PL360084A1 - Sposób wytwarzania fotowoltaicznego modułu cienkowarstwowego - Google Patents

Sposób wytwarzania fotowoltaicznego modułu cienkowarstwowego

Info

Publication number
PL360084A1
PL360084A1 PL36008401A PL36008401A PL360084A1 PL 360084 A1 PL360084 A1 PL 360084A1 PL 36008401 A PL36008401 A PL 36008401A PL 36008401 A PL36008401 A PL 36008401A PL 360084 A1 PL360084 A1 PL 360084A1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
layer
thin
solar cell
cell system
film solar
Prior art date
Application number
PL36008401A
Other languages
English (en)
Inventor
Albert Plessing
Original Assignee
Isovolta
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 Isovolta filed Critical Isovolta
Publication of PL360084A1 publication Critical patent/PL360084A1/pl

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
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10FINORGANIC SEMICONDUCTOR DEVICES SENSITIVE TO INFRARED RADIATION, LIGHT, ELECTROMAGNETIC RADIATION OF SHORTER WAVELENGTH OR CORPUSCULAR RADIATION
    • H10F19/00Integrated devices, or assemblies of multiple devices, comprising at least one photovoltaic cell covered by group H10F10/00, e.g. photovoltaic modules
    • H10F19/80Encapsulations or containers for integrated devices, or assemblies of multiple devices, having photovoltaic cells
    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10FINORGANIC SEMICONDUCTOR DEVICES SENSITIVE TO INFRARED RADIATION, LIGHT, ELECTROMAGNETIC RADIATION OF SHORTER WAVELENGTH OR CORPUSCULAR RADIATION
    • H10F71/00Manufacture or treatment of devices covered by this subclass
    • 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
    • B32B37/00Methods or apparatus for laminating, e.g. by curing or by ultrasonic bonding
    • B32B37/14Methods or apparatus for laminating, e.g. by curing or by ultrasonic bonding characterised by the properties of the layers
    • B32B37/16Methods or apparatus for laminating, e.g. by curing or by ultrasonic bonding characterised by the properties of the layers with all layers existing as coherent layers before laminating
    • B32B37/20Methods or apparatus for laminating, e.g. by curing or by ultrasonic bonding characterised by the properties of the layers with all layers existing as coherent layers before laminating involving the assembly of continuous webs only
    • 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
    • B32B37/00Methods or apparatus for laminating, e.g. by curing or by ultrasonic bonding
    • B32B37/14Methods or apparatus for laminating, e.g. by curing or by ultrasonic bonding characterised by the properties of the layers
    • B32B37/16Methods or apparatus for laminating, e.g. by curing or by ultrasonic bonding characterised by the properties of the layers with all layers existing as coherent layers before laminating
    • B32B37/22Methods or apparatus for laminating, e.g. by curing or by ultrasonic bonding characterised by the properties of the layers with all layers existing as coherent layers before laminating involving the assembly of both discrete and continuous layers
    • 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
    • B32B38/00Ancillary operations in connection with laminating processes
    • B32B38/0036Heat treatment
    • 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

  • Photovoltaic Devices (AREA)

