JP2011187943A - 薄膜型太陽電池モジュールの製造方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】薄膜型太陽電池モジュールは、導電性接着フィルムでタブ線が接続された表面電極を有する薄膜型太陽電池セルを、減圧ラミネーターを用いて樹脂封止して製造する。減圧ラミネーターとして、可撓性シートにより区画された第1室と第2室とを有し、各室はそれぞれ独立的に内圧調整が可能となっており、第2室内に加熱が可能な加熱ステージを有するものを使用する。封止用樹脂として、導電性接着フィルムを構成する熱可塑性樹脂と互いに相溶するものを使用する。
【選択図】図1
Description
該封止用樹脂として、該導電性接着フィルムを構成する熱可塑性樹脂と互いに相溶するものを使用し、
減圧ラミネーターとして、可撓性シートにより区画された第1室と第2室とを有し、各室はそれぞれ独立的に内圧調整が可能となっており、第2室内に加熱が可能な加熱ステージを有するものを使用し、
減圧ラミネーターの第2室の加熱ステージ上に、表面電極が形成された太陽電池セルを置き、該表面電極上に導電性接着フィルム、タブ線を順次配置し、更に、太陽電池セル全体を覆うようにシート状の封止用樹脂、その上に防湿性バックシート又はガラスプレートを配置し、
減圧ラミネーターの第2室に対し第1室の内圧を相対的に高くすることにより可撓性シートで防湿性バックシート又はガラスプレートを押圧しつつ、加熱ステージで太陽電池セルを加熱し、それにより薄膜型太陽電池セルの表面電極とタブ線とを導電性接着フィルムで接続し、且つ薄膜型太陽電池セルを封止用樹脂で樹脂封止し、それにより太陽電池モジュールを得ることを特徴とする製造方法を提供する。
このような減圧ラミネーター10は、例えば、図2A〜図2Eに示すように使用する。
まず、図2Aに示すように、上部ユニット11と下部ユニット12とを分離し、ステージ21上に、熱圧着すべき積層物22を載置する。
タブ線34の表面粗さの調整は、公知の手法、サンドブラスト法、化学研磨剤を使用するソフトエッチング法等により行うことができる。
参考例1〜3(封止用樹脂シート)及び参考例4〜6(導電性接着フィルム)
*1: エストランETHD95A、BASFジャパン(株)
*2: エストラン1175A−10W、BASFジャパン(株)
*3: エストランET370、BASFジャパン(株)
*4: ブラック880 M50、BASFジャパン(株)
*5: UNE、BASFジャパン(株)
*6: KE9463、ラインケミージャパン(株)
*7: KBE9007、信越化学工業(株)
*8: アルコンP125、荒川化学工業(株)
*9: F190D、松本油脂製薬(株)
*10:(後述する実施例、比較例指定の粒子)
表2に示す封止用樹脂シート及び導電性接着フィルムに加え、巾2.0mmで2.0mmピッチのライン状のAg電極、Al電極又はITO電極を有する厚さ30mm、長さ80mm、厚み0.7mmのガラス板を薄膜型太陽電池セルの代用として使用し、更に、表面粗度Rz(JIS B0601−2001)が10μm(2mm幅×0.15mm厚みのCu線)をタブ線として使用し、そして75μm厚のポリエチレンテレフタレートフィルム(X10S、東レ(株))を防湿性バックシートとして使用し、以下に説明するように試験用の薄膜型太陽電池モジュールを作成した。
封止用樹脂シートとして、30mm×80mm×0.5mmのエチレン−酢酸ビニル共重合体シート(PVC−TG、積水化学工業(株))を使用すること以外は、実施例1の操作を繰り返すことにより、比較のための薄膜型太陽電池モジュールを得た。
薄膜型太陽電池モジュールの長期信頼性、並びに薄膜型太陽電池モジュールにおける封止用樹脂シートの封止性、密着性を同時に評価するために、薄膜型太陽電池モジュールを、85℃、85%RHの環境下に1000時間放置し、隣接する電極間の抵抗値を測定し、その測定値に基づき、薄膜型太陽電池モジュールの接続信頼性を以下の基準にて点数化した。得られた結果を表2に示す。点数が高いほど良好な接続信頼性を示している。
5 抵抗値が0.03Ω未満である場合
4 抵抗値が0.03Ω以上0.1Ω未満である場合
3 抵抗値が0.1Ω以上0.3Ω未満である場合
