JP2012174383A - 光電変換装置及びその製造方法 - Google Patents

光電変換装置及びその製造方法 Download PDF

Info

Publication number
JP2012174383A
JP2012174383A JP2011032784A JP2011032784A JP2012174383A JP 2012174383 A JP2012174383 A JP 2012174383A JP 2011032784 A JP2011032784 A JP 2011032784A JP 2011032784 A JP2011032784 A JP 2011032784A JP 2012174383 A JP2012174383 A JP 2012174383A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
photoelectric conversion
current collector
layer
conversion unit
conversion device
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Pending
Application number
JP2011032784A
Other languages
English (en)
Inventor
Kazuaki Fukushima
和明 福島
Hirotaka Takagi
裕登 高木
Kazutaka Hanyu
和隆 羽生
Masakazu Muroyama
雅和 室山
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sony Corp
Original Assignee
Sony Corp
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
Application filed by Sony Corp filed Critical Sony Corp
Priority to JP2011032784A priority Critical patent/JP2012174383A/ja
Publication of JP2012174383A publication Critical patent/JP2012174383A/ja
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10KORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES
    • H10K39/00Integrated devices, or assemblies of multiple devices, comprising at least one organic radiation-sensitive element covered by group H10K30/00
    • H10K39/10Organic photovoltaic [PV] modules; Arrays of single organic PV cells
    • H10K39/12Electrical configurations of PV cells, e.g. series connections or parallel connections
    • 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
    • Y02E10/542Dye sensitized solar cells
    • 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
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
    • Y02P70/50Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product

Landscapes

  • Photovoltaic Devices (AREA)
  • Sealing Battery Cases Or Jackets (AREA)
  • Hybrid Cells (AREA)
  • Connection Of Batteries Or Terminals (AREA)

Abstract

【課題】内部において簡素な構成、構造で光電変換ユニットが直列接続されて成る光電変換装置を提供する。
【解決手段】光電変換装置は、複数の光電変換ユニット11が、第1基材21と第2基材22との間に並置され、且つ、直列接続されており、光電変換ユニット11は、第1基材側から、順次、設けられた、半導体層31、第1集電体51、電解質層41、触媒層32、及び、第2集電体61を備えており、第1集電体51は、多数の貫通孔が設けられた導電材料から成り、一の光電変換ユニットにおいて、第1集電体51は、該一の光電変換ユニットに隣接する光電変換ユニットを構成する第2集電体61と一体に設けられている。
【選択図】 図1

