SK12902002A3 - Spôsob výroby tenkovrstvového fotovoltaického modulu - Google Patents

Spôsob výroby tenkovrstvového fotovoltaického modulu Download PDF

Info

Publication number
SK12902002A3
SK12902002A3 SK1290-2002A SK12902002A SK12902002A3 SK 12902002 A3 SK12902002 A3 SK 12902002A3 SK 12902002 A SK12902002 A SK 12902002A SK 12902002 A3 SK12902002 A3 SK 12902002A3
Authority
SK
Slovakia
Prior art keywords
layer
solar cell
cell system
carrier
thin film
Prior art date
Application number
SK1290-2002A
Other languages
English (en)
Inventor
Albert Plessing
Original Assignee
ISOVOLTA �sterreichische Isolierstoffwerke Aktiengesellschaft
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 �sterreichische Isolierstoffwerke Aktiengesellschaft filed Critical ISOVOLTA �sterreichische Isolierstoffwerke Aktiengesellschaft
Publication of SK12902002A3 publication Critical patent/SK12902002A3/sk

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
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L31/00Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof
    • H01L31/04Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof adapted as photovoltaic [PV] conversion devices
    • H01L31/042PV modules or arrays of single PV cells
    • H01L31/048Encapsulation of modules
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L31/00Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof
    • H01L31/18Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment of these devices or of parts thereof
    • 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

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Photovoltaic Devices (AREA)