Description

T-59365/UK 36 00 8 4 4 b PCT/ATOl/00061
Sposób wytwarzania fotowoltaicznego modułu cienkowarstwowego
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania fotowoltaicznego modułu cienkowarstwowego, który zawiera cienkowarstwowy układ ogniw słonecznych naniesiony na materiały nośne i który ewentualnie z obu stron powleczony jest warstwowym materiałem otoczkowym.
Stan techniki
Moduły fotowoltaiczne służą do wytwarzania energii elektrycznej ze światła słonecznego. Wytwarzanie energii następuję przy tym za pomocą układu ogniw słonecznych, który korzystnie utworzony jest przez cienkowarstwowe ogniwa słoneczne. Cienkowarstwowe ogniwa słoneczne mogą być zbudowane z różnych układów półprzewodnikowych, takich jak CIGS (miedź-ind-gal-selen) , CTS (kadm-telur-siarczek) , a-Si (amorficzny krzem) oraz innych.
Te cienkie układy półprzewodnikowe nanosi się na szzywne materiały nośne, takie jak szkło lub na giętkie materiały nośne, takie jak folie poliamidowe, taśmy stalowe, folie metalowe lub tym podobne.
Cienkowarstwowe ogniwa słoneczne są wrażliwe na wpływy 2 otoczenia, takie jak wilgotność, tlen i światło nadfioletowe. Ponadto muszą być one chronione przed uszkodzeniem mechanicznym i dodatkowo muszą być izolowane elektrycznie.
Dlatego konieczne jest obustronne powlekanie cienkowarstwowych ogniw słonecznych materiałami otoczkowymi. Jako materiały otoczkowe służą na przykład materiały w postaci jednej lub wielu warstw ze szkła i/lub folii z tworzywa sztucznego.
Folie warstwowe, składające się z polifluorku winylu (PFW) i politereftalanu etylenu (PTE) są wprowadzone do obrotu przez zgłaszającego pod nazwą ICOSOLAR® i zastosowane do wytwarzania modułów fotowoltaicznych zgodnie ze sposobem laminowania w próżni ujawnionym w WO-A1-94/29106. Za pomocą tego znanego sposobu wytwarzane są wprawdzie moduły fotowolta-iczne, w których układ ogniw słonecznych chroniony jest zadowalająco przez wpływami otoczenia, jednakże ten sposób wymaga dużego zużycia energii i długotrwałego procesu wytwarzania.
Przedstawienie wynalazku
Zadaniem niniejszego wynalazku jest wiec opracowanie sposobu wytwarzania modułów fotowoltaicznych, który można przeprowadzić przy małym czasie trwania prowadzenia sposobu i przy niskim nakładzie energii, a mimo tego uzyskać fotowol-taiczne moduły o zadowalającej odporności na wpływy atmosferyczne przy ich stosowaniu w otwartej przestrzeni.
Zadanie to zostało rozwiązane za pomocą sposobu wspomnianego rodzaju, który charakteryzuje się tym, że w jednej operacji laminowania pasmo materiału służące jako warstwowy materiał otoczkowy składający się z warstwy ochronnej i 3 z warstwy zgrzewalnej, na stanowisku laminowania zostaje tak doprowadzony do drugiego pasma materiału służącego jako cienkowarstwowy układ ogniw słonecznych i jego materiał nośny, że warstwa zgrzewalna przylega do cienkowarstwowego układu ogniw słonecznych, i przez zastosowanie zwiększonego nacisku i ewentualnie podwyższonej temperatury, na stanowisku laminowania tworzy się zespolony układ fotowoltaicznego modułu cienkowarstwowego.
Korzystne postacie wykonania sposobu według wynalazku są przedmiotem zastrzeżeń zależnych.
Przedstawienie wynalazku na podstawie rysunku i przykładów wykonania.
Przykłady wykonania wynalazku zostaną wyjaśnione bliżej na podstawie rysunku, na fig.1-5.
Na fig.l przedstawiona jest budowa fotowoltaicznego modułu 1 wytworzonego sposobem według wynalazku i posiadającego zwiększoną sztywność, który składa się z cienkowarstwowego układu ogniw słonecznych _2, umieszczonego na sztywnym materiale nośnym fi, na przykład na szkle, który jednocześnie służy jako materiał otoczkowy oraz z drugiego materiału otoczkowego A..
Materiał otoczkowy 4. przedstawiony jest na fig.la. Składa się on z warstwy zgrzewalnej 5 z tworzywa sztucznego oraz z warstwy barierowej _9, która zawiera warstwę nośną A dla nieorganicznej warstwy tlenku J7 osadzonej z fazy parowej i z warstwy ochronnej fi przed wpływami atmosferycznymi.
Na fig.2 przedstawiona jest budowa giętkiego modułu 4 cienkowarstwowego _1_Q wytworzonego sposobem według wynalazku. Giętkość utworzona jest przez giętki materiał nośny JL1.
Na fig.3 przedstawione jest urządzenie IZ do wytwarzania sztywnego modułu cienkowarstwowego 1.
Na fig. 4 przedstawione jest urządzenie 2£l do wytwarzania giętkiego modułu cienkowarstwowego 10.
Na fig.5 przedstawiona jest przepuszczalność pary wodnej dla wielu folii nośnych pokrytych powłoką SiOx/ przy czym jako folie nośne stosowane są różne tworzywa sztuczne i są ze sobą porównane.'
Wykonanie wynalazku
Wynalazek zostanie bliżej wyjaśniony na podstawie rysunku i przykładów wykonania. W pierwszej operacji sposobu wytworzony zostaje materiał otoczkowy A według fig.la, który składa się z warstwy chroniącej przed wpływami atmosferycznymi fi, nieorganicznej warstwy tlenku T, warstwy nośnej £ i warstwy zgrzewalnej £ z tworzywa sztucznego.
Przykłady a) do c) podają możliwe warianty doboru materiałów na poszczególne warstwy.
Przykład a):
Warstwa chroniąca przed wpływami atmosferycznymi fi: polichlorek winylu (PCW) albo polichlorek winylidenu (PCWD), w postaci folii,
Warstwa kleju (nie uwidoczniona): poliuretan,
Nieorganiczna warstwa tlenku _7: tlenek krzemu (SiOJ albo tlenek glinu (Al 0 ), 5
Warstwa nośna 6. dla nieorganicznej warstwy tlenku 2: polinaf-tenian etylenu (PNE) albo politereftalan etylenu (PTE) oraz współtłoczywo z nich utworzone w postaci folii lub folii warstwowych,
Warstwa zgrzewalna 25 z tworzywa sztucznego: octan winylu z etylenem lub jonomery, polimetakrylan metylu (PMM), poliuretan, poliester lub tworzywa klejone na gorąco (Hot-Melt). Przykład b):
Warstwa chroniąca przed wpływami atmosferycznymi ϋ: nanoszenie powłoki typu Top-Coat z poliuretanu lub polimetakrylanu metylu (PMM) i stabilizowanej folii z politereftalanu etylenu,
Warstwa kleju (nie uwidoczniona): poliuratan,
Nieorganiczna warstwa tlenku _2: tlenek krzemu (SiOx) albo tlenek glinu (A1203),
Warstwa nośna 6 dla nieorganicznej warstwy tlenku 7: polinaf-tenian etylenu albo politereftalan etylenu albo współtłoczywo z nich uzyskane w postaci folii lub folii warstwowych,
Warstwa zgrzewalna 25. z tworzywa sztucznego: octan winylu z etylenem lub jonomery, polimetakrylan metylu (PMM), poliuretan, poliester lub tworzywa klejone na gorąco (Hot-Melt). Przykład c):
Warstwa chroniąca przed wpływami atmosferycznymi _8: polimery fluorowe takie jak kopolimer tetrafluoroetylenu z etylenem, polifluorek winylidenu (PF Winyl), polifluorek winylidenu (PFW) albo inne folie z polimeru fluorowego.
Nieorganiczna warstwa tlenku _7: tlenek krzemu (SiOJ albo 6 tlenek glinu (A1203) ,
Warstwa zgrzewalna z tworzywa sztucznego: octan winylu z etylenem albo jonomery, polimetakrylan metylu (PMM), poliuretan, poliester albo tworzywa klejone na gorąco (Hot-Melt). W przykładach a) do c) wskazane są składniki materiału otoczkowego ±, które przez swe współdziałanie chronią cienkowarstwowy układ ogniw słonecznych 2. przed wpływami atmosferycznymi i przed wniknięciem pary wodnej.
Na warstwę ochronną £. przed wpływami atmosferycznymi dobiera się zwłaszcza polimery fluorowe, które cienkowarstwowy układ ogniw słonecznych chronią przed wpływami atmosferycznymi, takimi jak na przykład promieniowanie UV.