Description

本開示は、光電変換装置及びその製造方法に関する。
近年、環境保護の意識が高まり、太陽光発電の重要性が一段と増えている。色素増感太陽電池(DSSC,Dye-Sensitized Solar Cell)は、例えば、第1基材と第2基材との間に、透明導電層、増感色素を担持した半導体層、電解質層、及び、対向電極が、順次、設けられた構成を有する。色素増感太陽電池にあっては、透明基板から成る第1基材を通過した太陽光により色素内で励起された電子が半導体層に注入され、透明導電層から負荷を含む外部回路を介して対向電極に電流が流れ、電池として機能する。色素増感太陽電池は、シリコン系太陽電池と比較すると、製造に必要な原料に資源的な制約が少ないこと、真空設備を必要とせず、印刷方式や流れ生産方式で製造することができ、製造コスト、設備コストが低いという利点がある。
ところで、半導体層は、通常、第1基材に形成された透明導電層を被覆するように設けられている。透明導電層は、例えば、ITO(インジウムドープ酸化錫)、FTO(フッ素ドープ酸化錫)等から構成されており、低電気抵抗化に一定の制約を受ける。従って、色素増感太陽電池が大面積化するほど、半導体層での光電変換により生じた電子を効率よく集めることが困難となる。それ故、この対策として、例えば、透明導電層に集電用配線層を設け、電気抵抗を下げる方法がとられている。しかしながら、このような方法では、半導体層の面積が減少し、単位面積当たりの変換効率が低下してしまうといった問題がある。
このような問題を解決するための色素増感太陽電池が、例えば、特開2009−245750や特開2005−196982から公知である。
特開2009−245750に開示された色素増感太陽電池は、透明基板、透明基板上に配置される色素を吸着した多孔質半導体層、多孔質半導体層の透明基板とは反対側の表面に配置され、予め行われる加工により多数の深い貫通孔が形成されると共に外部電極に電気的に接続される導電性金属層、及び、透明基板と対向して設けられる導電性基板を備え、導電性金属層と導電性基板の間に電解質を有する。
また、特開2005−196982に開示された色素増感太陽電池は、透光性基板1、透光性基板1に対向して配設された基板2、透光性基板1と基板2との間の透光性基板1の側に配設された、増感色素を有する半導体電極3、基板2の表面に設けられた触媒電極4、及び、半導体電極3の少なくとも一部に含有され、且つ、少なくとも半導体電極3と触媒電極4との間に充填された電解質5を備え、半導体電極3は、金属線状体61の表面の少なくとも一部に設けられた、増感色素を有する半導体層31、及び、金属網状体71の表面の少なくとも一部に設けられた、増感色素を有する半導体層32のうちの少なくとも一方から成る。
特開2009−245750 特開2005−196982
これらの特許公開公報において、半導体層(多孔質半導体層あるいは半導体電極)に接する電極は、多数の深い貫通孔が形成された導電性金属層から構成され(特開2009−245750)、あるいは又、金属線状体61や金属網状体71から構成されている(特開2005−196982)。ところで、屡々、1つの色素増感太陽電池の内部において複数の電池ユニットを直列に接続し、色素増感太陽電池からの出力電圧を所望の値としている。然るに、これらの特許公開公報には、1つの色素増感太陽電池(光電変換装置)の内部において複数の電池ユニット(光電変換ユニット)を直列に接続する具体的な手段に関して何ら言及されていない。
従って、本開示の目的は、内部において簡素な構成、構造で光電変換ユニットが直列接続されて成る光電変換装置、及び、その製造方法を提供することにある。
上記の目的を達成するための本開示の光電変換装置は、
複数の光電変換ユニットが、第1基材と第2基材との間に並置され、且つ、直列接続されており、
光電変換ユニットは、第1基材側から、順次、設けられた、半導体層、第1集電体、電解質層、触媒層、及び、第2集電体を備えており、
第1集電体は、多数の貫通孔が設けられた導電材料から成り、
一の光電変換ユニットにおいて、第1集電体は、該一の光電変換ユニットに隣接する光電変換ユニットを構成する第2集電体と一体に設けられている。
上記の目的を達成するための本開示の第1の態様に係る光電変換装置の製造方法は、
複数の光電変換ユニットが、第1基材と第2基材との間に並置され、且つ、直列接続されており、
光電変換ユニットは、第1基材側から、順次、設けられた、半導体層、第1集電体、電解質層、触媒層、及び、第2集電体を備えており、
第1集電体は、多数の貫通孔が設けられた導電材料から成り、
一の光電変換ユニットにおいて、第1集電体は、該一の光電変換ユニットに隣接する光電変換ユニットを構成する第2集電体と一体に設けられている光電変換装置の製造方法であって、
第1集電体に半導体層を形成することで第1積層構造体を得る工程、及び、第2集電体に触媒層を形成することで第2積層構造体を得る工程を実行した後、
一の光電変換ユニットにおける第1集電体を、該一の光電変換ユニットに隣接する光電変換ユニットを構成する第2集電体と一体化し、次いで、
第1基材と第2基材の間に、各光電変換ユニットにおける第1積層構造体と第2積層構造体とを重ね合わせた状態で、第1基材と第2基材を外縁部において封止する、
各工程を備えている。
上記の目的を達成するための本開示の第2の態様に係る光電変換装置の製造方法は、
複数の光電変換ユニットが、第1基材と第2基材との間に並置され、且つ、直列接続されており、
光電変換ユニットは、第1基材側から、順次、設けられた、半導体層、第1集電体、電解質層、触媒層、及び、第2集電体を備えており、
第1集電体は、多数の貫通孔が設けられた導電材料から成り、
一の光電変換ユニットにおいて、第1集電体は、該一の光電変換ユニットに隣接する光電変換ユニットを構成する第2集電体の延在部から成る光電変換装置の製造方法であって、
一の光電変換ユニットにおける第1集電体に半導体層を形成することで第1積層構造体を得る工程、及び、該一の光電変換ユニットに隣接する光電変換ユニットを構成する第2集電体に触媒層を形成することで第2積層構造体を得る工程を実行した後、
第1基材と第2基材の間に、各光電変換ユニットにおける第1積層構造体と第2積層構造体とを重ね合わせた状態で、第1基材と第2基材を外縁部において封止する、
各工程を備えている。
本開示の光電変換装置あるいは本開示の第1の態様に係る光電変換装置の製造方法にあっては、一の光電変換ユニットにおいて、第1集電体は、該一の光電変換ユニットに隣接する光電変換ユニットを構成する第2集電体と一体に設けられており、本開示の第2の態様に係る光電変換装置の製造方法にあっては、一の光電変換ユニットにおいて、第1集電体は、該一の光電変換ユニットに隣接する光電変換ユニットを構成する第2集電体の延在部から成るので、内部において簡素な構成、構造で光電変換ユニットが直列接続されて成る光電変換装置を提供することができる。しかも、第1集電体は多数の貫通孔が設けられた導電材料から成るので、透明導電層を用いる必要が無く、第1集電体の低抵抗化が可能である。
図1の(A)及び(B)は、実施例1の光電変換装置の模式的な端面図、及び、実施例1の光電変換装置を構成する複数の光電変換ユニットが並置され、且つ、直列接続された状態を部分的に模式的に示す平面図である。 図2の(A)〜(D)は、実施例1の光電変換装置を構成する積層構造体あるいは光電変換ユニットの模式的な断面図であり、図2の(E)は、実施例1の光電変換装置を構成する積層構造体の模式的な平面図である。 図3の(A)及び(B)は、実施例2の光電変換装置の模式的な端面図、及び、実施例2の光電変換装置を構成する複数の光電変換ユニットが並置され、且つ、直列接続された状態を部分的に模式的に示す平面図である。 図4の(A)及び(B)は、実施例2の光電変換装置を構成する積層構造体あるいは光電変換ユニットの模式的な断面図である。 図5は、実施例3の光電変換装置の模式的な端面図である。 図6の(A)及び(B)は、実施例4の光電変換装置を構成する積層構造体の模式的な断面図であり、 図7の(A)及び(B)は、実施例5の光電変換装置を構成する積層構造体の模式的な断面図及び光電変換装置の模式的な一部断面図であり、図7の(C)は、実施例5の光電変換装置の変形例を構成する積層構造体の模式的な断面図である。 図8の(A)及び(B)は、実施例6の光電変換装置を構成する積層構造体の模式的な断面図及び光電変換装置の模式的な一部断面図であり、図8の(C)は、実施例6の光電変換装置の変形例を構成する積層構造体の模式的な断面図である。 図9は、実施例7の光電変換装置の模式的な端面図である。 図10の(A)及び(B)は、それぞれ、実施例7の光電変換装置の模式的な平面図、及び、図10の(A)の矢印B−Bに沿った模式的な断面図である。 図11は、実施例7の光電変換装置における第1集電体、半導体層及び第1リード部材を、第2基材側から眺めた模式的な平面図である。 図12は、実施例7の光電変換装置における第2集電体、触媒層及び第2リード部材を、第1基材側から眺めた模式的な平面図である。 図13の(A)は、実施例8の光電変換装置の模式的な端面図であり、図13の(B)及び(C)は、実施例8の光電変換装置の変形例の模式的な端面図、及び、第1リード部材を展開したときの模式的な平面図であり、図13の(D)は、実施例8の光電変換装置の別の変形例における第2リード部材を展開したときの模式的な平面図である。 図14は、実施例9の光電変換装置における第1集電体、半導体層及び第1リード部材を、第2基材側から眺めた模式的な平面図である。 図15は、実施例9の光電変換装置における第2集電体、触媒層及び第2リード部材を、第1基材側から眺めた模式的な平面図である。 図16は、実施例9の光電変換装置の変形例における第1集電体、半導体層及び第1リード部材を、第2基材側から眺めた模式的な平面図である。 図17は、実施例9の光電変換装置の変形例における第2集電体、触媒層及び第2リード部材を、第1基材側から眺めた模式的な平面図である。 図18は、実施例10の光電変換装置における第1集電体、半導体層及び第1リード部材を、第2基材側から眺めた模式的な平面図である。 図19は、実施例10の光電変換装置における第2集電体、触媒層及び第2リード部材を、第1基材側から眺めた模式的な平面図である。 図20は、実施例11の光電変換装置の模式的な端面図である。 図21は、実施例7の光電変換装置の変形例の模式的な端面図である。
以下、図面を参照して、実施例に基づき本開示を説明するが、本開示は実施例に限定されるものではなく、実施例における種々の数値や材料は例示である。尚、説明は、以下の順序で行う。
1.本開示の光電変換装置、本開示の第1の態様及び第2の態様に係る光電変換装置の製造方法、全般に関する説明
2.実施例1(本開示の光電変換装置及び本開示の第1の態様に係る光電変換装置の製造方法)
3.実施例2(本開示の光電変換装置及び本開示の第2の態様に係る光電変換装置の製造方法)
4.実施例3(実施例1の変形)
5.実施例4(実施例1〜実施例3の変形)
6.実施例5(実施例1〜実施例3の別の変形)
7.実施例6(実施例1〜実施例3の別の変形)
8.実施例7(実施例1〜実施例3の別の変形)
9.実施例8(実施例7の変形)
10.実施例9(実施例7又は実施例8の変形)
11.実施例10(実施例7〜実施例9の変形)
12.実施例11(実施例1〜実施例10の変形)、その他
[本開示の光電変換装置、本開示の第1の態様及び第2の態様に係る光電変換装置の製造方法、全般に関する説明]
本開示の光電変換装置において、第1集電体は、一の光電変換ユニットに隣接する光電変換ユニットを構成する第2集電体の延在部から成る形態とすることができるし、あるいは又、第1集電体は、第2集電体とは異なる導電材料から成る形態とすることができるし、あるいは又、第1集電体と第2集電体とは同じ導電材料から成る形態とすることもできる。
上記の好ましい形態を含む本開示の光電変換装置において、電解質層は電解質組成物が含浸された絶縁層から成る構成とすることができるし、あるいは又、電解質層は電解質組成物から成る形態とすることもできる。前者のように電解質層を電解質組成物が含浸された絶縁層から構成することで、多数の貫通孔が設けられた導電材料から成る第1集電体と、第2集電体との間で短絡が発生することを確実に防止することができる。
また、本開示の第1の態様あるいは第2の態様に係る光電変換装置の製造方法において、
電解質層は、電解質組成物が含浸された絶縁層から成り、
各光電変換ユニットにおける第1積層構造体と第2積層構造体とを絶縁層を介して重ね合わせ、且つ、複数の光電変換ユニットを並置した状態で、第1基材と第2基材を外縁部において封止する構成とすることができる。尚、本開示の第1の態様あるいは第2の態様に係る光電変換装置の製造方法において、電解質層は電解質組成物から成る形態とすることもできる。
そして、上記の好ましい構成を含む本開示の光電変換装置、あるいは、上記の好ましい構成を含む本開示の第1の態様あるいは第2の態様に係る光電変換装置の製造方法において、絶縁層は織布又は不織布から成り、あるいは又、絶縁層は、酸化チタン層、酸化ジルコニウム層、酸化シリコン(シリカ)及び酸化アルミニウムから成る群から選択された少なくとも1種類の材料(例えば、金属酸化物材料層)から構成されている形態とすることができる。
ここで、織布又は不織布を構成する材料として、合成繊維、より具体的には、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエステル、ポリテトラフルオロエチレン、ポリイミド、ポリフェニレンスルフィド、ポリビニルアルコール、アラミド、ナイロン 、ビニロン、ポリオレフィン 、レーヨン 、低密度ポリエチレン 、エチレン酢酸ビニル、 共重合ポリアミド、共重合ポリエステル等や、天然繊維のコットン、セルロース、ガラス繊維、合成ゴムを繊維状にしたもの等を例示することができる。尚、絶縁層は、織布又は不織布と金属酸化物材料層との積層構造とすることもできる。絶縁層が要求される基本的性能として、含浸された電解質組成物の移動を妨げないことが挙げられ、絶縁層を織布又は不織布から構成する場合、含浸された電解質組成物の移動は妨げられないし、金属酸化物材料層を、上述したとおり、隣接する空孔が貫通(連通)している多孔質材料である酸化チタン等から構成すれば、やはり、含浸された電解質組成物の移動は妨げられない。第1集電体と触媒層との間を絶縁層だけで占めてもよいし、第1集電体と絶縁層との間に空間を配してもよいし、絶縁層と触媒層との間に空間を配してもよい。空間を配する場合、必要に応じてスペーサを配してもよい。
以上に説明した好ましい形態、構成を含む本開示の光電変換装置、本開示の第1の態様あるいは第2の態様に係る光電変換装置の製造方法において、一の光電変換ユニットと、該一の光電変換ユニットに隣接する光電変換ユニットとの間には、シール剤層が設けられている形態とすることができる。ここで、シール剤層を構成する材料として、ポリオフィン系接着性樹脂(例えば、三菱化学株式会社製のモディック[登録商標])、アイオノマー系接着性樹脂(例えば、三井・デュポン ポリケミカル株式会社のハイミラン[登録商標])といったヒートシール性樹脂を挙げることができるし、紫外線硬化型樹脂や熱硬化型樹脂として、シリコーン系樹脂、アクリル系樹脂、ウレタン系樹脂、エポキシ系樹脂の液状シール剤を用いることができる。そして、シール剤層は、ヒートシール性樹脂を用いる場合には、セル形状に成形したものをヒートシールするといった方法に基づき、また、液状シール剤を用いる場合には、ディスペンサーで所定の位置に塗布した後、紫外線や熱により硬化させるといった方法に基づき形成することができる。
本開示の光電変換装置において、第1集電体と第2集電体とを異なる導電材料から構成する場合、あるいは又、第1集電体と第2集電体とを同じ導電材料から構成するが、別々に作製する場合、あるいは又、あるいは又、本開示の第1の態様に係る光電変換装置の製造方法において、第1集電体と第2集電体とを一体に設け、あるいは又、第1集電体と第2集電体とを一体化するためには、第1集電体の端部と第2集電体の端部とを、例えば、抵抗溶接法や超音波溶接法といった各種の溶接法、半田付け法、導電性接着剤や導電性ペーストを用いる方法によって接合すればよい。第1集電体の端部と第2集電体の端部とは、第1集電体の端面と第2集電体の端面とが対向した状態で接合されていてもよいし、第1集電体の端部と第2集電体の端部とが重なり合った状態で接合されていてもよい。尚、第1集電体と第2集電体とが一体に設けられ(本開示の光電変換装置)、あるいは又、第1集電体と第2集電体とを一体化し(本開示の第1の態様に係る光電変換装置の製造方法)、あるいは又、第1集電体が隣接する光電変換ユニットを構成する第2集電体の延在部から成る(本開示の第2の態様に係る光電変換装置の製造方法)状態を、総称して、以下、『第1集電体と第2集電体とが共通』とされていると表現する場合がある。
以上に説明した好ましい形態、構成を含む本開示の光電変換装置、本開示の第1の態様あるいは第2の態様に係る光電変換装置の製造方法(以下、これらを総称して、単に、『本開示』と呼ぶ場合がある)において、限定するものではないが、直列接続された複数の光電変換ユニットの一端(上流端)を構成する光電変換ユニット(以下、便宜上、『最上流・光電変換ユニット』と呼ぶ)は、第1リード部材本体部及び第1リード部材延在部から構成され、導電材料片から成り、生成した電力を出力するための第1リード部材を更に備えており;第1集電体の外縁部に第1リード部材本体部が取り付けられており;第1リード部材延在部は光電変換装置の外側に突出している構成とすることができる。そして、このような構成にあっては、更には、最上流・光電変換ユニットにおいて、第1集電体は、第1集電体本体部、及び、第1集電体本体部から延在する第1集電体延在部から構成されており;第1リード部材本体部は、第1集電体延在部に取り付けられている構成とすることができる。更には、第1リード部材本体部は、第1集電体延在部の上面、及び、第1集電体延在部の下面に取り付けられている構成とすることができ、これによって、第1集電体延在部への第1リード部材本体部の取付けを一層確実に行うことができるし、接触抵抗の低減を図ることができる。
