JP4847154B2 - 導電性ペースト組成物及びそのペースト組成物を用いた太陽電池セル、並びにそのセルを用いた太陽電池モジュール - Google Patents
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Description
(1)シリコーン樹脂
本発明に用いるシリコーン樹脂としては、一般に用いられているものが使用可能である。例えば、メチル系やメチルフェニル系のようなストレートシリコーン樹脂や、エポキシ樹脂、アルキド樹脂、ポリエステル、アクリル樹脂などで変性した変性シリコーン樹脂等を挙げることができ、これらを単独または組み合わせて使用することができる。
(2)導電性粉末
本発明に用いる導電性粉末としては、導電性を有するものであれば、一般に用いられているものを使用することができる。例えば、銀、銅、ニッケル、アルミニウム、銀被覆銅、銀被覆アルミニウム、カーボン等の粉末を挙げることができる。
(3)熱硬化性成分
固形分中において、熱硬化性成分とシリコーン樹脂を合わせた比率は5〜10重量%であるのが好ましい。熱硬化性成分とシリコーン樹脂を合わせた比率が5重量%より少なくなると、得られる硬化膜の接着性が低くなるので好ましくない。一方、熱硬化性成分とシリコーン樹脂を合わせた比率が10重量%より多くなると、得られる硬化膜の導電性が低くなるので好ましくない。
(4)硬化剤
本発明に用いる硬化剤としては、一般的に用いられているイミダゾール類、三級アミン、フッ化ホウ素を含むルイス酸及びそれらの錯体または塩が使用可能である。
(5)溶剤
本発明に用いる溶剤としては特に限定はしないが、印刷等で塗布する場合は、高沸点溶媒であるエチルカルビトールアセテート、ブチルカルビトールアセテート、ターピネオール等を用いることができる。
(6)透明導電層
集電電極の下地層である透明導電層を形成する透明導電膜としては、インジウム・スズ混合酸化物(ITO)、酸化スズ、酸化カドミウムなどの金属酸化物、金、銀、銅、パラジウム、ニッケル、アルミニウム、クロムなどの金属、導電性高分子などの導電性薄膜を用いることができる。中でも、透明性、比抵抗などの諸特性を考慮した場合、ITOを好ましく用いることができる。ITO膜などの金属酸化物薄膜、金属薄膜の成膜方法としては、真空蒸着法、イオンプレーティング法、スパッタリング法、コーティング法、スプレイ法など公知の方法を用いることができる。成膜時の基板温度は、透明性、低抵抗化、接着性、耐熱性、耐薬品性を考慮し、ペースト組成によって適宜選択される。また、ITOの組成比は、透明導電膜として要求される、表面抵抗値、比抵抗、透明性等によって決定されるが、低抵抗化と透明性の観点から、SnO2の含有量を5重量%以下とするのが好ましい。透明導電膜の膜厚は、特に限定されないが、導電性と成膜時間の観点から、150〜5000Åの範囲から適宜選択されることが好ましい。
(7)導電性ペースト組成物の加熱硬化
本発明の導電性ペースト組成物は、フィルムや基板や電子部品等の基材に塗布または印刷し、150〜250℃で加熱硬化するのが好ましい。150℃より低温の場合は硬化が不充分であり、250℃より高温の場合は反応による急激な発熱により樹脂の酸化分解や基材からの電極の剥離が起こるので好ましくない。
(1)導電性ペースト組成物の作製
銀粉末、エポキシ樹脂、ブロック化ポリイソシアネート化合物、シリコーン樹脂、硬化剤および溶剤を表1に示す割合(重量部)で配合し、3本ロールミルで混練してペースト化することにより、実施例1〜5および比較例1と2の導電性ペースト組成物を得た。
ブロック化ポリイソシアネート化合物として、ポリメリックメタンジイソシアネートとポリエステルポリオールとを公知の方法で反応させ、合成した末端イソシアネート基含有化合物をメチルエチルケトオキシムでブロック化した化合物を用いた。
(2)特性評価用サンプルの作製
a.比抵抗と密着性の評価用サンプル
表1の配合により得られた各実施例および比較例のペーストを用いて、以下のようにして比抵抗と密着性の評価用サンプルを作製した。ソーダライムガラス基板(後記する番号20参照)上に、表1の各配合の導電性ペーストを用いて、図3に示すように、アスペクト比75のパターン16と、5つの2mm×2mmの大きさのパッド17を印刷した。図3において、18と19は正方形の枕電極で、枕電極18から枕電極19に至る線長は37.5mmで、その線幅Lは一定で500μm、線間隔S1は500μm、線間隔S2は750μmである。従って、アスペクト比は、37.5mm/0.5mm=75となる。
b.太陽電池セルのセル特性と太陽電池モジュールの耐湿性評価用サンプル