Na warstwę nośną β składającą się na przykład z polinaf-tenianu etylenu albo ze współwytłoczonego polietylenu (PE) i polinaftenianu (PNE), nanosi się nieorganiczną warstwę tlenku 1 o grubości 30 do 200 nm w procesie ochładzania w próżni w fazie parowej. Warstwa barierowa _£ składająca się z warstwy nośnej β i nieorganicznej warstwy tlenku 1, chroni cienkowarstwowy układ ogniw słonecznych 2 przed nośnikiem pary wodnej.
Budowa warstwowa z nieorganiczną warstwą tlenku 2 ma tę zaletę, że przepuszczalność pary wodnej jest 10-cio krotnie niższa niż przy porównywalnych nieorganicznych warstwach tlenku nanoszonych na folie z politereftalanu etylenu, co wykazane zostało na fig.5. Z powyższego widać, że politerefta-lan etylenu (PTE) jako warstwa nośna β wykazuje wprawdzie zadowalające wartości, jednakże przez dodanie polinaftenianu 7 etylenu (PNE) przepuszczalność pary wodnej wyrażoną w g/m2d (gramy na metr kwadratowy i dzień) może znacznie zredukować. Z fig.5 widać to na podstawie współwytłoczonych PTE-PNE oraz na podstawie czystego PNE, przy dwóch seriach pomiarowych dla każdego tworzywa sztucznego .
Zastosowana w materiale otoczkowym A warstwa zgrzewalna ϋ, wskutek swych własności klejących powoduje dodatkową funkcję ochronną dla cienkowarstwowego układu ogniw słonecznych 2, gdyż poprzez warstwę zgrzewalną następuje sklejenie cienkowarstwowego układu ogniw słonecznych z materiałem otoczkowym A.
Wykonanie materiału- otoczkowego _A przy zastosowaniu przykładowych wariantów według a) do c) dotyczących doboru materiału w odniesieniu do warstwy Q_ chroniącej przed działaniem atmosferycznym, warstwy barierowej 1_, warstwy nośnej _6 i warstwy zgrzewalnej ϋ, następuje przy zastosowaniu znanego sposobu laminowania.
Niezależnie od tego na warstwie nośnej A zostaje osadzona z fazy parowej na przykład folia z polinaftenianu etylenu (folia PNE), współwytłaczana folia z politereftalanu etyle-nu/polinaftenianu (folia PTE-PNE), warstwa barierowa _7, na przykład warstwa tlenku krzemu (SiOx) .
Na warstwę barierową 7. nalaminowana zostaje kolejno warstwa chroniąca przed wpływami atmosferycznymi _£, którą może być folia z tworzywa sztucznego lub folia warstwowa z tworzywa sztucznego. Podobnie zostaje naniesiona przez nalaminowa-nie warstwa zgrzewalna 5 w postaci kleju poliuretanowego. 8
Utworzony materiał otoczkowy 4. zostaje osadzony na rolce zasobnikowej 13.' w urządzeniu według fig. 3. Na stanowisku załadowczym 12. cienkowarstwowy układ ogniw słonecznych 2. razem ze sztywnym materiałem nośnym 2, na przykład ze szkłem, zostaje naniesiony na przenośnik taśmowy (nie przedstawiony) i doprowadzony do stanowiska grzejnego 15.. Za pomocą urządzeń regulacyjnych (nie przedstawionych) na stanowisku grzejnym cienkowarstwowy układ ogniw słonecznych _2 razem ze sztywnym materiałem nośnym 2, na przykład z nośnikiem ze szkła, zostaje wstępnie podgrzany do temperatury mięknienia warstwy zgrzewalnej i znajdującej się w materiale otoczkowym A. Zarówno podgrzany materiał otoczkowy A, jak i podgrzany do temperatury 70 do 180°C cienkowarstwowy układ ogniw słonecznych 2, razem z nośnikiem ze szkła 3., doprowadza się teraz do stanowiska laminowania 13 mającego postać pary walców kalandrowych H. Na skutek podwyższonej temperatury na stanowisku laminowania 13. wynoszącej korzystnie 70 do 180°C oraz wskutek nacisku wywieranego przez walce kalandrowe 12, o wartości korzystnie 80 do 400 N/cm (nacisk liniowy), wskutek laminowania utworzony zostaje znajdujący się w otoczce fotowoltaiczny moduł i według fig.l. Moduł ten zostaje wprowadzony do pieca do hartowania 18., w którym następuje utwardzenie zwłaszcza warstwy zgrzewalnej 1 w temperaturach około 120 do 190°C. Po odpowiednim przycięciu, ze stanowiska odbiorczego 19 odbiera się wykonany całkowicie cienkowarstwowy moduł 1.
Inny wariant sposobu według wynalazku zostanie wyjaśniony bliżej na podstawie urządzenia według fig.4. Przy tym, jak 9 w poprzednim wariancie sposobu, wytworzony zostaje materiał otoczkowy j4 i osadzony na rolce zasobnikowej 13' . Na innej rolce zasobnikowej 12' osadzony zostaje cienkowarstwowy układ ogniw słonecznych 2 razem z giętkim nośnikiem JLl.
Jako giętki nośnik 11 może służyć folia z tworzywa sztucznego lub folia warstwowa z tworzywa sztucznego. Jako giętki nośnik nadają się na przykład tworzywa sztuczne zawierające poliamid. Następnie materiał otoczkowy _4 względnie cienkowarstwowy układ ogniw słonecznych _2 razem z giętkim nośnikiem _U, doprowadza się do stanowiska laminowania 21. Przy tym oba pasma materiału na stanowiskach grzejnych 23, 23' zostają nagrzane do temperatury mięknienia warstwy zgrze-walnej 5., tzn. do temperatury 70 do 180°C. Stanowisko laminowania 21, według fig.4, stanowi na przykład para walców kalandrowych 22. Jeden lub oba walce są przy tym nagrzane przynajmniej do temperatury mięknienia warstwy zgrzewalnej ,5 zawartej w materiale otoczkowym A, korzystnie do temperatury 70 do 180°C. Przy tym nagrzany materiał otoczkowy A, w szczelinie walców kalandrowych 22' zostaje naniesiony bezpośrednio na cienkowarstwowy układ ogniw słonecznych _2. i sprasowany z nim przez docisk walców wynoszący około 80 do 400 N/cm (nacisk liniowy). Następnie zespolony układ zostaje utwardzony w piecu do hartowania 2A, w temperaturach około 120 do 190°C. Za pomocą tej operacji laminowania następuje otoczkowanie cienkowarstwowego układu ogniw słonecznych 2 oraz utworzenie fotowoltaicznego cienkowarstowowego modułu U2. według fig.2.
Przez zwiększenie liczby rolek zasobnikowych JU' możliwe 10 jest zastosowanie dodatkowego materiału otoczkowego A'. Według fig.2 możliwe jest, aby cienkowarstwowy układ ogniw słonecznych 2 pokryć otoczką obustronnie tak, że zapewniona jest dalsza poprawa pod względem ochrony przed działaniem atmosferycznym względnie pod względem ochrony barierowej dla układu ogniw słonecznych 2.
Podsumowując można powiedzieć, ze za pomocą sposobu według wynalazku materiał otoczkowy A oraz cienkowarstwowy układ ogniw słonecznych 2 razem z nośnikiem można tak za pomocą laminowania połączyć ze sobą i pod ciśnieniem oraz przy zwiększonej temperaturze tak sprasować, że powstaje odporny na wpływy atmosferyczne fotowoltaiczny cienkowarstwowy moduł w postaci zespolonego układu. Sposób według wynalazku w porównaniu do znanych sposobów odznacza się krótkim czasem przeprowadzania sposobu i niskimi kosztami. Ponadto, tym łatwo przeprowadzalnym sposobem wykonuje się cienkowarstwowy moduł fotowoltaiczny odporny na promieniowanie UV, parę wodną i inne wpływy atmosferyczne. Przez dobór materiału nośnika, na przykład w postaci folii z tworzywa sztucznego względnie warstwowej folii z tworzywa sztucznego, moduł fotowoltaiczny może uzyskać dodatkowo giętkość.
Zastosowanie przemysłowe
Cienkowarstwowe moduły fotowoltaiczne wytworzone sposobem według wynalazku, służą do wytwarzania energii ze światła słonecznego. Możliwości ich zastosowania są różnorodne i sięgają od instalacji energetycznych małej wydajności dla kolumn z aparatem awaryjnym lub dla przyczep kempingowych, do 11 układów wbudowanych w dach lub fasadę budynku, a nawet do instalacji wielkoprzemysłowych i siłowni słonecznych.
Przy zastosowaniach w przestrzeni otwartej okazało się, że działanie barierowe materiałów otoczkowych dla pary wodnej, zostaje dodatkowo zwiększone przez osadzenie z fazy parowej warstwy tlenku na foliach nośnych z polinaftenianu etylenu (PNE) lub ze współwytłoczonych PTE-PNE. ISOYOLTA Osterreichische
Isolierstoffwerke ’lschaft
Pełnomocnik: mgr ini. Urszw Woromka-Kryśka Rzeciwik Patentowy