また、限定するものではないが、直列接続された複数の光電変換ユニットの他端(下流端)を構成する光電変換ユニット(以下、便宜上、『最下流・光電変換ユニット』と呼ぶ)において、第2集電体は、多数の貫通孔が設けられた導電材料から成り;第2リード部材本体部及び第2リード部材延在部から構成され、導電材料片から成り、生成した電力を出力するための第2リード部材を更に備えており;第2集電体の外縁部に第2リード部材本体部が取り付けられており;第2リード部材延在部は光電変換装置の外側に突出している構成とすることができる。そして、このような構成にあっては、更には、最下流・光電変換ユニットにおいて、第2集電体は、第2集電体本体部、及び、第2集電体本体部から延在する第2集電体延在部から構成されており;第2リード部材本体部は、第2集電体延在部に取り付けられている構成とすることができる。更には、第2リード部材本体部は、第2集電体延在部の上面、及び、第2集電体延在部の下面に取り付けられている構成とすることができ、これによって、第2集電体延在部への第2リード部材本体部の取付けを一層確実に行うことができるし、接触抵抗の低減を図ることができる。
このように、第1リード部材は導電材料片から成り、第1集電体の外縁部に第1リード部材本体部が取り付けられており、第1リード部材延在部が光電変換装置の外側に突出している構成とすることで、半導体層に接するメッシュ状の第1集電体から第1リード部材の一部を外部に適切に、且つ、確実に出すことができ、光電変換装置に高い信頼性を付与することができる。また、第2集電体は多数の貫通孔が設けられた導電材料から成り、第2リード部材は導電材料片から成り、第2集電体の外縁部に第2リード部材本体部が取り付けられており、第2リード部材延在部が光電変換装置の外側に突出している構成とすることで、メッシュ状の第2集電体から第2リード部材の一部を外部に適切に、且つ、確実に出すことができ、光電変換装置に高い信頼性を付与することができる。
また、最上流・光電変換ユニットにおいて、第1集電体の平面形状は矩形であり、第1の方向に沿って延びる第1の辺及び第3の辺、並びに、第1の方向と直交する第2の方向に沿って延びる第2の辺及び第4の辺を有し;第1集電体延在部は第1の辺に沿って位置する構成とすることができる。そして、更には、第1集電体の第2の辺及び第4の辺は被覆層で被覆されている構成とすることができ、これによって、漏れ電流の発生、第1集電体と第2集電体との間における短絡発生を確実に防止することができる。そして、更には、被覆層は、更に、第1集電体延在部及び第1リード部材本体部を被覆している構成とすることができ、これによって、漏れ電流の発生、第1集電体と第2集電体との間における短絡発生を確実に防止することができ、光電変換装置の信頼性を一層向上させることができる。また、場合によっては、被覆層の厚さを制御することで、第1集電体と触媒層との間の距離の制御を行うことができる。更には、以上に説明した好ましい構成において、第1集電体の第2の辺と第3の辺の交わる部分及び第4の辺と第3の辺の交わる部分は面取りされている構成とすることができ、これによっても、第1集電体と第2集電体との間における短絡発生を確実に防止することができ、光電変換装置の信頼性を一層向上させることができる。
一方、最下流・光電変換ユニットにおいて、第2集電体の平面形状は矩形であり、第1の方向に沿って延びる第1の辺及び第3の辺、並びに、第1の方向と直交する第2の方向に沿って延びる第2の辺及び第4の辺を有し;第2集電体延在部は第3の辺に沿って位置する構成とすることができる。そして、更には、第2集電体の第2の辺及び第4の辺は被覆層で被覆されている構成とすることができ、これによって、第1集電体と第2集電体との間における短絡発生を確実に防止することができる。そして、更には、被覆層は、更に、第2集電体延在部及び第2リード部材本体部を被覆している構成とすることができ、これによって、光電変換装置の信頼性を一層向上させることができる。更には、以上に説明した好ましい構成にあっては、第2集電体の第2の辺と第1の辺の交わる部分及び第4の辺と第1の辺の交わる部分は面取りされている構成することができ、これによっても、第1集電体と第2集電体との間における短絡発生を確実に防止することができ、光電変換装置の信頼性を一層向上させることができる。
尚、最上流・光電変換ユニット及び最下流・光電変換ユニット以外の光電変換ユニットにおいて、第1集電体の平面形状は矩形であり、第1の方向に沿って延びる第1の辺及び第3の辺、並びに、第1の方向と直交する第2の方向に沿って延びる第2の辺及び第4の辺を有し;第3の辺において、第1集電体と第2集電体とが共通とされている構成とすることができる。また、最上流・光電変換ユニット及び最下流・光電変換ユニット以外の光電変換ユニットにおいて、第2集電体の平面形状は矩形であり、第1の方向に沿って延びる第1の辺及び第3の辺、並びに、第1の方向と直交する第2の方向に沿って延びる第2の辺及び第4の辺を有し;第1の辺において、第1集電体と第2集電体とが共通とされている構成とすることができる。そして、更には、第1集電体の第1の辺、第2の辺及び第4の辺は被覆層で被覆されている構成とすることができ、これによって、漏れ電流の発生、第1集電体と第2集電体との間における短絡発生を確実に防止することができる。また、第1集電体の四隅は面取りされている構成とすることができ、これによっても、第1集電体と第2集電体との間における短絡発生を確実に防止することができ、光電変換装置の信頼性を一層向上させることができる。同様に、第2集電体の第2の辺、第3の辺及び第4の辺は被覆層で被覆されている構成とすることができ、これによって、漏れ電流の発生、第1集電体と第2集電体との間における短絡発生を確実に防止することができる。また、第2集電体の四隅は面取りされている構成とすることができ、これによっても、第1集電体と第2集電体との間における短絡発生を確実に防止することができ、光電変換装置の信頼性を一層向上させることができる。
ここで、被覆層を構成する材料として、紫外線硬化型樹脂、熱硬化型樹脂、熱可塑性樹脂、熱融着樹脂等を挙げることができ、より具体的には、例えば、ポリオフィン系接着性樹脂(例えば、三菱化学株式会社製のモディック[登録商標])、アイオノマー系接着性樹脂(例えば、三井・デュポン ポリケミカル株式会社のハイミラン[登録商標])といったヒートシール性樹脂を挙げることができるし、紫外線硬化型樹脂や熱硬化型樹脂として、シリコーン系樹脂、アクリル系樹脂、ウレタン系樹脂、エポキシ系樹脂の液状被覆剤を用いることができる。そして、被覆層は、ヒートシール性樹脂を用いる場合には、所定の形状に成形したものをヒートシールするといった方法に基づき、また、液状材料を用いる場合には、ディスペンサーで所定の位置に塗布した後、紫外線や熱により硬化させるといった方法に基づき形成することができる。
また、最上流・光電変換ユニットにおいて、第1基材と第2基材とが封止されている部分において、第1基材と第1リード部材との間には接着剤層が配されている構成とすることができ、最下流・光電変換ユニットにおいて、第1基材と第2基材とが封止されている部分において、第2基材と第2リード部材との間には接着剤層が配されている構成とすることができ、光電変換装置の信頼性を一層向上させることができる。ここで、接着剤を構成する材料として、ポリオフィン系接着性樹脂(例えば、三菱化学株式会社製のモディック[登録商標])、アイオノマー系接着性樹脂(例えば、三井・デュポン ポリケミカル株式会社のハイミラン[登録商標])といったヒートシール性樹脂を挙げることができるし、紫外線硬化型樹脂や熱硬化型樹脂として、シリコーン系樹脂、アクリル系樹脂、ウレタン系樹脂、エポキシ系樹脂の液状材料といった、金属接着性の高い樹脂を挙げることができる。
第1リード部材や第2リード部材を構成する導電材料片を構成する材料として、電解質層を構成する電解質組成物に対する耐腐食性を有する材料を選択することが好ましく、例えば、チタン(Ti)、モリブデン(Mo)、ニオブ(Nb)、タングステン(W)、タンタル(Ta)、これらの合金、ステンレス鋼、ハステロイ[登録商標]を挙げることができる。また、第1リード部材本体部や第2リード部材本体部を第1集電体延在部や第2集電体延在部に取り付ける方法として、抵抗溶接法や超音波溶接法といった各種の溶接法、半田付け法、導電性接着剤や導電性ペーストを用いる方法、テープ止めによる方法、封止剤を用いる方法、ロウ付け法、プレスによる圧着法といった方法を挙げることができる。第1リード部材や第2リード部材の平面形状として、長方形あるいは帯状形状を例示することができる。導電材料片から成る第1リード部材延在部や第2リード部材延在部は外部回路に接続される。尚、第1集電体延在部には表面処理層を設けなくともよく、これによって、第1集電体延在部と第1リード部材本体部との間の接触抵抗の低減を図ることができる。
本開示において、第1集電体は多数の貫通孔が設けられた導電材料から成るが、係る導電材料として、金属若しくは合金から作製された金網状材料、織布状材料、不織布状材料、焼結体材料、多孔質状材料、発泡体材料、箔状材料、シート状材料、フィルム状材料を例示することができる。貫通孔は、第1集電体の形態に依るが、導電材料から第1集電体を作製するときに形成され(例えば、金網状材料、織布状材料、不織布状材料、焼結体材料、多孔質状材料、発泡体材料、箔状材料、シート状材料、フィルム状材料の場合)、あるいは又、導電材料から第1集電体を作製した後に、例えば、エッチング法やレーザ加工法等によって形成される(箔状材料、シート状材料、フィルム状材料の場合)。貫通孔の大きさ、貫通孔の形成ピッチは、本質的に任意であるが、半導体層で生成した電子が第1集電体まで到達するといった条件を満足する必要があり、具体的には、貫通孔の大きさとして、1×10-4m以下、好ましくは4×10-5m以下、より好ましくは2×10-5m以下、より一層好ましくは1×10-5m以下を例示することができる。貫通孔の形状も本質的に任意である。第1集電体を構成する金属や合金として、具体的には、チタン、酸化チタン、ニオブ、モリブデン、ニッケル、タンタル、タングステン、アルミニウム、銅、これらの合金、化合物、ステンレス鋼等を挙げることができる。第1集電体をアルミニウム、銅、これらの合金、化合物、ステンレス鋼等から構成する場合、所望に応じて、腐食防止、漏れ電流の発生防止のために、導電材料の表面に導電性を有する酸化物(例えば、酸化チタン、酸化亜鉛、酸化スズ、酸化インジウムスズ、フッ素をドープした酸化スズ)や、チタン(Ti)、ニオブ(Nb)、モリブデン(Mo)、ニッケル(Ni)、タンタル(Ta)、タングステン(W)から成る表面処理層を形成してもよい。表面処理層は、例えば、スパッタリング法やイオンプレーティング法等を含む各種の物理的気相成長法(PVD法)、各種の化学的気相成長法(CVD法)、ゾル−ゲル法等によって形成することができる。表面処理層の厚さとして、0.1μm乃至0.4μmを例示することができる。第1集電体を多数の貫通孔が設けられた導電材料から構成することで、電解質層を構成する電解質組成物の半導体層への移動が妨げられることがない。
本開示において、第2集電体を多数の貫通孔が設けられた導電材料から構成する場合、第2集電体の構成、構造として、第1集電体において説明した構成、構造を挙げることができるが、これに限定するものではなく、導電材料層から成る構成とすることもできる。
第2集電体を導電材料層から構成する場合、導電性物質であれば任意の材料から構成することができる。具体的には、導電材料層を構成する材料として、ステンレス鋼、チタン(Ti)、ニオブ(Nb)、クロム(Cr)、モリブデン(Mo)、白金(Pt)、金(Au)、銀(Ag)、パラジウム(Pd)、ルテニウム(Ru)、イリジウム(Ir)、銅(Cu)、アルミニウム(Al)、カーボンブラック等のカーボン(C)、導電性ポリマー等を挙げることができる。導電材料層は、例えば、櫛歯状にパターニングされていてもよいし、何らパターニングされていなくともよい。導電材料層は、真空蒸着法やスパッタリング法といったPVD法や、印刷法等によって触媒層上に形成することができるし、予め、シート状に賦形された材料を用いることもできる。
本開示において、電解質層は電解質組成物から構成される。例えば、電解質組成物を電解液から構成する場合、電解液として、リチウムイオン等の陽イオンやヨウ素イオン等の陰イオンを含む種々の電解液を挙げることができる。電解質組成物中に、酸化型構造及び還元型構造を可逆的にとり得るような酸化還元対を存在させることが好ましく、このような酸化還元対として、例えば、ヨウ素−ヨウ素化合物;臭素−臭素化合物;キノン−ヒドロキノン;フェロシアン酸塩−フェリシアン酸塩、フェロセン−フェリシニウムイオン等の金属錯体;ポリ硫化ナトリウム、アルキルチオール−アルキルジスルフィド等のイオウ化合物;ビオロゲン色素等を挙げることができる。あるいは又、電解質組成物は、ヨウ素(I2)と金属ヨウ化物あるいは有機ヨウ化物との組み合わせ、臭素(Br2)と金属臭化物あるいは有機臭化物との組み合わせの他、フェロシアン酸塩/フェリシアン酸塩やフェロセン/フェリシニウムイオン等の金属錯体、ポリ硫化ナトリウム、アルキルチオール/アルキルジスルフィド等のイオウ化合物、ビオロゲン色素、ヒドロキノン/キノン等を用いることができる。上記金属化合物のカチオンとして、Li、Na、K、Mg、Ca、Cs等、上記有機化合物のカチオンとして、テトラアルキルアンモニウム類、ピリジニウム類、イミダゾリウム類等の4級アンモニウム化合物が好ましいが、これらに限定されるものではなく、また、これらを2種類以上混合して用いることもできる。これらの中でも、I2と、LiIやNaI、イミダゾリウムヨーダイド等の4級アンモニウム化合物とを組み合わせた電解質組成物が好ましい。電解質組成物における塩の濃度は、溶媒に対して0.05モル乃至5モルが好ましく、更に好ましくは0.2モル乃至3モルである。I2やBr2の濃度は0.0005モル乃至1モルが好ましく、更に好ましくは0.001モル乃至0.3モルである。また、開放端電圧Vocを向上させる目的で、4−tert−ブチルピリジンに代表されるアミン系化合物から成る添加剤を加えてもよい。尚、電解液以外にも、後述するように、ゲル電解質、固体電解質、溶融塩ゲル電解質から電解質組成物を構成することもできる。
電解質組成物(電解液)を構成する溶媒として、水、アルコール類、エーテル類、エステル類、炭酸エステル類、ラクトン類、カルボン酸エステル類、リン酸トリエステル類、複素環化合物類、ニトリル類、ケトン類、アミド類、ニトロメタン、ハロゲン化炭化水素、ジメチルスルホキシド、スルフォラン、N−メチルピロリドン、1,3−ジメチルイミダゾリジノン、3−メチルオキサゾリジノン、炭化水素等を挙げることができるが、これらに限定されるものではなく、また、これらを2種類以上混合して用いることもできる。更に、溶媒として、テトラアルキル系、ピリジニウム系、イミダゾリウム類の4級アンモニウム化合物の溶液を用いることも可能である。
電解質層の構成、構造、形態にも依るが、電解質組成物の液漏れや揮発を低減する目的で、電解質組成物にゲル化剤、ポリマー、架橋モノマー等を溶解させたり、無機セラミック粒子を分散させた、ゲル状電解質組成物を用いることもできる。尚、この場合、電解質層は、ゲル状電解質組成物の単層構成、あるいは、絶縁層とゲル状電解質組成物の多層構成となる。ゲル・マトリクスと電解質組成物との比率は、電解質組成物が多ければイオン導電率は高くなるが機械的強度が低下し、逆に、電解質組成物が少なすぎると、機械的強度は高いがイオン導電率が低下するため、電解質組成物は、ゲル状電解質組成物の50重量%乃至99重量%であることが好ましく、80重量%乃至97重量%であることがより好ましい。また、電解質組成物と可塑剤とをポリマーに溶解させ、可塑剤を揮発、除去することで、全固体型の光電変換装置を実現することも可能である。
電解質組成物を電解液から構成する場合、半導体層と触媒層との間へ電解液を注入する。電解液の注入方法にも特に制限はないが、外縁部(外周部)が予め封止され、注入口を開けられた光電変換装置の内部に減圧下で注入を行う方法が好ましい。この場合、注入口に電解液を数滴垂らし、毛細管現象により注入する方法が簡便である。また、必要に応じて減圧若しくは加熱下で注入を行うこともできる。完全に電解液が注入された後、注入口に残った電解液を除去し、注入口を封止する。この封止方法にも特に制限はなく、必要であればガラス基板やプラスチック基板を封止剤で貼り付けて封止することができる。また、この方法以外にも、液晶パネルの液晶滴下注入(ODF;One Drop Filling)法のように、電解液を滴下して減圧下で貼り合わせて封止することもできる。あるいは又、三辺の外縁部(外周部)が予め封止され、残りの一辺が開けられた状態にある光電変換装置の内部に電解液の注入を行い、その後、減圧下、残りの一辺を封止する方法を採用することもできる。尚、ポリマー等を用いたゲル状電解質組成物や全固体型の電解質組成物の場合、例えば、触媒層に対向する第1集電体の面の上あるいは上方で、あるいは又、第1集電体に対向する触媒層の面の上あるいは上方で、電解質組成物と可塑剤とを含むポリマー溶液をキャスト法により成膜した後、揮発、除去する。そして、可塑剤を完全に除去した後、上述した方法と同様の方法に基づき封止を行えばよい。この封止は、真空シーラー等を用いて、不活性ガス雰囲気下、若しくは、減圧中で行うことが好ましい。封止を行った後、電解質組成物を絶縁層や半導体層へ十分に含浸させるため、必要に応じて加熱、加圧の操作を行ってもよい。あるいは又、例えば、ディスペンサーを用いる方法や、インクジェット印刷法等を含む印刷法にて行うこともできる。尚、以上に説明した各種の方法は、例えば、第1基材、第2基材を構成する材料に依存して、適宜、選択すればよい。
