JP5444488B1 - 色素増感太陽電池素子 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】少なくとも1つの色素増感太陽電池50A〜50Dを有し、色素増感太陽電池50が、透明基板11および透明基板11の上に設けられる透明導電膜12を有する導電性基板15と、導電性基板15に対向する対向基板20と、導電性基板15又は対向基板20上に設けられる酸化物半導体層13と、導電性基板15及び対向基板20を接合させる環状の封止部30Aとを備えており、透明導電膜12が、封止部30Aの内側に配置される本体部12aを有し、透明導電膜12に溝90が形成され、少なくとも一部の溝90が、透明封止部30Aの外形に沿って形成される第1の溝90Aを有し、絶縁材33が、第1の溝90Aに入り込むとともに、連続して本体部12aの縁部をも覆っている色素増感太陽電池素子100。
【選択図】図1
Description
以下、本発明の色素増感太陽電池素子の好適な第1実施形態について図1〜図6を参照しながら詳細に説明する。図1は、本発明の色素増感太陽電池素子の第1実施形態を示す断面図、図2は、本発明の色素増感太陽電池素子の第1実施形態の一部を示す平面図、図3は、図1の色素増感太陽電池モジュールにおける透明導電膜のパターンを示す平面図、図4は、図1の第1一体化封止部を示す平面図、図5は、図1の第2一体化封止部を示す平面図、図6は、図2のVI−VI線に沿った断面図である。
透明基板11を構成する材料は、例えば透明な材料であればよく、このような透明な材料としては、例えばホウケイ酸ガラス、ソーダライムガラス、白板ガラス、石英ガラスなどのガラス、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリエチレンナフタレート(PEN)、ポリカーボネート(PC)、および、ポリエーテルスルフォン(PES)などが挙げられる。透明基板11の厚さは、DSCモジュール100のサイズに応じて適宜決定され、特に限定されるものではないが、例えば50〜10000μmの範囲にすればよい。 透明導電膜12に含まれる材料としては、例えばスズ添加酸化インジウム(Indium−Tin−Oxide:ITO)、酸化スズ(SnO2)、フッ素添加酸化スズ(Fluorine−doped−Tin−Oxide:FTO)などの導電性金属酸化物が挙げられる。透明導電膜12は、単層でも、異なる導電性金属酸化物を含む複数の層の積層体で構成されてもよい。透明導電膜12が単層で構成される場合、透明導電膜12は、高い耐熱性及び耐薬品性を有することから、FTOを含むことが好ましい。透明導電膜12は、ガラスフリットをさらに含んでもよい。透明導電膜12の厚さは例えば0.01〜2μmの範囲にすればよい。
抵抗値=直列接続されるDSC50の数×120Ω (1)
連結部14を構成する材料は、バックシート80と透明導電膜12とを接着させることができるものであれば特に制限されず、連結部14を構成する材料としては、例えばガラスフリット、封止部31Aに用いられる樹脂材料と同様の樹脂材料などを用いることができる。中でも、連結部14は、ガラスフリットであることが好ましい。ガラスフリットは樹脂材料に比べて高い封止能を有するため、バックシート80の外側からの水分等の侵入を効果的に抑制することができる。
光増感色素としては、例えばビピリジン構造、ターピリジン構造などを含む配位子を有するルテニウム錯体や、ポルフィリン、エオシン、ローダミン、メロシアニンなどの有機色素が挙げられる。
対極20は、上述したように、金属基板21と、金属基板21のうち作用極10側に設けられて対極20の表面における還元反応を促進する導電性の触媒層22とを備える。
封止部30Aは、第1封止部31Aと、第2封止部32Aとで構成される。