2 抵抗値が0.3Ω以上1.0Ω未満である場合
1 抵抗値が1.0Ω以上である場合
接続信頼性の合計点が14点以上である場合を「AAA」と評価し、11〜13点を「AA」と評価し、9〜10点である場合を「A」と評価し、6〜8点である場合を「B」と」評価し、5点以下を「C」と評価した。実用的には、「AAA」、「AA」、「A」又は「B」であることが望まれる。
*11: HCA−1、ノバメット(株)
*12: ニッケルパウダー(タイプ255、バーレインコ(株))を平均粒径が5μmとなるように分級後、置換メッキにより金をニッケル表面にメッキしたもの
*13: 導電性粒子(AUE−10μm、積水化学工業(株))
*14: ニッケルパウダー(タイプ255、バーレインコ(株))
*15: ニッケルパウダー(タイプ255、バーレインコ(株))を平均粒径が5μmとなるように分級したもの
*16: ニッケルパウダー(タイプ255、バーレインコ(株))を平均粒径が10μmとなるように分級したもの
11 上部ユニット
12 下部ユニット
13 シール部材
14 可撓性シート
15 第1室
16 第2室
17、17a、17b、18、18a、18b 配管
19、20 切替バルブ
30 太陽電池モジュール
31 表面電極
32、32a、32b、32c、32d 薄膜型太陽電池セル
33 導電性接着フィルム
34 タブ線
35 封止用樹脂シート
36 防湿性バックシート
100 薄膜型太陽電池ユニット
Claims (11)
- 導電粒子が熱可塑性樹脂中に分散してなる導電性接着フィルムでタブ線が接続された表面電極を有する薄膜型太陽電池セルが封止用樹脂で樹脂封止されてなる構造を有する薄膜型太陽電池モジュールを減圧ラミネーターを用いて製造する方法であって、
該封止用樹脂として、該導電性接着フィルムを構成する熱可塑性樹脂と互いに相溶するものを使用し、
減圧ラミネーターとして、可撓性シートにより区画された第1室と第2室とを有し、各室はそれぞれ独立的に内圧調整が可能となっており、第2室内に加熱が可能な加熱ステージを有するものを使用し、
減圧ラミネーターの第2室の加熱ステージ上に、表面電極が形成された太陽電池セルを置き、該表面電極上に導電性接着フィルム、タブ線を順次配置し、更に、太陽電池セル全体を覆うようにシート状の封止用樹脂、その上に防湿性バックシート又はガラスプレートを配置し、
減圧ラミネーターの第2室に対し第1室の内圧を相対的に高くすることにより可撓性シートで防湿性バックシート又はガラスプレートを押圧しつつ、加熱ステージで太陽電池セルを加熱し、それにより薄膜型太陽電池セルの表面電極とタブ線とを導電性接着フィルムで接続し、且つ薄膜型太陽電池セルを封止用樹脂で樹脂封止し、それにより太陽電池モジュールを得ることを特徴とする製造方法。 - 減圧ラミネーターの第2室に対し第1室の内圧を相対的に高くする操作が、第1室および第2室の内圧を共に減圧状態とした後、第2室の減圧状態を維持したまま第1室を大気に解放することである請求項1記載の製造方法。
- 該導電性接着フィルムを構成する熱可塑性樹脂の溶融粘度が、封止用樹脂の溶融粘度より低い請求項1又は2記載の製造方法。
- 熱可塑性樹脂及び封止用樹脂が、ポリウレタン樹脂である請求項1〜3のいずれかに記載の製造方法。
- ポリウレタン樹脂が、エステルポリオールポリウレンとエーテルポリオールポリウレンとを、質量比10:90〜30:70で含有するブレンドポリマーである請求項4記載の製造方法。
- タブ線の導電性接着フィルム側表面粗さ(Rz)が、5〜15μmである請求項1〜5のいずれかに記載の製造方法。
- 導電性接着フィルムとタブ線とが予め一体化されている請求項1〜6のいずれかに記載の製造方法。
- 封止用樹脂と、防湿性バックシート又はガラスプレートとが予め一体化されている請求項1〜6のいずれかに記載の製造方法。
- 複数の薄膜型太陽電池セルが直列に接続されている請求項1〜8のいずれかに記載の製造方法。
- 導電性接着フィルムが、更に高温膨張型マイクロカプセルを含有する請求項1〜9のいずれかに記載の製造方法。
- 請求項1〜10のいずれかに記載の製造方法により製造された太陽電池モジュール。
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