Claims (12)

  1. T-593 65/UK PCT/ATOl/00061 Zastrzeżenia patentowe 1. Sposób wytwarzania cienkowarstwowego modułu fotowol- taicznego (1, 10), który na materiałach nośnych (3, 11) ma naniesiony cienkowarstwowy układ ogniw słonecznych (2), który ewentualnie obustronnie powleczony jest warstwowym materiałem otoczkowym (4, 4'), znamienny tym, że w jednej operacji laminowania pasmo materiału dla warstwowego materiału otoczkowego (4., 4.') składające się z warstwy ochronnej (8., 3_) i z warstwy zgrzewalnej (ϋ), tak zostaje doprowadzone na stanowisku laminowania do drugiego pasma materiału dla cienkowarstwowego układu ogniw słonecznych (2) i jego materiału nośnego (2, 11) , że warstwa zgrzewalna (2) przylega do cienkowarstwowego układu ogniw słonecznych (2) , przy czym przy zastosowaniu zwiększonego nacisku i ewentualnie podwyższonej temperatury tworzy się zespolony układ w postaci modułu fotowoltaicznego (1, 10) .
  2. 2. Sposób według zastrz.l, znamienny tym, że laminowanie przeprowadza się za pomocą jednej lub wielu par walców kalandrowych (22, 22).
  3. 3. Sposób według zastrz.l albo 2, znamienny tym, że 13 utworzony fotowoltaiczny moduł cienkowarstwowy (1, _U£)) jest dodatkowo utwardzany.
  4. 4. Sposób według jednego z zastrz.1-3, znamienny tym, że jako materiał nośny dla cienkowarstwowego układu ogniw słonecznych (Z) stosuje się giętki materiał nośny (UL).
  5. 5. Sposób według zastrz.4, znamienny tym, że jako giętki materiał nośny (UL) stosuje się materiał na bazie folii z tworzywa sztucznego względnie folii warstwowych z tworzywa sztucznego.
  6. 6. Sposób .według zastrz.4, znamienny tym, że jako giętki materiał nośny (11) stosuje się materiał na bazie metalowych folii lub taśm stalowych.'
  7. 7. Sposób według jednego z zastrz.1-3, znamienny tym, że jako materiał nośny dla cienkowarstwowego układu ogniw słonecznych (Z) stosuje się sztywny materiał nośny (3).
  8. 8. Sposób według zastrz.7, znamienny tym, że jako sztywny materiał nośny Q) stosuje się szkło.
  9. 9. Sposób według jednego z zastrz.1-8, znamienny tym, że w materiale otoczkowym (±, 1') znajduje się warstwa barierowa (Z), która składa się z warstwy odpornej na czynniki atmosferyczne (Q_) oraz z nieorganicznej warstwy tlenku (7.) i z warstwy nośnej (£) przeznaczonej dla nieorganicznej warstwy tlenku (7) .
  10. 10. Sposób według zastrz.9, znamienny tym, że w warstwie nośnej (6_) stosuje się folie z tworzywa sztucznego względnie folie warstwowe na bazie polinaftenianu etylenu (PNE) lub współtłoczywa złożonego z politereftalanu etylenu (PTE) i po- 14 linaftenianu etylenu (PNE).
  11. 11. Sposób według zastrz.9 albo 10, znamienny tym, że w warstwie barierowej (2) stosuje się nieorganiczną warstwę tlenku (2) złożoną z glinu lub krzemu, o grubości 30 do 200 nm.
  12. 12. Sposób według jednego zastrz.1-11, znamienny tym, że warstwa zgrzewalna (5) utworzona jest z materiałów klejonych na gorąco, takich jak poliamid lub termoplastyczne elastomery i/lub jonomery. ISOYOLTA Ósterreichische Isolierstoffwerke Aktiengesellschaft Pełnomocnik:
    mgr inż. Kryska R:
PL36008401A 2000-03-09 2001-03-05 Sposób wytwarzania fotowoltaicznego modułu cienkowarstwowego PL360084A1 (pl)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AT3872000 2000-03-09
AT16982000 2000-10-05

Publications (1)

Publication Number Publication Date
PL360084A1 true PL360084A1 (pl) 2004-09-06

Family

ID=25608309

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL36008401A PL360084A1 (pl) 2000-03-09 2001-03-05 Sposób wytwarzania fotowoltaicznego modułu cienkowarstwowego

Country Status (28)

Country Link
US (1) US20030029493A1 (pl)
EP (1) EP1297577B1 (pl)
JP (1) JP2005509265A (pl)
KR (1) KR20030028731A (pl)
CN (1) CN1418379A (pl)
AT (1) ATE407004T1 (pl)
AU (1) AU4031501A (pl)
BG (1) BG107010A (pl)
BR (1) BR0109057A (pl)
CA (1) CA2402395A1 (pl)
CY (1) CY1108574T1 (pl)
CZ (1) CZ20022991A3 (pl)
DE (1) DE50114283D1 (pl)
DK (1) DK1297577T3 (pl)
EA (1) EA200200879A1 (pl)
EE (1) EE200200509A (pl)
ES (1) ES2310546T3 (pl)
HU (1) HUP0300374A2 (pl)
IL (1) IL151410A0 (pl)
MX (1) MXPA02008674A (pl)
NO (1) NO20024280L (pl)
PL (1) PL360084A1 (pl)
PT (1) PT1297577E (pl)
SI (1) SI1297577T1 (pl)
SK (1) SK12902002A3 (pl)
TR (1) TR200202116T2 (pl)
WO (1) WO2001067523A1 (pl)
YU (1) YU66802A (pl)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3041131A1 (en) 2014-11-16 2016-07-06 Marek Adamczewski A method of manufacturing of a building element with a photovoltaic cell and a building element with a photovoltaic cell