絶縁材33としては、ガラスフリット等の無機材料や、樹脂を用いることができる。中でも、絶縁材33は、ガラスフリットであることが好ましい。ガラスフリットは樹脂材料に比べて高い封止能を有するため、第1の溝90Aからの水分等の侵入を効果的に抑制することができる。絶縁材33の厚さは通常、10〜30μmであり、好ましくは15〜25μmである。また、絶縁材33が、透明導電膜12の縁部を覆う幅は、0.2mm以上であることが好ましく、0.5mm以上であることがより好ましい。透明導電膜12の縁部を覆う幅を0.2mm以上とすることで、隣接するDSC50の透明導電膜12の間の絶縁性を十分に確保することができる。
電解質40は、例えばI−/I3 −などの酸化還元対と有機溶媒とを含んでいる。有機溶媒としては、アセトニトリル、メトキシアセトニトリル、メトキシプロピオニトリル、プロピオニトリル、エチレンカーボネート、プロピレンカーボネート、ジエチルカーボネート、γ−ブチロラクトン、バレロニトリル、ピバロニトリル、グルタロニトリル、メタクリロニトリル、イソブチロニトリル、フェニルアセトニトリル、アクリロニトリル、スクシノニトリル、オキサロニトリル、ペンタニトリル、アジポニトリルなどを用いることができる。酸化還元対としては、例えばI−/I3 −のほか、臭素/臭化物イオン、亜鉛錯体、鉄錯体、コバルト錯体などのレドックス対が挙げられる。また電解質40は、有機溶媒に代えて、イオン液体を用いてもよい。イオン液体としては、例えばピリジニウム塩、イミダゾリウム塩、トリアゾリウム塩等の既知のヨウ素塩であって、室温付近で溶融状態にある常温溶融塩が用いられる。このような常温溶融塩としては、例えば、1−ヘキシル−3−メチルイミダゾリウムヨーダイド、1−エチル−3−プロピルイミダゾリウムヨーダイド、ジメチルイミダゾリウムアイオダイド、エチルメチルイミダゾリウムアイオダイド、ジメチルプロピルイミダゾリウムアイオダイド、ブチルメチルイミダゾリウムアイオダイド、又は、メチルプロピルイミダゾリウムアイオダイドが好適に用いられる。
導電材60P,60Qとしては、例えば金属膜が用いられる。金属膜を構成する金属材料としては、例えば銀又は銅などを用いることができる。
バックシート80は、上述したように、耐候性層と、金属層とを含む積層体80Aと、積層体80AのDSC50側の面に設けられ、積層体80Aと連結部14とを接着する接着部80Bとを含む。
乾燥剤95は、シート状であっても、粒状であってもよい。乾燥剤95は、例えば水分を吸収するものであればよく、乾燥剤95としては、例えばシリカゲル、アルミナ、ゼオライトなどが挙げられる。
抵抗値=直列接続されるDSC50の数×120Ω (1)
まずガラスからなる厚さ1mmの透明基板の上に、厚さ1μmのFTOからなる透明導電膜を形成してなる積層体を準備した。次に、図3に示すように、CO2レーザ(ユニバーサルシステム社製V−460)によって透明導電膜12に溝90を形成し、透明導電膜12A〜12Fを形成した。このとき、溝90の幅は1mmとした。また透明導電膜12A〜12Cはそれぞれ、4.6cm×2.0cmの四角形状の本体部と、本体部の片側側縁部から突出する突出部とを有するように形成した。また透明導電膜12Dは、4.6cm×2.1cmの四角形状の本体部と、本体部の片側側縁部から突出する突出部とを有するように形成した。また透明導電膜12A〜12Dのうち3つの透明導電膜12A〜12Cの突出部12cについては、本体部12aの片側縁部12bから張り出す張出し部12dと、張出し部12dから延びて、隣りの透明導電膜12の本体部12aに対向する対向部12eとで構成されるようにした。また透明導電膜12Dの突起部12cについては、本体部12aの片側縁部12bから張り出す張出し部12dのみで構成されるようにした。このとき、張出し部12dの張出し方向(図2のX方向に直交する方向)の長さは2.1mmとし、張出し部12dの幅は9.8mmとした。また対向部12eの幅は2.1mmとし、対向部12eの延び方向の長さは9.8mmとなるようにした。
集電配線17:厚さ4μm、幅200μm、図2のX方向に沿った長さ79mm、図2のX方向に直交する方向に沿った長さ21mm