本開示において、光が入射する第1基材は、可視光領域で透明な材料から構成されていればよく、外部から侵入する水分やガスの遮断性、耐溶剤性、耐候性等に優れている材料から構成することが好ましい。具体的には、第1基材を構成する材料として、ガラス基板、石英基板、サファイア基板の透明無機基板、ポリエチレンテレフタレート(PET)やポリエチレンナフタレート(PEN)等のポリエステル樹脂;ポリカーボネート(PC)樹脂;ポリエーテルスルホン(PES)樹脂;ポリスチレン、ポリエチレン、ポリプロピレン等のポリオレフィン樹脂;ポリフェニレンサルファイド樹脂;ポリフッ化ビニリデン樹脂;テトラアセチルセルロース樹脂;ブロム化フェノキシ樹脂;アラミド樹脂;ポリイミド類樹脂;ポリスチレン樹脂;ポリアリレート樹脂;ポリスルフォン樹脂;アクリル樹脂;エポキシ樹脂;フッ素樹脂;シリコーン樹脂;ジアセテート樹脂;トリアセテート樹脂;ポリ塩化ビニル樹脂;環状ポリオレフィン樹脂等の透明プラスチック基板やフィルムを挙げることができる。ガラス基板として、例えば、ソーダガラス基板、耐熱ガラス基板、石英ガラス基板を挙げることができる。第1基材の光入射側の表面に反射防止膜や、紫外線吸収層、汚染防止層、ハードコート層等を形成してもよいし、第1基材の表面に、アルミニウム、シリカ及びアルミナから成る群より選ばれた少なくとも1種以上のガスバリア性材料から成るガスバリア層を形成してもよい。
また、本開示において、第2基材を構成する材料も、第1基材を構成する材料として挙げた材料から、適宜、選択すればよい。第1基材と第2基材を構成する材料は、同じ材料であってもよいし、異なる材料であってもよい。あるいは又、第2基材(対向基板)として、不透明なプラスチックシート又はプラスチックフィルム、あるいは、不透明な金属膜が形成されたガラス基板、セラミックス基板、石英基板、プラスチックシート又はプラスチックフィルム等を挙げることができる。あるいは又、酸素透過度が100(cc/m2/day/atm)以下、水蒸気透過度が100(g/m2/day)以下のガスバリア性フィルムを用いることもでき、具体的には、例えば、アルミニウム、シリカ及びアルミナから成る群より選ばれた少なくとも1種以上のガスバリア性材料から成るガスバリア層が積層されたガスバリア性フィルム等を用いることもできる。尚、酸素透過度は、JIS K7126−2:2006「プラスチック−フィルム及びシート−ガス透過度試験方法−第2部:等圧法」に基づき求めることができるし、水蒸気透過度は、JIS K7129:2008「プラスチック−フィルム及びシート−水蒸気透過度の求め方(機器測定法)」に基づき求めることができる。
本開示において、第1基材と第2基材とをそれらの外縁部において封止するための封止材料は、電解質組成物の漏洩や揮発を防止し、外部から不純物が内部へ進入することを防ぐ。封止材料として、電解質層を構成する電解質組成物に対する耐性を有する樹脂を使用することが好ましく、例えば、熱融着フィルム、熱硬化型樹脂、紫外線硬化型樹脂等を使用することができ、より具体的には、エポキシ樹脂、ポリイソブチレン樹脂、ウレタン樹脂、シリコーン樹脂、ポリオレフィン樹脂、アクリル系接着剤、EVA(エチレンビニルアセテート)、アイオノマー樹脂、セラミック、ガラスフリット、二軸延伸したポリプロピレン(CPP)フィルムやポリエチレン(PE)フィルムといった各種熱融着フィルム等を用いることができる。
本開示において、第1基材にはヒートシール層が設けられている形態とすることもできる。場合によっては、第2基材にもヒートシール層が設けられていてもよい。そして、この場合、第2基材は金属箔ラミネート材料から成る構成とすることができる。金属箔ラミネート材料を用いることで、高いガスバリア性を実現することができる。また、第1基材にヒートシール層を設けることで、ヒートシール層を介して半導体層を第1基材に接着させることができ、半導体層と第1基材との間に隙間が生じることが無くなり、半導体層と第1基材との間に電解質組成物が侵入することを防止できるし、入射光のロス発生、入射光の不所望の吸収発生を防止することができる。しかも、ヒートシール層を有することで、第1基材と第2基材とをそれらの外縁部において封止するための封止材料を、別途、設ける必要が無くなり、簡素な構造の基材を得ることができる。更には、光電変換ユニットと光電変換ユニットとの間をシールすることも可能である。尚、ヒートシール層は第1集電体側に設けられている。
また、ヒートシール層を構成する材料として、二軸延伸したポリプロピレン(CPP)フィルム、ポリエチレン(PE)フィルム、エチレンビニルアルコール共重合体、ポリオフィン系接着性樹脂(例えば、三菱化学株式会社製のモディック[登録商標])、アイオノマー樹脂(例えば、三井・デュポン ポリケミカル株式会社のハイミラン[登録商標])を挙げることができるし、更には、金属箔ラミネート材料を構成する材料の内、金属箔として、アルミニウム(Al)、チタン、銅等を挙げることができる。場合によっては、金属箔の表面に絶縁膜を形成してもよい。具体的には、例えば、金属箔としてアルミニウム(Al)を用いる場合、表面をアルマイト処理することで、絶縁膜を形成してもよい。
本開示において、半導体層を構成する材料として、一般に光電変換材料に使用される材料を挙げることができる。そして、半導体層を色素増感半導体から構成する場合、半導体層は、典型的には、色素(増感色素)を担持した半導体微粒子から成る。半導体微粒子を構成する材料として、シリコン(Si)に代表される半導体材料の他、各種の化合物半導体材料、ペロブスカイト構造を有する化合物等を挙げることができる。これらの半導体は、光励起下で伝導帯電子がキャリアとなり、アノード電流を与えるn型半導体であることが好ましい。これらの半導体として、具体的には、酸化チタン(TiO2)、酸化亜鉛(ZnO)、酸化タングステン(WO3)、酸化ニオブ(Nb25)、チタン酸ストロンチウム(SrTiO3)、チタン酸カルシウム(CaTiO3)、チタン酸バリウム(BaTiO3)、酸化錫(SnO2)、酸化ジルコニウム(ZrO2)、酸化インジウム(In33)、酸化ランタン(La23)、酸化タリウム(Ta25)、酸化イットリウム(Y23)、酸化ホスホニウム(Ho23)、酸化ビスマス(Bi2O)、酸化セリウム(CeO2)、酸化マグネシウム(MgO)、酸化アルミニウム(Al23)、CdS、ZnS、PbS、Bi23等の半導体化合物や酸化物半導体を挙げることができ、これらの中でも、アナターゼ型のTiO2が特に好ましい。但し、半導体はこれらに限定されるものではなく、また、これらを2種類以上混合して用いることもできる。半導体微粒子は、粒子状、針状、チューブ状、鱗片状、球状、棒状等、必要に応じて様々な形状、形態を取ることが可能である。半導体微粒子の粒径に特に制限はなく、一次粒子の平均粒径で1×10-9m乃至2×10-7mが好ましく、特に好ましくは5×10-9m乃至1×10-7mである。また、このような平均粒径の半導体微粒子に大きな平均粒径の半導体微粒子を混合し、平均粒径の大きな半導体微粒子によって入射光を散乱させ、量子収率を増加させることも可能である。この場合、平均粒径の大きな半導体微粒子の平均粒径は2×10-8m乃至5×10-7mであることが好ましい。半導体層を、半導体微粒子の粒径が異なる半導体層を複数層、積層した多層構造とすることもできるし、粒径が異なる半導体微粒子の混合割合が異なる半導体層を複数層、積層した多層構造とすることもできる。
半導体微粒子から成る半導体層(色素増感半導体層)の形成方法に特に制限はないが、物性、利便性、製造コスト等を考慮した場合、半導体層の前駆体である所謂グリーンシートを作製し、グリーンシートを第1集電体に載置し、第1集電体に押し込み、グリーンシートと第1集電体との密着性を高めた後、粒子同士を電子的にコンタクトさせ、且つ、膜強度の向上や第1集電体との密着性を向上させるために、焼成するといった方法で形成することができる。焼成温度の範囲に特に制限はないが、焼成温度を上げ過ぎると第1集電体の電気抵抗が高くなってしまったり、溶融する虞があるため、通常40゜C乃至700゜C、より好ましくは40゜C乃至650゜Cである。また、焼成時間も特に制限はなく、通常10分乃至10時間程度である。焼成後、半導体微粒子から成る半導体層の表面積を増加させたり、半導体微粒子間のネッキングを高めることを目的として、例えば四塩化チタン水溶液を用いた化学メッキ処理や、三塩化チタン水溶液を用いたネッキング処理や、直径10nm以下の半導体超微粒子ゾルのディップ処理等を行ってもよい。グリーンシートの作製方法は、周知の方法とすればよい。
半導体微粒子から成り、色素増感半導体から構成された半導体層(色素増感半導体層)において、半導体微粒子は、多くの色素を吸着することができるように、表面積の大きな粒子であることが好ましい。具体的には、半導体微粒子を第1集電体上に形成した状態での半導体層の表面積は、投影面積に対して1×101倍以上であることが好ましく、1×102倍以上であることがより好ましい。表面積の上限に特に制限はなく、通常、1×103倍程度である。半導体微粒子から成る半導体層は、一般に、その厚さが増加するほど、単位投影面積当たりの担持色素量が増加するため光の捕獲率が高くなるが、電子の拡散距離が増加するため、電荷再結合によるロスも大きくなる。従って、半導体層には好ましい厚さが存在し、その厚さは、一般的には1×10-7m乃至1×10-4mであり、1×10-6m乃至5×10-5mであることがより好ましく、3×10-6m乃至3×10-5mであることが特に好ましい。
半導体層に担持(吸着)されて光増感剤として機能する色素として、可視光領域及び/又は赤外光領域に吸収を有する周知の種々の化合物を挙げることができ、有機色素、金属錯体色素等を使用することができる。有機色素として、例えば、アゾ系色素、キノン系色素、キノンイミン系色素、キナクリドン系色素、スクアリリウム系色素、シアニン系色素(例えば、メロシアニン、キノシアニン、クリプトシアニン等)、メロシアニン系色素、トリフェニルメタン系色素、キサンテン系色素(例えば、ローダミンB、ローズベンガル、エオシン、エリスロシン等)、ポリフィリン系色素、フタロシアニン系色素、クマリン系化合物、ペリレン系色素、インジゴ系色素、ナフタロシアニン系色素、アクリジン系色素、フェニルキサンテン系色素、アントラキノン系色素、塩基性染料(例えば、フェノサフラニン、カプリブルー、チオシン、メチレンブルー等)、ポルフィリン系化合物(例えば、クロロフィル、亜鉛ポルフィリン、マグネシウムポルフィリン等)を挙げることができる。金属錯体色素として、例えば、ルテニウムビピリジン系金属錯体色素、ルテニウムターピリジン系金属錯体色素、ルテニウムクォーターピリジン系金属錯体色素等のルテニウム系金属錯体色素を挙げることができる。これらの色素を2種類以上混合して用いてもよい。半導体層に色素を強固に担持(吸着)させるためには、色素分子中に、カルボキシ基、アルコキシ基、ヒドロキシ基、ヒドロキシアルキル基、スルホン酸基、エステル基、メルカプト基、ホスホニル基等のインターロック基を有するものが好ましく、これらの中でもカルボキシ基(COOH基)を有するものが特に好ましい。一般に、インターロック基は、半導体層を構成する材料の表面へ色素を吸着・固定させる機能を有し、励起状態の色素と半導体層の伝導帯との間の電子移動を容易にする電気的結合を供給する。
半導体層(色素増感半導体層)への色素の担持(吸着)方法に特に制限はなく、色素を、例えば、アルコール類、ニトリル類、ニトロメタン、ハロゲン化炭化水素、エーテル類、ジメチルスルホキシド、アミド類、N−メチルピロリドン、1,3−ジメチルイミダゾリジノン、3−メチルオキサゾリジノン、エステル類、炭酸エステル類、ケトン類、炭化水素、水等の溶媒に溶解させ、これに半導体層を浸漬する方法、色素を含む溶液を半導体層に塗布する方法を挙げることができる。また、酸性度の高い色素を用いる場合には、色素分子同士の会合を低減する目的で、デオキシコール酸等を添加してもよい。色素を担持させた後に、過剰に担持された色素の除去を促進する目的で、アミン類を用いて表面を処理してもよい。アミン類としては、ピリジン、4−tert−ブチルピリジン、ポリビニルピリジン等が挙げられ、これらが液体の場合、そのまま用いてもよいし、有機溶媒に溶解して用いてもよい。
本開示において、触媒層は、電解質層中のI3 -イオン等の酸化型のレドックスイオンの還元反応を促進させ、充分な速度で行なわせる触媒能を有するものであればよく、例えば、白金(Pt)、カーボン(C)、ロジウム(Rh)、ルテニウム(Ru)、イリジウム(Ir)等から成る層を挙げることができる。触媒層を形成する方法として、触媒又は触媒の前駆体を含む溶液を塗布あるいは印刷する湿式法や、スパッタリング法や真空蒸着法等のPVD法、各種のCVD法等の乾式法等を挙げることができる。
本開示の光電変換装置を得るためには、グリーンシートと第1集電体との積層体を焼成することで、半導体層/第1集電体から成る第1積層構造体を得る。また、触媒層前駆体層(焼成する前の触媒層)と第2集電体との積層体を焼成することで、触媒層/第2集電体から成る第2積層構造体を得る。そして、第1基材と、第1積層構造体と、絶縁層と、第2積層構造体と、第2基材とを、適宜、重ね合わせればよい。あるいは又、グリーンシートと第1集電体との積層体を焼成することで、半導体層/第1集電体から成る第1積層構造体を得る。そして、第1基材と、第1積層構造体と、絶縁層と、触媒層と、第2集電体と、第2基材とを、適宜、重ね合わせればよい。
あるいは又、本開示の光電変換装置を得るためには、グリーンシートと第1集電体と絶縁層前駆体層(焼成する前の絶縁層)とを積層することで、グリーンシート/第1集電体/絶縁層前駆体層から成る積層体を形成する。また、触媒層前駆体層と第2集電体とを積層することで、触媒層前駆体層/第2集電体から成る積層体を形成する。そして、これらの積層体を焼成し、半導体層/第1集電体/絶縁層から成る第1積層構造体と、触媒層/第2集電体から成る第2積層構造体とを得た後、第1基材と、第1積層構造体と、第2集電体と、第2基材とを、適宜、重ね合わせればよい。あるいは又、これらの積層体を積層して焼成して、積層体焼成品を得た後、第1基材と、積層体焼成品と、第2基材とを、適宜、重ね合わせればよい。あるいは又、グリーンシートと第1集電体と絶縁層前駆体層と触媒層前駆体層と第2集電体とを積層した後、焼成して、積層体焼成品を得た後、第1基材と、積層体焼成品と、第2基材とを、適宜、重ね合わせればよい。
あるいは又、本開示の光電変換装置を得るためには、グリーンシートと第1集電体とを積層することで、グリーンシート/第1集電体から成る積層体を形成する。また、絶縁層前駆体層と触媒層前駆体層と第2集電体とを積層することで、絶縁層前駆体層/触媒層前駆体層/第2集電体から成る積層体を形成する。そして、これらの積層体を焼成し、半導体層/第1集電体から成る第1積層構造体と、絶縁層/触媒層/第2集電体から成る第2積層構造体とを得た後、第1基材と、第1積層構造体と、第2集電体と、第2基材とを、適宜、重ね合わせればよい。あるいは又、これらの積層体を積層して焼成して、積層体焼成品を得た後、第1基材と、積層体焼成品と、第2基材とを、適宜、重ね合わせればよい。
光電変換装置は、その用途に応じて様々な形状、構造、構成に基づき作製すればよく、これらは特に限定されない。光電変換装置は、最も典型的には、太陽電池として用いられるが、その他、例えば感光センサー等に用いることもできる。また、光電変換装置を組み込む電子機器は、基本的にはどのようなものであってもよく、携帯型電子機器と据え置き型電子機器の双方を含み、例えば、携帯電話、モバイル機器、ロボット、パーソナルコンピュータ、車載機器、各種家庭電気製品等を挙げることができる。そして、これらの場合、光電変換装置は、例えば、これらの電子機器の電源として用いられる。
実施例1は、本開示の光電変換装置に関し、より具体的には、色素増感太陽電池に関する。また、実施例1は、本開示の第1の態様に係る光電変換装置の製造方法に関する。実施例1の光電変換装置10Aの模式的な端面図を図1の(A)に示し、複数の光電変換ユニットが並置され、且つ、直列接続された状態を、図1の(B)の模式的な平面図に示す。
実施例1、あるいは、後述する実施例2〜実施例11の光電変換装置は、複数の光電変換ユニット11が、第1基材21と第2基材22との間に並置され、且つ、直列接続されており、光電変換ユニット11は、第1基材側から、順次、設けられた、半導体層31、第1集電体51、電解質層41、触媒層32、及び、第2集電体を備えている光電変換装置である。そして、第1集電体51は、多数の貫通孔が設けられた導電材料から成り、一の光電変換ユニットにおいて、第1集電体は、この一の光電変換ユニットに隣接する光電変換ユニットを構成する第2集電体と一体に設けられている(実施例1)。あるいは又、第1集電体51は、この一の光電変換ユニットに隣接する光電変換ユニットを構成する第2集電体の延在部から成る(実施例2)。尚、一の光電変換ユニットを、以下、便宜上、『第1光電変換ユニット』と呼ぶ場合がある。また、第1光電変換ユニットに隣接する光電変換ユニット(隣接する一方の光電変換ユニット)を、以下、便宜上、『第2光電変換ユニット』と呼ぶ場合がある。ここで、光電変換装置を構成する積層構造体、第1光電変換ユニット及び第2光電変換ユニットの模式的な断面図を図2の(A)〜(D)に示し、光電変換装置を構成する積層構造体の模式的な平面図を図2の(E)に示すが、図2の(A)〜(D)は、図2の(E)の矢印A−Aに沿った模式的な断面図である。
具体的には、透明基板から成り、太陽光を通過させる第1基材21は、厚さ約10μmのポリプロピレン/ポリエチレンテレフタレート/シリカ蒸着層/ポリプロピレンといったヒートシール層が積層されたガスバリア材料から構成されており、第2基材22はアルミニウム・ラミネートフィルムから構成されている。また、半導体層(多孔質半導体層)31は、ルテニウム系の色素であるZ991を担持したアナターゼ型のTiO2微粒子(平均粒径:20nm)の集合体から構成されており、触媒層32はカーボン(C)から構成されている。