Families Citing this family (89)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001291881A (ja) * 2000-01-31 2001-10-19 Sanyo Electric Co Ltd 太陽電池モジュール
JP3805996B2 (ja) * 2001-04-20 2006-08-09 シャープ株式会社 採光型合わせガラス構造太陽電池モジュール及び採光型複層構造太陽電池モジュール
DE10164273A1 (de) * 2001-12-27 2003-07-10 Solarwatt Solar Systeme Gmbh Photovoltaisches Solarmodul in Plattenform
US8445130B2 (en) * 2002-08-09 2013-05-21 Infinite Power Solutions, Inc. Hybrid thin-film battery
US8394522B2 (en) 2002-08-09 2013-03-12 Infinite Power Solutions, Inc. Robust metal film encapsulation
US7993773B2 (en) 2002-08-09 2011-08-09 Infinite Power Solutions, Inc. Electrochemical apparatus with barrier layer protected substrate
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
US6916679B2 (en) * 2002-08-09 2005-07-12 Infinite Power Solutions, Inc. Methods of and device for encapsulation and termination of electronic devices
US8431264B2 (en) * 2002-08-09 2013-04-30 Infinite Power Solutions, Inc. Hybrid thin-film battery
US8021778B2 (en) 2002-08-09 2011-09-20 Infinite Power Solutions, Inc. Electrochemical apparatus with barrier layer protected substrate
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
DE10259472B4 (de) * 2002-12-19 2006-04-20 Solarion Gmbh Flexible Dünnschichtsolarzelle mit flexibler Schutzschicht
US8728285B2 (en) 2003-05-23 2014-05-20 Demaray, Llc Transparent conductive oxides
US20040244829A1 (en) * 2003-06-04 2004-12-09 Rearick Brian K. Coatings for encapsulation of photovoltaic cells
US7888584B2 (en) * 2003-08-29 2011-02-15 Lyden Robert M Solar cell, module, array, network, and power grid
US20050268961A1 (en) * 2004-06-04 2005-12-08 Saint-Gobain Performance Plastics Coporation Photovoltaic device and method for manufacturing same
US7902452B2 (en) * 2004-06-17 2011-03-08 E. I. Du Pont De Nemours And Company Multilayer ionomer films for use as encapsulant layers for photovoltaic cell modules
CN100338784C (zh) * 2004-10-12 2007-09-19 天津大学 多元硫属光电薄膜的连续离子吸附反应制备方法
KR101127370B1 (ko) 2004-12-08 2012-03-29 인피니트 파워 솔루션스, 인크. LiCoO2의 증착
US7959769B2 (en) * 2004-12-08 2011-06-14 Infinite Power Solutions, Inc. Deposition of LiCoO2
CN101138095B (zh) * 2005-03-08 2010-10-06 三井-杜邦聚合化学株式会社 太阳能电池密封材料
AT502234B1 (de) 2005-07-21 2008-06-15 Isovolta Verfahren zur herstellung witterungsbeständiger laminate für die einkapselung von solarzellensystemen
DE102006009412A1 (de) 2006-02-23 2007-08-30 Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg Solarmodulsystem mit Tragstruktur
KR100612411B1 (ko) * 2006-03-23 2006-08-16 류재학 태양전지모듈용 백시트 제조 공정
US9006563B2 (en) * 2006-04-13 2015-04-14 Solannex, Inc. Collector grid and interconnect structures for photovoltaic arrays and modules
JP2008004691A (ja) * 2006-06-21 2008-01-10 Toppan Printing Co Ltd 太陽電池裏面封止用シート
EP2046888B1 (en) * 2006-08-04 2018-02-21 Arkema France Photovoltaic modules having a polyvinylidene fluoride surface
CN101523571A (zh) * 2006-09-29 2009-09-02 无穷动力解决方案股份有限公司 柔性基板上沉积的电池层的掩模和材料限制
US8197781B2 (en) * 2006-11-07 2012-06-12 Infinite Power Solutions, Inc. Sputtering target of Li3PO4 and method for producing same
DE102007005845A1 (de) * 2007-02-01 2008-08-07 Kuraray Europe Gmbh Verfahren zur Herstellung von Solarmodulen im Walzenverbundverfahren
AT505186A1 (de) 2007-05-10 2008-11-15 Isovolta Verwendung eines kunststoffverbundes für die herstellung photovoltaischer module
JP2010538475A (ja) * 2007-08-31 2010-12-09 アプライド マテリアルズ インコーポレイテッド 多サイズの光起電デバイスを形成するための生産ラインモジュール
US8268488B2 (en) 2007-12-21 2012-09-18 Infinite Power Solutions, Inc. Thin film electrolyte for thin film batteries
CN101903560B (zh) * 2007-12-21 2014-08-06 无穷动力解决方案股份有限公司 用于电解质膜的溅射靶的方法
US8518581B2 (en) 2008-01-11 2013-08-27 Inifinite 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
WO2009124191A2 (en) * 2008-04-02 2009-10-08 Infinite Power Solutions, Inc. Passive over/under voltage control and protection for energy storage devices associated with energy harvesting
WO2009126186A1 (en) 2008-04-10 2009-10-15 Cardinal Ig Company Manufacturing of photovoltaic subassemblies
US20100144080A1 (en) * 2008-06-02 2010-06-10 Solexel, Inc. Method and apparatus to transfer coat uneven surface
JP2012500610A (ja) 2008-08-11 2012-01-05 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 電磁エネルギー獲得ための統合コレクタ表面を有するエネルギーデバイスおよびその方法
CN102150185B (zh) * 2008-09-12 2014-05-28 无穷动力解决方案股份有限公司 具有经由电磁能进行数据通信的组成导电表面的能量装置及其方法
WO2010042594A1 (en) * 2008-10-08 2010-04-15 Infinite Power Solutions, Inc. Environmentally-powered wireless sensor module
DE102009000450A1 (de) * 2009-01-28 2010-07-29 Evonik Degussa Gmbh Transparente, witterungsbeständige Barrierefolie, Herstellung durch Lamination, Extrusionslamination oder Extrusionbeschichtung