外部接続用端子18a,18b:厚さ20μm、幅2mm、長さ7mm
連結部14:50μm、幅3mm
酸化物半導体層13:厚さ13μm、図2のX方向の長さ17mm、図2のX方向に直交する方向の長さ42.1mm
P=1.0mm
Q=2.0mm
R=2.6mm
T=2.2mm
ガラスフリットからなる絶縁材33が第2の溝90Bに入り込むとともに、第2の溝90Bを形成する透明導電膜12の縁部をも覆うようにしたこと以外は実施例1と同様にしてDSCモジュールを作製した。なお、絶縁材33で覆った透明導電膜の縁部は、溝から0.2mmの部分とした。
絶縁材33で覆った透明導電膜12の縁部の幅を、溝90から0.5mmとしたこと以外は、実施例2と同様にしてDSCモジュールを作製した。
絶縁材33を形成しなかったこと以外は実施例1と同様にしてDSCモジュールを作製した。
(耐久性)
実施例1〜2および比較例1で得られたDSCモジュールについて、出力(η0)を測定した。続いて、実施例1〜2および比較例1で得られたDSCモジュールについて、JIS C 8938に準じたヒートサイクル試験を行った後の出力(η)も測定した。そして、下記式:
光電変換効率の保持率(%)=η/η0×100
に基づき、出力の保持率(出力保持率)を算出した。結果を表1に示す。
12…透明導電膜
12a…本体部
13…酸化物半導体層
15…透明導電性基板(導電性基板)
20…対極(対向基板)
21…金属基板
30A…封止部
33…絶縁材
50,50A〜50D…色素増感太陽電池
80…バックシート
90…溝
90A…第1の溝
90B…第2の溝
100,200,300…色素増感太陽電池モジュール
Claims (7)
- 少なくとも1つの色素増感太陽電池を有し、
前記色素増感太陽電池が、
透明基板および前記透明基板の上に設けられる透明導電膜を有する導電性基板と、
前記導電性基板に対向する対向基板と、
前記導電性基板又は前記対向基板上に設けられる酸化物半導体層と、
前記導電性基板及び前記対向基板を接合させる環状の封止部とを備えており、
前記透明導電膜が、前記封止部の内側に配置される本体部を有し、
前記透明導電膜に溝が形成され、少なくとも一部の前記溝が、前記封止部の外形に沿って形成される第1の溝を有し、
絶縁材が、前記第1の溝に入り込むとともに、連続して前記本体部の縁部をも覆っており、
前記導電性基板の上において、前記色素増感太陽電池を前記透明基板の前記透明導電膜が設けられている面側で覆うバックシートをさらに備え、
前記溝が、
前記第1の溝と、
前記透明導電膜のうち前記本体部を除く部分の縁部に沿って形成され、前記バックシートの周縁部と交差する第2の溝とを有し、
前記絶縁材が、前記第2の溝に入り込むとともに前記透明導電膜のうち前記本体部を除く部分の縁部をも覆っている、色素増感太陽電池素子。 - 前記絶縁材は、前記封止部の外形に沿って、全周に渡って設けられている、請求項1に記載の色素増感太陽電池素子。
- 前記第1の溝は、前記本体部の縁部に沿って設けられている、請求項1又は2に記載の色素増感太陽電池素子。
- 前記導電性基板上であって、前記バックシートの周縁部全周に、絶縁性の連結部が設けられている、請求項1〜3のいずれか1項に記載の色素増感太陽電池素子。
- 前記絶縁材と前記連結部が同一材料からなり一体化されている、請求項4に記載の色素増感太陽電池素子。
- 前記絶縁材は、すべての前記溝に入り込むとともにすべての前記溝の両側の透明導電膜の縁部を覆っている、請求項1〜5のいずれか1項に記載の色素増感太陽電池素子。
- 色素増感太陽電池を複数具備し、
前記導電性基板が、複数の色素増感太陽電池の共通の導電性基板で構成されており、
前記第1の溝を含む前記溝によって、前記複数の色素増感太陽電池の間は絶縁されている、請求項1〜6のいずれか1項に記載の色素増感太陽電池素子
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