実施例1において、第1集電体51と第2集電体61とは同じ導電材料から成る。具体的には、実施例1、あるいは、後述する実施例2〜実施例11において、第1集電体51はステンレス鋼から作製された金網状材料から成り、金網状材料の表面には、腐食防止、漏れ電流の発生防止のために、チタンから成る表面処理層(図示せず)がイオンプレーティング法に基づき形成されている。具体的には、第1集電体51は、貫通孔(目開き)の大きさ26μm、貫通孔の形成ピッチ25μmの金網状材料(より具体的には、ステンレス鋼から成り、直径25μmの線材が縦横に張られた、目開き26μmの所謂500メッシュの金網)から作製されている。線材で四方が囲まれた空間が貫通孔に相当する。貫通孔の平面形状は、概ね矩形である。
そして、半導体層の前駆体である所謂グリーンシートを周知の方法で作製し、グリーンシートを第1集電体51に載置し、熱プレス機を用いてグリーンシートを加熱しながら第1集電体51に押し込み、グリーンシートと第1集電体51との密着性を高める。次いで、得られたグリーンシートと第1集電体51との積層体を焼成する。具体的には、グリーンシートを、空気中で、500゜C、0.5時間といった条件に基づき焼成する。こうして、第1集電体51と半導体層31とが一体となった半導体層/第1集電体から成る第1積層構造体50を得ることができる。
実施例1の光電変換装置10Aにおいて、第2集電体61は、多数の貫通孔が設けられた導電材料から成る。具体的には、第2集電体61として、第1集電体51と同じ材料を使用する。そして、実施例1の光電変換装置10Aにあっては、触媒層前駆体層と第2集電体との積層体を焼成することで、触媒層/第2集電体から成る第2積層構造体60を形成する。具体的には、第2集電体61の上に、触媒層前駆体層を形成するためにカーボンペーストを印刷した後、カーボンペーストを、空気中で、450゜C、0.5時間といった条件に基づき焼成する。こうして、第2集電体61と触媒層32とが一体となった触媒層/第2集電体から成る第2積層構造体60を得ることができる。場合によっては、予めシート状の触媒層32を形成しておき、第2集電体62に載置してもよい。
また、電解質層41は、電解質組成物42が含浸された絶縁層43から成る。具体的には、実施例1の光電変換装置10Aにおいて、電解質層41を構成する絶縁層43は、ヨウ化ナトリウム0.1モル、1−プロピル−2,3ジメチルイミダゾリウムヨウ化物0.6モル、ヨウ素0.05モル、tert−ブチルピリジン0.5モルのアセトニトリル溶液から成る電解質組成物42が含浸された、ポリエステルから成る不織布から構成されている。
実施例1の光電変換装置10Aにあっては、第1光電変換ユニット11Aと、第2光電変換ユニット11Bとの間には、シール剤層24が設けられている。シール剤層24は、紫外線硬化型アクリル系液状シール剤から成る。尚、電解質層41をゲル電解質、固体電解質、溶融塩ゲル電解質といったゲル状電解質組成物や全固体型の電解質組成物から構成する場合、シール剤層24の形成は不要である。
以下、図2の(A)〜(E)を参照して、実施例1の光電変換装置の製造方法を説明する。
[工程−100]
実施例1の光電変換装置の製造方法にあっては、先ず、第1集電体51に半導体層31を形成することで第1積層構造体50を得る工程、及び、第2集電体61に触媒層32を形成することで第2積層構造体60を得る工程を実行する。具体的には、上述したとおり、グリーンシートと第1集電体51との積層体を焼成することで、半導体層/第1集電体から成る第1積層構造体50を得る。また、上述したとおり、触媒層前駆体層(焼成する前の触媒層)と第2集電体61との積層体を焼成することで、触媒層/第2集電体から成る第2積層構造体60を得る。こうして、図2の(A)、図2の(E)に示す構造を得ることができる。
[工程−110]
次いで、第1光電変換ユニット11Aにおける第1集電体51を、第1光電変換ユニット11Aに隣接する一方の第2光電変換ユニット11Bを構成する第2集電体61と一体化する。具体的には、第1集電体51の端部と第2集電体61の端部とを、各種の溶接法によって溶接することで、接合し、一体化する(図2の(B)及び(C)参照)。尚、半田付け法、導電性接着剤や導電性ペーストを用いる方法によって接合し、一体化してもよい。第1集電体51の端部と第2集電体61の端部とは、図2の(B)の模式的な断面図に示すように、第1集電体51の端面と第2集電体61の端面とが対向した状態で接合されていてもよいし、図2の(C)の模式的な断面図に示すように、第1集電体51の端部と第2集電体61の端部とが重なり合った状態で接合されていてもよい。
[工程−120]
その後、第1基材21と第2基材22の間に、各光電変換ユニット11における第1積層構造体50と第2積層構造体60とを重ね合わせた状態で、第1基材21と第2基材22を外縁部において封止する。具体的には、第2基材22の上にシール剤層24をディスペンサーを用いて形成する。次いで、各光電変換ユニット11において、第1基材21の上に、第1積層構造体50と第2積層構造体60とを、電解質層41(絶縁層43)を介して重ね合わせる。加えて、複数の光電変換ユニット11を並置した状態とする。こうして、図2の(D)に示す状態を得ることができる。次いで、シール剤層24をディスペンサーを用いて形成した後、第2基材22で全体を覆い、加熱処理を行うことで、第1基材21と第2基材22とを、それらの外縁部の三辺において、熱融着フィルムから成る封止材料23(具体的には、第1基材21を構成するヒートシール層から成る)によって封止する(貼り合わせる)。これによって、併せて、シール剤層24を第1基材21、第2基材22、第1集電体51、第2集電体61等に接着することができる。その後、開放状態とされている残りの一辺から、電解質組成物42を不織布から成る絶縁層43及び半導体層31に含浸させる。次いで、減圧下、この残りの一辺を封止材料23によって封止する。こうして、図1の(A)、(B)に示す光電変換装置10Aを得ることができる。尚、第1集電体51及び第2集電体61の一部は光電変換装置10Aから外部に突出しており、外部回路に接続できる構造となっているが、この状態は図示していない。後述する実施例2〜実施例6においても同様である。
実施例1あるいは後述する実施例2にあっては、内部において簡素な構成、構造で光電変換ユニットが直列接続されて成る光電変換装置を提供することができる。しかも、実施例1の光電変換装置にあっては、電解質層は電解質組成物が含浸された絶縁層(具体的には不織布)から成るので、多数の貫通孔が設けられた導電材料から成る第1集電体と、第2集電体との間で短絡が発生することを確実に防止することができる。また、透明導電層を用いる必要が無く、第1集電体の低抵抗化が可能である。更には、第1基材及び第2基材を上述した材料から構成することで、光電変換装置の薄型化、フレキシブル化が可能となるし、光電変換装置の構成要素の樹脂化を図ることができる。また、半導体層/第1集電体から成る第1積層構造体や、触媒層/第2集電体から成る第2積層構造体を、比較的高い焼成温度での焼成にて得ることができるので、高性能化を達成することができるし、第1集電体や第2集電体を上述した材料から構成することで、所謂ロール・トゥー・ロール加工の適用が可能であるし、集電損失を少なくすることができる。
実施例2は、本開示の光電変換装置、及び、本開示の第2の態様に係る光電変換装置の製造方法に関する。実施例2の光電変換装置10Bの模式的な端面図を図3の(A)に示し、複数の光電変換ユニットが並置され、且つ、直列接続された状態を、図3の(B)の模式的な平面図に示す。
実施例2において、第1集電体51は、一の光電変換ユニット(第1光電変換ユニット11A)に隣接する光電変換ユニット(第2光電変換ユニット11B)を構成する第2集電体61の延在部61’から成る。即ち、第1集電体51及び第2集電体61は、1枚の集電体部材25から構成されている。尚、集電体部材25を構成する材料は、実施例1にて説明した第1集電体51を構成する材料と同じである。以上の点を除き、実施例2の光電変換装置10Bは、実施例1にて説明した光電変換装置10Aと同じ構成、構造とすることができるので、詳細な説明は省略する。
以下、実施例2の光電変換装置を構成する積層構造体あるいは光電変換ユニットの模式的な断面図である図4の(A)及び(B)を参照して、実施例2の光電変換装置の製造方法を説明する。
[工程−200]
第1光電変換ユニット11Aにおける第1集電体51(第2集電体61の延在部61’)に半導体層31を形成することで第1積層構造体50を得る工程、及び、第1光電変換ユニット11Aに隣接する一方の第2光電変換ユニット11Bを構成する第2集電体61に触媒層32を形成することで第2積層構造体60を得る工程を実行する。具体的には、実質的に、実施例1の[工程−100]と同様の工程を実行すればよい。即ち、集電体部材25の上に、グリーンシートを載置し、熱プレス機を用いてグリーンシートを加熱しながら集電体部材25に押し込み、また、集電体部材25の上に、触媒層前駆体層を形成するためにカーボンペーストを印刷する。そして、空気中で、450゜C、0.5時間といった条件に基づき、グリーンシート及び触媒層前駆体層を焼成すればよい。こうして、図4の(A)に示す構造を得ることができる。
[工程−210]
次に、第1基材21と第2基材22の間に、各光電変換ユニット11における第1積層構造体50と第2積層構造体60とを、電解質層41(絶縁層43)を介して重ね合わせた状態で(図4の(B)参照)、第1基材21と第2基材22を外縁部において封止する。具体的には、実施例1の[工程−120]と同様の工程を実行すればよい。こうして、図3の(A)、(B)に示す光電変換装置10Aを得ることができる。
実施例3は、実施例1の変形である。実施例1にあっては、第2集電体61を多数の貫通孔が設けられた導電材料から構成した。一方、実施例3の光電変換装置10Cにあっては、模式的な端面図を図5に示すように、第2集電体66は導電材料層から成る。具体的には、第2集電体66はチタン箔から成る。チタン箔上にカーボンペーストを印刷した後、カーボンペーストを、空気中で、450゜C、0.5時間といった条件に基づき焼成する。このような焼成条件では、チタン箔は大幅に酸化されることはない。こうして、第2集電体66と触媒層32とが一体となった触媒層/第2集電体から成る第2積層構造体を得ることができる。そして、実施例1において説明したと同様の方法で、実施例3の光電変換装置10Cを組み立てればよい。尚、第2集電体66は、例えば、櫛歯状にパターニングされていてもよいし、何らパターニングされていなくともよい。
実施例4は、実施例1〜実施例3の変形である。実施例4の光電変換装置を構成する積層構造体の模式的な断面図を図6の(A)あるいは図6の(B)に示すように、実施例4の光電変換装置において、絶縁層44は、実施例1において説明した電解質組成物42が含浸された酸化チタン層から構成されている。この点を除き、実施例4の光電変換装置は、実施例1〜実施例3において説明した光電変換装置10A〜10Cと同じ構成、構造を有するので、詳細な説明は省略する。
実施例4の光電変換装置にあっては、半導体層の前駆体である所謂グリーンシートを周知の方法で作製し、グリーンシートを第1集電体51に載置し、熱プレス機を用いてグリーンシートを加熱しながら第1集電体51に押し込み、グリーンシートと第1集電体51との密着性を高める。また、触媒層32と対向する第1集電体51の面上の酸化チタン層(絶縁層前駆体層)を印刷法にて形成する。こうして、グリーンシート/第1集電体/絶縁層前駆体層から成る積層体を形成した後、積層体を焼成することで、第1積層構造体50を得ることができる。一方、第2集電体61の上にカーボンペーストを印刷し、焼成することで、第2積層構造体60を得ることができる(図6の(A)参照)。そして、実施例1あるいは実施例2において説明したと同様の方法で、実施例4の光電変換装置を組み立てればよい。
あるいは又、グリーンシート/第1集電体から成る第1積層構造体50を得る一方、第2集電体61の上にカーボンペーストを印刷し、カーボンペーストの上に酸化チタン層(絶縁層前駆体層)を印刷法にて形成する。そして、絶縁層前駆体層/触媒層前駆体層/第2集電体から成る積層体を焼成することで、第2積層構造体60を得る(図6の(B)参照)。そして、実施例1あるいは実施例2において説明したと同様の方法で、実施例4の光電変換装置を組み立てればよい。
以上に説明した実施例4の光電変換装置の製造方法を纏めると、グリーンシートと第1集電体と絶縁層前駆体層とを積層することで、グリーンシート/第1集電体/絶縁層前駆体層から成る積層体を形成する。また、触媒層前駆体層と第2集電体とを積層することで、触媒層前駆体層/第2集電体から成る積層体を形成する。そして、これらの積層体を焼成し、半導体層/第1集電体/絶縁層から成る第1積層構造体と、触媒層/第2集電体から成る第2積層構造体とを得る。そして、実施例1あるいは実施例2において説明したと同様の方法で、実施例4の光電変換装置を組み立てればよい。
あるいは又、グリーンシートと第1集電体とを積層することで、グリーンシート/第1集電体から成る積層体を形成する。また、絶縁層前駆体層と触媒層前駆体層と第2集電体とを積層することで、触媒層前駆体層/第2集電体から成る積層体を形成する。そして、これらの積層体を焼成し、半導体層/第1集電体から成る第1積層構造体と、絶縁層/触媒層/第2集電体から成る第2積層構造体とを得る。そして、実施例1あるいは実施例2において説明したと同様の方法で、実施例4の光電変換装置を組み立てればよい。
尚、第2集電体61を多数の貫通孔が設けられた導電材料から構成する代わりに、実施例3と同様に、第2集電体66を導電材料層(具体的には、チタン箔)から構成してもよい。
実施例5も、実施例1〜実施例3の変形である。光電変換装置を構成する積層構造体の模式的な断面図を図7の(A)に示し、光電変換装置の模式的な一部断面図を図7の(B)に示すように、実施例5の光電変換装置にあっては、第1集電体51と対向する触媒層32の面に、酸化チタンから成る絶縁層44を設ける。尚、絶縁層44と第1集電体51との間には空間が設けられている。これらの点を除き、実施例5の光電変換装置は、実施例1〜実施例3において説明した光電変換装置10A〜10Cと同じ構成、構造を有するので、詳細な説明は省略する。
実施例5の光電変換装置の組立にあっては、実施例1と同様にして、第1集電体51と半導体層31とが一体となった半導体層/第1集電体から成る第1積層構造体50を形成する。一方、第2集電体61の一方の面上にカーボンペーストを印刷し、カーボンペーストの上に絶縁層44を印刷することで、絶縁層前駆体層/触媒層前駆体層/第2集電体から成る積層体を形成した後、触媒層前駆体層及び絶縁層前駆体層を、空気中で、450゜C、0.5時間といった条件に基づき焼成することで、第2集電体61と触媒層32と絶縁層44とが一体となった絶縁層/触媒層/第2集電体から成る第2積層構造体60を得ることができる。
そして、実施例5の光電変換装置の組立にあっては、第1基材21と、第1積層構造体50と、第2積層構造体60と、第2基材22とを重ね合わせ、実施例1あるいは実施例2において説明したと同様の方法で、第1基材21と第2基材22とを外縁部において封止する。こうして、図7の(B)に示す光電変換装置を得ることができる。空間は、電解質組成物42で充填される。尚、絶縁層44と第1集電体51との間に空間を設けるために、図示しないスペーサを配してもよい。
以上に説明した実施例5の光電変換装置の製造方法を纏めると、グリーンシートと第1集電体との積層体を焼成することで、半導体層/第1集電体から成る第1積層構造体を得る。また、絶縁層前駆体層と触媒層前駆体層と第2集電体との積層体を焼成することで、絶縁層/触媒層/第2集電体から成る第2積層構造体を得る。そして、第1基材と、第1積層構造体と、第2積層構造体と、第2基材とを重ね合わせ、第1基材と第2基材とを外縁部において封止する。
尚、積層構造体の模式的な断面図を図7の(C)に示すように、電解質層41は、不織布から成る絶縁層43(便宜上、『第1の絶縁層43』と呼ぶ)、及び、酸化チタンから成る絶縁層44(便宜上、『第2の絶縁層44』と呼ぶ)の積層構造から構成されていてもよい。第1の絶縁層43は第1集電体51と接し、第2の絶縁層44は触媒層32上に形成されている。このような構成にあっては、電解質層41を第1の絶縁層43及び第2の絶縁層44の2層構造とするので、より高い信頼性を達成することができる。
また、第2集電体を、多数の貫通孔が設けられた導電材料の代わりに、実施例3と同様に、チタン箔から成る第2集電体66とすることもできる。
実施例6も、実施例1〜実施例3の変形である。光電変換装置を構成する積層構造体の模式的な断面図を図8の(A)に示し、光電変換装置の模式的な一部断面図を図8の(B)に示すように、実施例6の光電変換装置にあっては、触媒層32と対向する第1集電体51の面に酸化チタンから成る絶縁層44を設ける。尚、絶縁層44と触媒層32との間には空間が設けられている。これらの点を除き、実施例6の光電変換装置は、実施例1〜実施例3において説明した光電変換装置10A〜10Cと同じ構成、構造を有するので、詳細な説明は省略する。
実施例6の光電変換装置の組立にあっては、半導体層の前駆体である所謂グリーンシートを周知の方法で作製し、グリーンシートを第1集電体51に載置し、熱プレス機を用いてグリーンシートを加熱しながら第1集電体51に押し込み、グリーンシートと第1集電体51との密着性を高める。また、触媒層32と対向する第1集電体51の面に絶縁層44を印刷法に基づき形成する。こうして、グリーンシートと第1集電体51と絶縁層前駆体との積層体を得ることができる。次いで、グリーンシート及び絶縁層前駆体層を、空気中で、500゜C、0.5時間といった条件に基づき焼成することで、半導体層31と第1集電体51と絶縁層44とが一体となった半導体層/第1集電体/絶縁層から成る第1積層構造体50を得る。尚、第1集電体の両面のそれぞれに半導体層及び絶縁層が形成されているので、第1積層構造体50に反りが発生し難い。一方、第2集電体61の一方の面上にカーボンペーストを印刷し、実施例1と同様にしてカーボンペーストを焼成することで、即ち、触媒層前駆体層と第2集電体との積層体を焼成することで、第2集電体61と触媒層32とが一体となった触媒層/第2集電体から成る第2積層構造体60を得る。