KR100913208B1 (ko) * 2009-03-09 2009-08-24 주식회사 아론 태양광 모듈의 리본 본딩장치
DE102009021712A1 (de) 2009-05-18 2010-11-25 Mitsubishi Polyester Film Gmbh Coextrudierte, biaxial orientierte Polyesterfolien mit verbesserten Hafteigenschaften, Rückseitenlaminate für Solarmodule und Solarmodule
CN102439778B (zh) * 2009-05-20 2016-02-10 萨普拉斯特研究有限责任公司 用于将电化学器件集成到固定设施之内或之上的方法
KR20120031057A (ko) * 2009-06-08 2012-03-29 쓰리에스 스위스 솔라 시스템즈 에이쥐 태양 전지 패널의 제조 방법
US7888158B1 (en) 2009-07-21 2011-02-15 Sears Jr James B System and method for making a photovoltaic unit
WO2011019613A1 (en) * 2009-08-10 2011-02-17 First Solar, Inc. Lamination process improvement
CN102484160A (zh) * 2009-08-24 2012-05-30 纳幕尔杜邦公司 用于薄膜光伏电池的阻挡膜
CN102576828B (zh) 2009-09-01 2016-04-20 萨普拉斯特研究有限责任公司 具有集成薄膜电池的印刷电路板
US20110159280A1 (en) * 2009-12-31 2011-06-30 Du Pont Apollo Limited Backsheet for a solar module
KR101125184B1 (ko) * 2010-03-02 2012-03-21 주식회사 에스에프씨 태양전지모듈용 이면 보호시트의 제조방법
ITRM20100269A1 (it) * 2010-05-24 2010-08-23 Gianni Quattrini Pannello fotovoltaico in plexiglass
ITAN20100087A1 (it) * 2010-06-01 2011-12-02 Benedetto Carlozzo Procedimento per la realizzazione di lastre trasparenti in polimetilmetacrilato con all'interno film fotovoltaici per la produzione di energia solare.
EP2577777B1 (en) 2010-06-07 2016-12-28 Sapurast Research LLC Rechargeable, high-density electrochemical device
DE102010030074A1 (de) * 2010-06-15 2011-12-15 Evonik Degussa Gmbh Kunststoff-Photovoltaik-Modul und Verfahren zu seiner Herstellung
WO2012003416A1 (en) 2010-07-02 2012-01-05 3M Innovative Properties Company Barrier assembly
US9254506B2 (en) 2010-07-02 2016-02-09 3M Innovative Properties Company Moisture resistant coating for barrier films
US8609980B2 (en) * 2010-07-30 2013-12-17 E I Du Pont De Nemours And Company Cross-linkable ionomeric encapsulants for photovoltaic cells
WO2012043304A1 (ja) * 2010-09-30 2012-04-05 積水化学工業株式会社 フレキシブル太陽電池モジュールの製造方法
WO2012066848A1 (ja) * 2010-11-18 2012-05-24 積水化学工業株式会社 フレキシブル太陽電池モジュールの製造方法
JP5649740B2 (ja) 2010-11-19 2015-01-07 サン−ゴバン パフォーマンス プラスティックス コーポレイション ブッシング、複合材、及びブッシングを形成する方法
DE102011050702B4 (de) * 2011-05-30 2018-11-22 Hanwha Q.CELLS GmbH Solarmodul-Herstellungsverfahren und Solarmodul-Nachbehandlungsverfahren
RU2569086C2 (ru) * 2011-07-26 2015-11-20 Эл Джи Кем, Лтд. Нанокристаллические слои на основе диоксида титана с низкой температурой отжига для применения в сенсибилизированных красителем солнечных элементах и способы их получения
JP6228116B2 (ja) * 2011-08-04 2017-11-08 スリーエム イノベイティブ プロパティズ カンパニー 縁部保護バリアアセンブリ
WO2013019698A1 (en) * 2011-08-04 2013-02-07 3M Innovative Properties Company Edge protected barrier assemblies
WO2013019695A2 (en) 2011-08-04 2013-02-07 3M Innovative Properties Company Edge protected barrier assemblies
CN103165707A (zh) * 2011-12-09 2013-06-19 纳幕尔杜邦公司 用于光伏模块的可交联边缘密封剂
JP2015513478A (ja) * 2012-02-10 2015-05-14 アーケマ・インコーポレイテッド フレキシブルな薄膜光起電力デバイスおよび発光ダイオードデバイスのための耐候性複合材
WO2013158581A1 (en) * 2012-04-18 2013-10-24 Guardian Industries Corp. Improved photovoltaic modules for use in vehicle roofs, and/or methods of making the same
WO2014025570A1 (en) 2012-08-08 2014-02-13 3M Innovative Properties Company Barrier film constructions and methods of making same
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
CN103770416A (zh) * 2012-10-24 2014-05-07 昆山雅森电子材料科技有限公司 用于太阳能电池模块的背板结构
CN104134717B (zh) * 2013-05-02 2016-12-28 常州亚玛顿股份有限公司 太阳能电池组件的制造方法
US10654251B2 (en) 2015-06-29 2020-05-19 3M Innovative Properties Company Ultrathin barrier laminates and devices
CN107393987A (zh) * 2016-05-11 2017-11-24 张家港康得新光电材料有限公司 封装材料以及光电器件
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
CN107386540A (zh) * 2017-07-05 2017-11-24 林和国 一种光伏多金属结构材料
CN107689401A (zh) * 2017-09-14 2018-02-13 旭科新能源股份有限公司 一种用于柔性薄膜太阳能电池的卷对卷封装系统及方法
US10840707B2 (en) 2018-08-06 2020-11-17 Robert M. Lyden Utility pole with solar modules and wireless device and method of retrofitting existing utility pole
US11207988B2 (en) 2018-08-06 2021-12-28 Robert M. Lyden Electric or hybrid vehicle with wireless device and method of supplying electromagnetic energy to vehicle
US11588421B1 (en) 2019-08-15 2023-02-21 Robert M. Lyden Receiver device of energy from the earth and its atmosphere
CN114450346A (zh) 2019-10-14 2022-05-06 3M创新有限公司 包含环状烯烃和导热填料的组合物
US11784267B2 (en) * 2019-10-29 2023-10-10 Sun Hunter Inc. CIGS lamination structure and portable solar charger using same
CN114929776B (zh) 2019-12-20 2025-07-15 3M创新有限公司 包含聚合物和可聚合环状烯烃的粘合剂制品、粘合剂组合物和方法
CN111435692A (zh) * 2020-04-01 2020-07-21 杭州纤纳光电科技有限公司 一种卷对卷装置及使用该装置制备柔性太阳能电池的方法
WO2022123456A1 (en) * 2020-12-09 2022-06-16 3M Innovative Properties Company Barrier assembly for solar cells

