 ガスバリアフィルム
ES2126115T3 (es) * 1993-06-11 1999-03-16 Isovolta Procedimiento para la fabricacion de modulos fotovoltaicos, asi como un dispositivo para llevar a cabo este procedimiento.
JP3134645B2 (ja) * 1993-12-28 2001-02-13 東洋インキ製造株式会社 太陽電池モジュール
JP3119109B2 (ja) * 1995-03-31 2000-12-18 凸版印刷株式会社 バリア性の優れた積層材料
JPH08267637A (ja) * 1995-03-31 1996-10-15 Toppan Printing Co Ltd 蒸着層を有するバリア材料、およびこのバリア材料を用いた積層材料
JPH106429A (ja) * 1996-06-19 1998-01-13 Toyobo Co Ltd ガスバリア性積層フィルムまたはシート
JP3701398B2 (ja) * 1996-07-12 2005-09-28 大日本印刷株式会社 透明複合フィルム

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0774378A (ja) * 1993-09-01 1995-03-17 Mitsui Toatsu Chem Inc 太陽電池シート
DE19611410C1 (de) * 1996-03-22 1997-08-07 Siemens Ag Klimastabile elektrische Dünnschichtanordnung
WO1997036334A1 (de) * 1996-03-22 1997-10-02 Siemens Aktiengesellschaft Klima- und korrosionsstabiler schichtaufbau

Also Published As

Publication number Publication date
ZA200000780B (en) 2001-03-22
HRP20000111A2 (en) 2001-02-28
CN1273697A (zh) 2000-11-15
ATE277426T1 (de) 2004-10-15
EP1018166B1 (de) 2004-09-22
HK1031155A1 (en) 2001-06-01
NO321789B1 (no) 2006-07-03
CZ2000656A3 (cs) 2000-06-14
EA200000280A1 (ru) 2000-10-30
EP0969521A1 (de) 2000-01-05
HU224783B1 (en) 2006-02-28
IL134532A0 (en) 2001-04-30
CA2300828C (en) 2005-11-01
EP1018166A1 (de) 2000-07-12
TR200000593T1 (tr) 2000-10-23
CN1269226C (zh) 2006-08-09
KR20010023606A (ko) 2001-03-26
SK286183B6 (sk) 2008-05-06
EA001908B1 (ru) 2001-10-22
DE59910582D1 (de) 2004-10-28
BR9906576B1 (pt) 2011-05-31
CA2300828A1 (en) 2000-01-13
BG104209A (en) 2000-08-31
JP2002520820A (ja) 2002-07-09
SI1018166T1 (en) 2005-02-28
ES2226403T3 (es) 2005-03-16
HRP20000111B1 (en) 2006-12-31
BR9906576A (pt) 2000-09-19
PL338990A1 (en) 2000-12-04
AU4779799A (en) 2000-01-24
BG64294B1 (bg) 2004-08-31
IL134532A (en) 2002-09-12
YU12900A (sh) 2001-12-26
NO20000669D0 (no) 2000-02-10
AU759416B2 (en) 2003-04-17
HUP0003801A2 (hu) 2001-02-28
SK3062000A3 (en) 2000-08-14
HUP0003801A3 (en) 2004-05-28
DK1018166T3 (da) 2004-11-29
GEP20022744B (en) 2002-07-25
KR100552543B1 (ko) 2006-02-14
US6369316B1 (en) 2002-04-09
PL201280B1 (pl) 2009-03-31
NO20000669L (no) 2000-03-03
WO2000002257A1 (de) 2000-01-13
PT1018166E (pt) 2004-11-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CZ298158B6 (cs) Zpusob výroby fotovoltaického modulu
US20030029493A1 (en) Method for producing photovoltaic thin film module
CN105679867B (zh) 包含具有硅烷基团的绝缘层的光伏组件
JP2007067203A (ja) 太陽電池モジュールおよび太陽電池モジュールの製造方法
JP2002083988A (ja) 太陽電池モジュ−ル用裏面保護シ−トおよびそれを使用した太陽電池モジュ−ル
CA2611594A1 (en) Method for producing weather-resistant laminates for encapsulating solar cell systems
WO2010048369A1 (en) Improved non-autoclave lamination process for manufacturing solar cell modules
CN112997322A (zh) 光伏电池的柔性层压板和相关的生产方法
JP4086353B2 (ja) ラミネート体の製造方法及び太陽電池モジュールの製造方法
JP2000307137A (ja) 太陽電池のカバーフィルム、およびそれを用いた太陽電池モジュール
FR2988520A1 (fr) Utilisation d&#39;une structure multicouche a base de polymere halogene comme feuille de protection de module photovoltaique
JP2000307136A (ja) 太陽電池のカバーフィルム
MXPA00001946A (en) Photovoltaic module and method for producing same
TW202315145A (zh) 可撓曲式光伏裝置封裝結構以及含有固化矽膠的封裝材料
KR20230011822A (ko) 태양광 발전용 타포린 시트, 이를 포함하는 지붕재 제품의 제조방법 및 상기 지붕재 제품
JP2002083982A (ja) 太陽電池モジュ−ル用裏面保護シ−トおよびそれを使用した太陽電池モジュ−ル
ZA200206743B (en) Method for producing a photovoltaic thin film module.
JP2001044473A (ja) 太陽電池モジュ−ル用保護シ−トおよびそれを使用した太陽電池モジュ−ル

Legal Events

Date Code Title Description
PD00 Pending as of 2000-06-30 in czech republic
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20120630