そして、実施例6の光電変換装置の組立にあっては、第1基材21と、第1積層構造体50と、第2積層構造体60と、第2基材22とを重ね合わせ、実施例1あるいは実施例2において説明したと同様の方法で、第1基材21と第2基材22とを外縁部において封止する。こうして、図8の(B)に示す光電変換装置を得ることができる。空間は、電解質組成物42で充填される。尚、絶縁層44と触媒層32との間に空間を設けるために、図示しないスペーサを配してもよい。
以上に説明した実施例6の光電変換装置の製造方法を纏めると、グリーンシートと第1集電体と絶縁層前駆体との積層体を焼成することで、半導体層/第1集電体/絶縁層から成る第1積層構造体を得る。また、触媒層前駆体層と第2集電体との積層体を焼成することで、触媒層/第2集電体から成る第2積層構造体を得る。そして、第1基材と、第1積層構造体と、第2積層構造体と、第2基材とを重ね合わせ、第1基材と第2基材とを外縁部において封止する。
尚、積層構造体の模式的な断面図を図8の(C)に示すように、電解質層41は、不織布から成る絶縁層43(第1の絶縁層43)、及び、酸化チタンから成る絶縁層44(第2の絶縁層44)の積層構造から構成することもできる。第2の絶縁層44は第1集電体51の触媒層32と対向する面上に形成されており、第1の絶縁層43は第2絶縁層44と接している。このような構成にあっては、電解質層41を第1の絶縁層43及び第2の絶縁層44の2層構造とするので、より高い信頼性を達成することができる。
実施例6における第2集電体を、多数の貫通孔が設けられた導電材料の代わりに、実施例3と同様に、チタン箔から成る第2集電体66とすることもできる。
実施例7も、実施例1〜実施例3の変形に関する。実施例7の光電変換装置10Gの模式的な端面図を図9に示す。また、実施例7の光電変換装置の模式的な平面図、及び、図10の(A)の矢印B−Bに沿った模式的な断面図を、それぞれ、図10の(A)及び(B)に示し、第1集電体、半導体層及び第1リード部材を、第2基材側から眺めた模式的な平面図を図11に示し、第2集電体、触媒層及び第2リード部材を、第1基材側から眺めた模式的な平面図を図12に示す。
実施例7において、第2基材22は、実施例1と同様に、アルミニウム・ラミネートフィルムから構成されている。
また、実施例7の光電変換装置10Gにおける最上流・光電変換ユニット11Tは、第1リード部材本体部72及び第1リード部材延在部73から構成され、導電材料片から成り、生成した電力を出力するための第1リード部材71を更に備えている。そして、第1集電体51の外縁部に第1リード部材本体部72が取り付けられており、第1リード部材延在部73は光電変換装置10Gの外側に突出している。具体的には、第1集電体51は、第1集電体本体部52、及び、第1集電体本体部52から延在する第1集電体延在部53から構成されており、第1リード部材本体部72は第1集電体延在部53に溶接法に基づき取り付けられている。第1集電体51の平面形状は矩形であり、第1の方向に沿って延びる第1の辺51A及び第3の辺51C、並びに、第1の方向と直交する第2の方向に沿って延びる第2の辺51B及び第4の辺51Dを有し、第1集電体延在部53は第1の辺51Aに沿って位置する。
また、最下流・光電変換ユニット11Eは、第2リード部材本体部82及び第2リード部材延在部83から構成され、導電材料片から成り、生成した電力を出力するための第2リード部材81を更に備えており、第2集電体61の外縁部に第2リード部材本体部82が取り付けられており、第2リード部材延在部83は光電変換装置10Gの外側に突出している。第2集電体61は、具体的には、第2集電体本体部62、及び、第2集電体本体部62から延在する第2集電体延在部63から構成されており、第2リード部材本体部82は、第2集電体延在部63に溶接法に基づき取り付けられている。第2集電体61の平面形状は矩形であり、第1の方向に沿って延びる第1の辺61A及び第3の辺61C、並びに、第1の方向と直交する第2の方向に沿って延びる第2の辺61B及び第4の辺61Dを有し、第2集電体延在部63は第3の辺61Cに沿って位置する。
尚、第2集電体61の第1の辺61A、第2の辺61B、第3の辺61C及び第4の辺61Dのそれぞれは、第1集電体51の第1の辺51A、第2の辺51B、第3の辺51C及び第4の辺51Dに対応している。
ここで、第1リード部材71及び第2リード部材81を構成する導電材料片は、具体的には、チタン(Ti)の薄板から成る。
そして、第1基材21と第2基材22とが封止されている部分において、第1基材21と第1リード部材71との間、及び、第2基材22と第1リード部材71との間に接着剤層54が配されている。同様に、第1基材21と第2基材22とが封止されている部分において、第1基材21と第2リード部材81との間、及び、第2基材22と第2リード部材81との間に接着剤層64が配されている。ここで、接着剤層54,64を構成する材料は、例えば、三菱化学株式会社製のモディック[登録商標]といったポリオフィン系接着性樹脂から成る。そして、これによって、光電変換装置の信頼性を一層向上させることができる。
実施例7の光電変換装置10Gの製造にあっては、半導体層/第1集電体から成る第1積層構造体を得る前に、あるいは、得た後に、第1リード部材本体部72を第1集電体延在部53に、上述した方法に基づき取り付ける。また、実施例7の光電変換装置10Gにあっては、触媒層前駆体層と第2集電体との積層体を焼成することで触媒層/第2集電体から成る第2積層構造体を得る前に、あるいは、得た後に、第2リード部材本体部82を第2集電体延在部63に、上述した方法に基づき取り付ける。更には、実施例7の光電変換装置10Gの組立にあっては、接着剤層54,64を上述したとおりに配する。
尚、最上流・光電変換ユニット11T及び最下流・光電変換ユニット11E以外の光電変換ユニット11にあっては、第1集電体51の平面形状は矩形であり、第1の方向に沿って延びる第1の辺及び第3の辺、並びに、第1の方向と直交する第2の方向に沿って延びる第2の辺及び第4の辺を有する。そして、第3の辺において、第1集電体51と第2集電体61とが共通とされている。また、最上流・光電変換ユニット11T及び最下流・光電変換ユニット11E以外の光電変換ユニット11にあっては、第2集電体61の平面形状は矩形であり、第1の方向に沿って延びる第1の辺及び第3の辺、並びに、第1の方向と直交する第2の方向に沿って延びる第2の辺及び第4の辺を有する。そして、第1の辺において、第1集電体51と第2集電体61とが共通とされている。
実施例7の光電変換装置において、第1集電体は多数の貫通孔が設けられた導電材料から成り、第1リード部材は導電材料片から成り、第1集電体の外縁部に第1リード部材本体部が取り付けられており、第1リード部材延在部が光電変換装置の外側に突出しているので、半導体層に接するメッシュ状の第1集電体から第1リード部材の一部を外部に適切に、且つ、確実に出すことができる。また、第2集電体も多数の貫通孔が設けられた導電材料から成り、第2リード部材は導電材料片から成り、第2集電体の外縁部に第2リード部材本体部が取り付けられており、第2リード部材延在部が光電変換装置の外側に突出しているので、メッシュ状の第2集電体から第2リード部材の一部を外部に適切に、且つ、確実に出すことができる。そして、以上の結果として、光電変換装置に高い信頼性を付与することができる。
実施例8は、実施例7の変形である。実施例8の光電変換装置10Hにあっては、模式的な端面図を図13の(A)に示すように、最上流・光電変換ユニット11Tにおいて、第1リード部材本体部72は、第1集電体延在部53の上面、及び、第1集電体延在部53の下面に取り付けられている。尚、『上面』とは第1基材に対向する面を指し、『下面』とは第2基材に対向する面を指す。具体的には、第1リード部材71は2つの導電材料片71A,71Bから構成されており、第1リード部材延在部73は、これらの2つの導電材料片71A,71Bが、例えば、溶接によって一体化されて構成されている。一方、第1リード部材本体部72においては、これらの2つの導電材料片71A,71Bによって第1集電体延在部53が挟まれた状態で、これらの2つの導電材料片71A,71Bは第1集電体延在部53に取り付けられている。
また、最下流・光電変換ユニット11Eにおいて、第2リード部材本体部82は、第2集電体延在部63の上面、及び、第2集電体延在部63の下面に取り付けられている。具体的には、第2リード部材81は2つの導電材料片81A,81Bから構成されており、第2リード部材延在部83は、これらの2つの導電材料片81A,81Bが、例えば、溶接によって一体化されて構成されている。一方、第2リード部材本体部82においては、これらの2つの導電材料片81A,81Bによって第2集電体延在部63が挟まれた状態で、これらの2つの導電材料片81A,81Bは第2集電体延在部63に取り付けられている。
あるいは又、模式的な端面図を図13の(B)に示し、第1リード部材71を展開したときの模式的な平面図を図13の(C)に示すように、第1リード部材71は、幅が広い第1リード部材本体部72と、幅が狭い第1リード部材延在部73から構成されており、第1リード部材本体部72は、第1集電体51の第1の辺51A、並びに、第1集電体延在部53の上面及び下面を覆うように、幅広の第1リード部材本体部72が折り曲げられて、第1集電体延在部53に取り付けられている。
あるいは又、第2リード部材81を展開したときの模式的な平面図を図13の(D)に示すように、第2リード部材81は、幅が広い第2リード部材本体部82と、幅が狭い第2リード部材延在部83から構成されており、第2リード部材本体部82は、第2集電体61の第3の辺61C、並びに、第2集電体延在部63の上面及び下面を覆うように、幅広の第2リード部材本体部82が折り曲げられて、第2集電体延在部63に取り付けられている。
以上のような構成、構造を採用することで、第1集電体延在部53への第1リード部材本体部72の取付け、第2集電体延在部63への第2リード部材本体部82の取付けを一層確実に行うことができる。
以上の点を除き、実施例8の光電変換装置は、実施例7において説明した光電変換装置と同じ構成、構造とすることができるので、詳細な説明は省略する。
実施例9は、実施例7あるいは実施例8の変形である。模式的な平面図を図14及び図15に示すように、例えば、実施例7の光電変換装置を変形した実施例9の光電変換装置10Iにあっては、第1集電体51の第2の辺51B及び第4の辺51Dは三菱化学株式会社製のモディック[登録商標]といったポリオフィン系接着性樹脂から成る被覆層55で被覆されており、同様に、第2集電体61の第2の辺61B及び第4の辺61Dは、被覆層55と同様の被覆層65で被覆されている。そして、これによって、第1集電体51と第2集電体61との間における短絡発生を確実に防止することができる。被覆層55,65は、第2の辺51B,61B及び第4の辺51D,61Dを、上記の材料を浸漬するディップ法、あるいは、印刷法、ディスペンサを用いる方法等、任意の方法に基づき形成することができる。場合によっては、第1集電体51の第3の辺51C、第2集電体61の第1の辺61Aを被覆層55,65で被覆してもよい。尚、被覆層55,65を明示するために、被覆層55,65に斜線を付した。
また、場合によっては、模式的な平面図を図16及び図17に示すように、被覆層55は、更に、第1集電体延在部53及び第1リード部材本体部72を被覆している構成することができるし、被覆層65は、更に、第2集電体延在部63及び第2リード部材本体部82を被覆している構成することができる。そして、これによって、光電変換装置の信頼性を一層向上させることができる。
以上の点を除き、実施例9の光電変換装置は、実施例7あるいは実施例8において説明した光電変換装置と同じ構成、構造とすることができるので、詳細な説明は省略する。
尚、最上流・光電変換ユニット11T及び最下流・光電変換ユニット11E以外の光電変換ユニット11にあっては、第1集電体51の第1の辺、第2の辺及び第4の辺は被覆層で被覆されており、第2集電体61の第2の辺、第3の辺及び第4の辺は被覆層で被覆されている。尚、このような構成を、実施例1〜実施例6において説明した第1集電体及び第2集電体に対して適用することもできる。
実施例10は、実施例7〜実施例9の変形である。例えば、実施例7の光電変換装置を変形した実施例10の光電変換装置10Jにあっては、模式的な平面図を図18に示すように、第1集電体51の第2の辺51Bと第3の辺51Cの交わる部分及び第4の辺51Dと第3の辺51Cの交わる部分が、面取りされている。具体的には、第1集電体51の第2の辺51Bと第3の辺51Cの交わる部分及び第4の辺51Dと第3の辺51Cの交わる部分が、切り欠かれている。同様に、模式的な平面図を図19に示すように、第2集電体61の第2の辺61Bと第1の辺61Aの交わる部分及び第4の辺61Dと第1の辺61Aの交わる部分が、面取りされている。具体的には、第2集電体61の第2の辺61Bと第1の辺61Aの交わる部分及び第4の辺61Dと第1の辺61Aの交わる部分が、切り欠かれている。そして、これによっても、光電変換装置の信頼性を一層向上させることができる。
尚、最上流・光電変換ユニット11T及び最下流・光電変換ユニット11E以外の光電変換ユニット11にあっては、第1集電体51の四隅は面取りされており、第2集電体61の四隅も面取りされている。尚、このような構成を、実施例1〜実施例6において説明した第1集電体及び第2集電体に対して適用することもできる。
以上の点を除き、実施例10の光電変換装置は、実施例7〜実施例9において説明した光電変換装置と同じ構成、構造とすることができるので、詳細な説明は省略する。
実施例11は、実施例1〜実施例10の変形である。実施例11の光電変換装置10Kの模式的な端面図を図20に示すように、実施例11にあっては、第1基材21にヒートシール層26が設けられている。具体的には、第1基材21に二軸延伸したポリプロピレン(CPP)フィルムから成るヒートシール層26が積層されている。そして、第1基材21と第2基材22との外縁部は、ヒートシール層26によって封止される。また、ヒートシール層26を介して半導体層31を第1基材21に接着させることで、半導体層31と第1基材21との間に隙間が生じることが無くなり、半導体層31と第1基材21との間に電解質組成物が侵入することを防止できるし、入射光のロス発生、入射光の不所望の吸収発生を防止することができる。
以上の点を除き、実施例11の光電変換装置は、実施例1〜実施例10において説明した光電変換装置と同じ構成、構造とすることができるので、詳細な説明は省略する。
第1基材及び第2基材にヒートシール層が設けられていてもよい。これによって、光電変換ユニットと光電変換ユニットとの間をシールすることができ、光電変換ユニットと光電変換ユニットとの間にシール剤層24を形成する必要がなくなる。
以上、本開示の光電変換装置を好ましい実施例に基づき説明したが、本開示はこれらの実施例に限定されるものではない。実施例にて説明した光電変換装置の構成、構造、用いた材料や仕様等は例示であり、適宜、選択、変更することができる。また、実施例において説明した光電変換装置の製造方法も例示であり、適宜、変更することができる。実施例7〜実施例11にあっては、第1リード部材及び第2リード部材を備えた光電変換装置を説明したが、第2集電体の構成、構造によっては、第1リード部材のみを備えた光電変換装置とすることができることは云うまでもない。実施例7にあっては、第1リード部材を専ら第1集電体の下面に配したが、第1集電体の上面に配してもよい。また、第2リード部材を専ら第2集電体の上面に配したが、第2集電体の下面に配してもよい。
また、例えば、図21に実施例7の光電変換装置の変形例10G’の模式的な端面図を示すように、第1集電体51の外縁部に第1リード部材本体部72を取り付けてもよい。尚、第1リード部材本体部72は半導体層31で覆われている。あるいは又、第2集電体61の外縁部に第2リード部材本体部82を取り付けてもよい。尚、第2リード部材本体部82は触媒層32で覆われている。
10A,10B,10C,,10G,10G’,10H,10I,10J,10K・・・光電変換装置、11,11A,11B,11T,11E・・・光電変換ユニット、21・・・第1基材、22・・・第2基材、23・・・封止材料、24・・・シール剤層、25・・・集電体部材、26・・・ヒートシール層、31・・・半導体層、32・・・触媒層、41・・・電解質層、42・・・電解質組成物、43,44・・・絶縁層、50・・・第1積層構造体、51・・・第1集電体、51A・・・第1集電体の第1の辺、51B・・・第1集電体の第2の辺、51C・・・第1集電体の第3の辺、51D・・・第1集電体の第4の辺、52・・・第1集電体本体部、53・・・第1集電体延在部、54,64・・・接着剤層、55,65・・・被覆層、60・・・第2積層構造体、61,66・・・第2集電体、61A・・・第2集電体の第2の辺、61B・・・第2集電体の第2の辺、61C・・・第2集電体の第3の辺、61D・・・第2集電体の第4の辺、62・・・第2集電体本体部、63・・・第2集電体延在部、71・・・第1集電体、71A,71B,81A,81B・・・導電材料片、72・・・第1集電体本体部、73・・・第1集電体延在部、81・・・第2集電体、82・・・第2集電体本体部、83・・・第2集電体延在部