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3616130A (en) * 1967-09-27 1971-10-26 Ethyl Corp Reinforced plastic material
US3745140A (en) * 1971-09-22 1973-07-10 Allied Chem Shapable fiber-reinforced novaculitefilled low molecular weight polyethylene terephthalate
US4410558A (en) * 1980-05-19 1983-10-18 Energy Conversion Devices, Inc. Continuous amorphous solar cell production system
JPS5961077A (ja) * 1982-09-29 1984-04-07 Nippon Denso Co Ltd アモルフアスシリコン太陽電池
US5273608A (en) * 1990-11-29 1993-12-28 United Solar Systems Corporation Method of encapsulating a photovoltaic device
US5092939A (en) * 1990-11-30 1992-03-03 United Solar Systems Corporation Photovoltaic roof and method of making same
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
AU676330B2 (en) * 1993-06-11 1997-03-06 Isovolta Osterreichische Isolierstoffwerke Aktiengesellschaft Process and device for manufacturing photovoltaic modules
JPH07193266A (ja) * 1993-12-27 1995-07-28 Canon Inc 太陽電池モジュールの製造方法
JP2928099B2 (ja) * 1994-08-18 1999-07-28 株式会社富士電機総合研究所 太陽光発電屋根材の製造方法
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
JP3838684B2 (ja) * 1995-11-30 2006-10-25 富士電機ホールディングス株式会社 可撓性太陽電池の製造方法
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
JP3564889B2 (ja) * 1996-08-20 2004-09-15 富士電機ホールディングス株式会社 太陽電池モジュールのロール式製造方法および製造装置
EP0969521A1 (de) * 1998-07-03 2000-01-05 ISOVOLTAÖsterreichische IsolierstoffwerkeAktiengesellschaft Fotovoltaischer Modul sowie ein Verfahren zu dessen Herstellung
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
EP1228536B1 (en) * 2000-07-03 2012-08-15 Bridgestone Corporation Backside covering material for a solar cell module and its use