表1の配合により得られた各実施例および比較例のペーストを用いて、太陽電池セル及び太陽電池モジュールを作製した。すなわち、太陽電池セル1として、図1に示すように、単結晶シリコン基板と非晶質シリコン層との間に実質的に真性な非晶質シリコン層を挟み、その界面での欠陥を低減し、ヘテロ接合界面の特性を改良した構造(HIT構造)の太陽電池セルを作製した。すなわち、図1に示すように、表面に数μm〜10μm程度の高さを有するピラミッド状の凹凸を設けた約300μmの厚みのn型単結晶シリコン基板2の上面に50Åの厚みのi型アモルファスシリコン層3と50Åの厚みのp型アモルファスシリコン層4をRFプラズマCVD法で形成し、n型単結晶シリコン基板2の下面に50Åの厚みのi型アモルファスシリコン層7と50Åの厚みのn型アモルファスシリコン層8をRFプラズマCVD法で形成し、さらに、p型アモルファスシリコン層4およびn型アモルファスシリコン層8の各々の上に、1000Åの厚みのITOの透明導電膜5と9をマグネトロンスパッタリング法により形成した。その後、透明導電膜5、9それぞれの上に表1の各配合の導電性ペースト組成物6と10をスクリーン印刷法で印刷し、180℃で1時間熱硬化させることにより集電電極とした。
(3)特性の評価方法
上記のようにして作製したサンプルについて、次に説明するような方法で、比抵抗と、耐湿試験後の密着性と、太陽電池のセル特性と、太陽電池モジュールの耐湿性について評価した。
(比抵抗)
ガラス基板20上の硬化後の印刷パターン16の膜厚を測定し、さらに、印刷パターン16の両端部の枕電極18と19に端子を接して電気抵抗を測定し、それら膜厚と電気抵抗とアスペクト比に基づいて比抵抗を算出した。この比抵抗が15×10-6Ω・cm以下のものが良好な導電性を備えていると言える。この比抵抗の数値を表1に示す。
(耐湿試験後の密着性)
まず、初期値として、図4の矢印22に示すように、評価用サンプルのパッド17上に実装した直径4mmのアルミリベット21を水平方向に引っ張り、パッド17からアルミリベット21が外れるときの応力(初期応力)を測定した。
(太陽電池のセル特性)
上記のようにして作製した太陽電池セルのサンプルについて、JIS−C−8913に基づいてセル特性を評価した。Pmax(最大出力)について、比較例1を100とした相対的な数値を表1に示す。
(太陽電池モジュールの耐湿性)
上記のようにして作製した太陽電池モジュールのサンプルを、JIS−C−8917に従い、温度が85℃で相対湿度が85%の恒温恒湿槽に1000時間放置した後にモジュール出力を測定した。初期のモジュール出力に対する比率を表1に示す。ただし、このテストでは、耐湿性を厳しく評価するため、透湿度の高いポリビニルホルマールフィルム(厚み38μm)を用い、モジュール中に浸入する水分を大幅に増やした構造とした。そのため、市販されている太陽電池モジュールに比べて、やや出力は低くなった。
(4)特性の評価結果
比較例1と2は、エポキシ当量が1000以下(低エポキシ当量)のエポキシ樹脂とブロック化ポリイソシアネート化合物を本発明の範囲内の適正な比率で配合しているが、これらの熱硬化性成分にシリコーン樹脂を配合していないため、耐湿試験後の密着性の数値が90より小さい。また、通常より大幅に水分を浸入しやすい状態にした太陽電池モジュールでの耐湿性のテストにも関わらず、シリコーン樹脂を配合した実施例1〜5では、92.0以上を示しているのに対して、シリコーン樹脂を配合していない比較例1、2ではそれぞれ75.0、84.0しか出ていない。
2 n型単結晶シリコン基板
3 i型アモルファスシリコン層
4 p型アモルファスシリコン層
5 透明導電膜
6 導電性ペースト組成物(集電電極)
7 i型アモルファスシリコン層
8 n型アモルファスシリコン層
9 透明導電膜
10 導電性ペースト組成物(集電電極)
11 太陽電池モジュール
12 タブ
13 充填材
14 表面保護ガラス
15 裏面保護材
16 印刷パターン
17 パッド
18 枕電極
19 枕電極
20 ガラス基板
21 アルミリベット
Claims (5)
- 太陽電池セルの集電電極形成に用いられる導電性ペースト組成物であって、
ストレートシリコーン樹脂と、導電性粉末と、熱硬化性成分と、硬化剤と、溶剤とを含有し、
前記熱硬化性成分が、エポキシ樹脂からなるか、または、エポキシ樹脂とブロック化ポリイソシアネートとからなり、
前記熱硬化性成分のストレートシリコーン樹脂に対する重量混合比率は、80/20≦(熱硬化性成分/ストレートシリコーン樹脂)≦99.5/0.5であることを特徴とする導電性ペースト組成物。 - 熱硬化性成分中にエポキシ当量が1000以下のエポキシ樹脂(A成分)と、エポキシ当量が1500以上のエポキシ樹脂(B成分)またはブロック化ポリイソシアネート化合物(C成分)を含み、
A成分とB成分を含む場合は、A成分のB成分に対する重量混合比率は、30/70≦(A成分/B成分)≦90/10であり、
A成分とC成分を含む場合は、A成分のC成分に対する重量混合比率は、30/70≦(A成分/C成分)≦90/10であることを特徴とする請求項1記載の導電性ペースト組成物。 - 請求項1または2記載の導電性ペースト組成物を集電電極に用いた太陽電池セル。
- 集電電極の下地層として透明導電層を有することを特徴とする請求項3記載の太陽電池セル。
- 請求項3または4記載の太陽電池セルを用いた太陽電池モジュール。
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