Claims (12)

  1. 複数の光電変換ユニットが、第1基材と第2基材との間に並置され、且つ、直列接続されており、
    光電変換ユニットは、第1基材側から、順次、設けられた、半導体層、第1集電体、電解質層、触媒層、及び、第2集電体を備えており、
    第1集電体は、多数の貫通孔が設けられた導電材料から成り、
    一の光電変換ユニットにおいて、第1集電体は、該一の光電変換ユニットに隣接する光電変換ユニットを構成する第2集電体と一体に設けられている光電変換装置。
  2. 第1集電体は、一の光電変換ユニットに隣接する光電変換ユニットを構成する第2集電体の延在部から成る請求項1に記載の光電変換装置。
  3. 第1集電体は、第2集電体とは異なる導電材料から成る請求項1に記載の光電変換装置。
  4. 電解質層は、電解質組成物が含浸された絶縁層から成る請求項1乃至請求項3のいずれか1項に記載の光電変換装置。
  5. 絶縁層は織布又は不織布から成る請求項4に記載の光電変換装置。
  6. 絶縁層は、酸化チタン層、酸化ジルコニウム層、酸化シリコン及び酸化アルミニウムから成る群から選択された少なくとも1種類の材料から構成されている請求項4に記載の光電変換装置。
  7. 一の光電変換ユニットと、該一の光電変換ユニットに隣接する光電変換ユニットとの間には、シール剤層が設けられている請求項1乃至請求項6のいずれか1項に記載の光電変換装置。
  8. 複数の光電変換ユニットが、第1基材と第2基材との間に並置され、且つ、直列接続されており、
    光電変換ユニットは、第1基材側から、順次、設けられた、半導体層、第1集電体、電解質層、触媒層、及び、第2集電体を備えており、
    第1集電体は、多数の貫通孔が設けられた導電材料から成り、
    一の光電変換ユニットにおいて、第1集電体は、該一の光電変換ユニットに隣接する光電変換ユニットを構成する第2集電体と一体に設けられている光電変換装置の製造方法であって、
    第1集電体に半導体層を形成することで第1積層構造体を得る工程、及び、第2集電体に触媒層を形成することで第2積層構造体を得る工程を実行した後、
    一の光電変換ユニットにおける第1集電体を、該一の光電変換ユニットに隣接する光電変換ユニットを構成する第2集電体と一体化し、次いで、
    第1基材と第2基材の間に、各光電変換ユニットにおける第1積層構造体と第2積層構造体とを重ね合わせた状態で、第1基材と第2基材を外縁部において封止する、
    各工程を備えている光電変換装置の製造方法。
  9. 複数の光電変換ユニットが、第1基材と第2基材との間に並置され、且つ、直列接続されており、
    光電変換ユニットは、第1基材側から、順次、設けられた、半導体層、第1集電体、電解質層、触媒層、及び、第2集電体を備えており、
    第1集電体は、多数の貫通孔が設けられた導電材料から成り、
    一の光電変換ユニットにおいて、第1集電体は、該一の光電変換ユニットに隣接する光電変換ユニットを構成する第2集電体の延在部から成る光電変換装置の製造方法であって、
    一の光電変換ユニットにおける第1集電体に半導体層を形成することで第1積層構造体を得る工程、及び、該一の光電変換ユニットに隣接する光電変換ユニットを構成する第2集電体に触媒層を形成することで第2積層構造体を得る工程を実行した後、
    第1基材と第2基材の間に、各光電変換ユニットにおける第1積層構造体と第2積層構造体とを重ね合わせた状態で、第1基材と第2基材を外縁部において封止する、
    各工程を備えている光電変換装置の製造方法。
  10. 電解質層は、電解質組成物が含浸された絶縁層から成り、
    各光電変換ユニットにおける第1積層構造体と第2積層構造体とを絶縁層を介して重ね合わせ、且つ、複数の光電変換ユニットを並置した状態で、第1基材と第2基材を外縁部において封止する請求項8又は請求項9に記載の光電変換装置の製造方法。
  11. 絶縁層は織布又は不織布から成る請求項10に記載の光電変換装置の製造方法。
  12. 絶縁層は、酸化チタン層、酸化ジルコニウム層、酸化シリコン及び酸化アルミニウムから成る群から選択された少なくとも1種類の材料から構成されている請求項10に記載の光電変換装置の製造方法。
JP2011032784A 2011-02-18 2011-02-18 光電変換装置及びその製造方法 Pending JP2012174383A (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2011032784A JP2012174383A (ja) 2011-02-18 2011-02-18 光電変換装置及びその製造方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2011032784A JP2012174383A (ja) 2011-02-18 2011-02-18 光電変換装置及びその製造方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2012174383A true JP2012174383A (ja) 2012-09-10