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3041131A1 (en) 2014-11-16 2016-07-06 Marek Adamczewski A method of manufacturing of a building element with a photovoltaic cell and a building element with a photovoltaic cell

Also Published As

Publication number Publication date
SK12902002A3 (sk) 2003-05-02
CN1418379A (zh) 2003-05-14
EP1297577B1 (de) 2008-09-03
MXPA02008674A (es) 2004-09-06
BG107010A (bg) 2003-03-31
NO20024280D0 (no) 2002-09-06
BR0109057A (pt) 2003-06-03
DK1297577T3 (da) 2009-01-05
CZ20022991A3 (cs) 2003-02-12
DE50114283D1 (de) 2008-10-16
TR200202116T2 (tr) 2003-03-21
CY1108574T1 (el) 2013-03-13
ATE407004T1 (de) 2008-09-15
CA2402395A1 (en) 2001-09-13
EA200200879A1 (ru) 2003-02-27
JP2005509265A (ja) 2005-04-07
US20030029493A1 (en) 2003-02-13
KR20030028731A (ko) 2003-04-10
NO20024280L (no) 2002-10-06
AU4031501A (en) 2001-09-17
EE200200509A (et) 2004-04-15
WO2001067523A1 (de) 2001-09-13
HUP0300374A2 (en) 2003-07-28
PT1297577E (pt) 2008-10-14
ES2310546T3 (es) 2009-01-16
IL151410A0 (en) 2003-04-10
YU66802A (sh) 2004-03-12
SI1297577T1 (sl) 2009-02-28
EP1297577A1 (de) 2003-04-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
PL360084A1 (pl) Sposób wytwarzania fotowoltaicznego modułu cienkowarstwowego
US8318316B2 (en) Use of a polymer composite for the production of photovoltaic modules
CA2300828C (en) Photovoltaic module and a procedure for its manufacture
US10056515B2 (en) Roof panel having an integrated photovoltaic module
CA2611594C (en) Method for producing weather-resistant laminates for encapsulating solar cell systems
US20100200063A1 (en) Thin film solar cell
US20090211631A1 (en) Photoluminescent backing sheet for photovoltaic modules
KR20130084975A (ko) 태양 전지용 이면 보호 시트와 그를 구비한 태양 전지 모듈
JP2015195417A (ja) 光起電モジュール製造方法およびトップシート構造製造方法
WO2010090642A1 (en) Thin film solar cell
WO2010021614A1 (en) Thin film solar cell
ZA200206743B (en) Method for producing a photovoltaic thin film module.
JP2006202807A (ja) 太陽電池モジュール及びその製造方法
JP2001068710A (ja) 太陽電池モジュールの製造方法
MXPA00001946A (en) Photovoltaic module and method for producing same

Legal Events

Date Code Title Description
DISC Decisions on discontinuance of the proceedings (taken after the publication of the particulars of the applications)