Family

ID=46977141

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2011032784A Pending JP2012174383A (ja) 2011-02-18 2011-02-18 光電変換装置及びその製造方法

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP2012174383A (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2014053111A (ja) * 2012-09-05 2014-03-20 Fujikura Ltd 色素増感太陽電池モジュール
JP2014179254A (ja) * 2013-03-15 2014-09-25 Taiyo Kogyo Corp 色素増感型太陽電池、及びその製造方法、並びにその施工方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005174679A (ja) * 2003-12-10 2005-06-30 Hitachi Maxell Ltd 光電変換素子モジュール
WO2010119775A1 (ja) * 2009-04-15 2010-10-21 シャープ株式会社 色素増感太陽電池および色素増感太陽電池モジュール

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005174679A (ja) * 2003-12-10 2005-06-30 Hitachi Maxell Ltd 光電変換素子モジュール
WO2010119775A1 (ja) * 2009-04-15 2010-10-21 シャープ株式会社 色素増感太陽電池および色素増感太陽電池モジュール

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2014053111A (ja) * 2012-09-05 2014-03-20 Fujikura Ltd 色素増感太陽電池モジュール
JP2014179254A (ja) * 2013-03-15 2014-09-25 Taiyo Kogyo Corp 色素増感型太陽電池、及びその製造方法、並びにその施工方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5621488B2 (ja) 光電変換装置
EP2352202A1 (en) Functional device and method for producing the same
JP2011216190A (ja) 光電変換装置及びその製造方法
US9620295B2 (en) Dye-sensitized solar cell and method for manufacturing same
JP5144986B2 (ja) 色素増感太陽電池および色素増感太陽電池モジュール
KR101152544B1 (ko) 광전 변환 소자용 전극, 이의 제조 방법 및 이를 포함하는 광전 변환 소자
JP2012204046A (ja) 光電変換装置及びその製造方法
US9589736B2 (en) Dye-sensitized solar cell element
JP5296904B1 (ja) 色素増感太陽電池及びその製造方法
WO2013164967A1 (ja) 光電変換素子および光電変換モジュール
JP2012174383A (ja) 光電変換装置及びその製造方法
JP5680996B2 (ja) 色素増感太陽電池モジュール及びその製造方法
KR101188929B1 (ko) 광전 변환 소자용 실링 부재, 이를 포함하는 광전 변환 소자 및 이의 제조 방법
WO2012111781A1 (ja) 光電変換装置及びその製造方法
JP2010015830A (ja) 光電変換素子
JP4559065B2 (ja) 光電変換素子構造体
JP6050247B2 (ja) 湿式太陽電池および湿式太陽電池モジュール
JP2009032502A (ja) 光電変換素子
JP2012199175A (ja) 光電変換装置及びその製造方法
JP6598710B2 (ja) 入力装置
JP5604090B2 (ja) 色素増感型光電変換素子
JP2012174338A (ja) 光電変換装置
JP5969865B2 (ja) 色素増感太陽電池モジュール
JP5398498B2 (ja) 色素増感型光電変換素子
JP5380619B1 (ja) 色素増感太陽電池素子

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20131225

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20140522

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20140701

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20140730

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20150224