Description

Spôsob výroby tenkovrstvového fotovoltaického modulu
Oblasť techniky
Vynález sa týka spôsobu výroby tenkovrstvového fotovoltaického modulu, ktorý obsahuje na nosnom materiáli nanesený systém solárnych článkov, uzavretý prípadne z oboch strán zapuzdrovacími materiálmi vo forme vrstvených štruktúr.
Doterajší stav techniky
Fotovoltaické moduly slúžia na výrobu elektrickej energie zo slnečného svetla. Výroba elektrickej energie sa pritom uskutočňuje v systéme solárnych článkov, ktorý je výhodne tenkovrstvový. Tenkovrstvové solárne články môžu byť tvorené rôznymi polovodičovými systémami, napríklad CIGS (meď-indiumgallium-selenid), CTS (kadmium-tellurid-sulfid), a-Si (amorfný kremík) a inými.
Tieto tenké polovodičové systémy sa nanášajú na tuhé nosné materiály, ako je sklo, alebo na pružné nosné materiály, ako sú polyimidové fólie, oceľové pásy, kovové fólie alebo podobne.
Tenkovrstvové solárne články sú citlivé na poveternostné vplyvy ako je vlhkosť, kyslík a UV-žiarenie. Musia však byť chránené tiež proti mechanickému poškodeniu a navyše tiež elektricky izolované. Preto je treba chrániť tieto tenkovrstvové solárne články z oboch strán zapuzdrovacími materiálmi. Ako zapuzdrovacie materiály slúži napríklad jedna alebo viac vrstiev zo skla a/alebo plastových fólií.
Prihlasovateľom sú vyrábané vrstvené plastové fólie pod označením ICOSOLAR, ktoré pozostávajú v podstate z polyvinylfluoridu (PVF) a polyetyléntereftalátu (PET), ktoré sa spôsobom vákuového laminovania, ktorý je opísaný v dokumente W0-A1-94/29106, používajú na výrobu fotovoltaických modulov. Ďalší spôsob vákuového laminovania je opísaný v dokumente EP-A1-969 521. Týmito známymi spôsobmi sa síce vyrobia fotovoltaické moduly, v ktorých je systém solárnych článkov uspokojivo chránený proti vplyvom poveternosti, avšak výroba je spojená s pomerne vysokou spotrebou energie a je pomerne zdĺhavá, pretože kroky laminovania sa vykonávajú jednotlivo, to jest diskontinuálne. Kontinuálne spôsoby výroby tenkovrstvových fotovoltaických modulov kašírovaním sú opísané v dokumentoch US-A-5,092,939 a US-A-5,273,608, tieto spôsoby však majú nevýhodu spočívajúcu v tom, že jednotlivé vrstvy niekedy značne nákladného stĺpca vrstiev pre fotovoltaický modul sa tiež jednotlivo musia privádzať k sebe navzájom, čo robí výrobu pomerne neprehľadnou a teda zložitou, pretože sa navzájom spája mnoho vrstiev z rôznych materiálov.
Úlohou vynálezu je preto nájdenie spôsobu výroby tenkovrstvových fotovoltaických modulov, ktorý bude možno uskutočňovať rýchlejšie a s nižšou spotrebou energie a pri ktorom sa napriek tomu vyrobia tenkovrstvové fotovoltaické moduly s dostatočnou odolnosťou proti poveternostným vplyvom na použitie v exteriéri.
Podstata vynálezu
Uvedená úloha rieši a nedostatky známych riešení tohto druhu do značnej miery odstraňuje spôsob výroby tenkovrstvového fotovoltaického modulu, ktorý obsahuje na nosnom materiáli nanesený systém solárnych článkov, uzavretý prípadne z oboch strán zapuzdrovacími materiálmi vo forme vrstvených štruktúr, podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že pás zapuzdrovacieho materiálu , ktorý pozostáva z ochrannej vrstvy proti poveternostným vplyvom, bariérovej vrstvy a plastovej tesniacej vrstvy, sa nanáša v kašírovacom mechanizme na ďalší pás materiálu pozostávajúci zo systému solárnych článkov a ich nosného materiálu tak, že plastová tesniaca vrstva nadväzuje na systém solárnych článkov a zvýšeným tlakom a zvýšenou teplotou jedného alebo oboch kalandrovacích valcov najmenej na teplotu zmäknutia plastovej tesniacej vrstvy sa vytvára tenkovrstvový fotovoltaický modul vo forme vrstvenej štruktúry.
Vyrobený tenkovrstvový fotovoltaický modul sa výhodne prídavné vytvrdzuje.
Ako nosný materiál pre systém solárnych článkov sa môže použiť pružný nosný materiál.
Je výhodné, ak ako pružný nosný materiál sa použije materiál na báze plastovej fólie, poprípade vrstvenej plastovej fólie.
Je tiež možné, že ako pružný nosný materiál sa použije materiál na báze kovovej fólie alebo oceľového pásu.
Je však tiež možné, že ako nosný materiál pre systém solárnych článkov sa použije tuhý nosný materiál.
Ako tento tuhý nosný materiál sa môže použiť sklo.
Zapuzdrovací materiál výhodne obsahuje bariérovú vrstvu, ktorá pozostáva z ochrannej vrstvy proti poveternostným vplyvom, anorganickej oxidovej vrstvy a nosnej vrstvy pre túto anorganickú oxidovú vrstvu.
Je výhodné, keď sa v nosnej vrstve použijú plastové fólie alebo vrstvené plastové fólie na báze polyetylénnaftenátu (PEN) alebo koextrudátu z polyetyléntereftalátu (PETP) a polyetylénnaftenátu (PEN).
Ďalej je výhodné, keď sa v bariérovej vrstve použije anorganická oxidová vrstva na báze hliníka alebo kremíka hrúbky 30 až 200 nm.
Plastová tesniaca vrstva je výhodne zhotovená z taviteľných materiálov, ako sú polyamidy alebo termoplastické elastoméry a/alebo ionoméry.
Prehľad obrázkov na výkresoch
Podstata vynálezu bude ďalej objasnená na príkladoch jeho uskutočnenia, ktoré sú opísané na základe pripojených výkresov, ktoré schematicky znázorňujú:
- na obr. 1 konštrukciu pružného tenkovrstvového fotovoitaického modulu, vyrobeného spôsobom podľa vynálezu,
- na obr. la zapuzdrovací materiál,
- na obr. 2 štruktúru pružného tenkovrstvového fotovoltaického modulu, vyrobeného spôsobom podľa vynálezu,
- na obr. 3 zariadenie na výrobu tuhého tenkovrstvového fotovoltaického modulu,
- na obr. 4 zariadenie na výrobu pružného tenkovrstvového fotovoltaického modulu, a
- na obr. 5 diagram priepustnosť rôznych nosných materiálov s povlakom z SiOx pre vodnú paru, pričom ako nosné materiály sú použité a navzájom porovnávané fólie z rôznych plastov.
Príklady uskutočnenia vynálezu
Na obr. 1 je znázornená konštrukcia tuhého tenkovrstvového fotovoltaického modulu 1_, vyrobeného spôsobom podľa vynálezu, ktorý pozostáva z tenkovrstvového systému 2 solárnych článkov na tuhom nosnom materiáli 3, napríklad skle, ktorý súčasne slúži ako prvý zapuzdrovací materiál, a z druhého zapuzdrovacieho materiálu 4.
Na obr. la je znázornený druhý zapuzdrovací materiál 4, ktorý pozostáva z plastovej tesniacej vrstvy 5 a bariérovej vrstvy 9, ktorá pozostáva z nosnej vrstvy 6 pre z plynnej fázy vylúčenú anorganickú oxidovú vrstvu 7 a z ochrannej vrstvy 8 proti poveternostným vplyvom.
Na obr. 2 je znázornená štruktúra pružného tenkovrstvového fotovoltaického modulu 10, vyrobeného spôsobom podľa vynálezu. Pružnosť je dosiahnutá pružným nosným materiálom 11.
Na obr. 3 je znázornené zariadenie 12 na výrobu tuhého tenkovrstvového modulu 1.
Na obr. 4 je znázornené zariadenie 20 na výrobu pružného tenkovrstvového modulu K).
Na obr. 5 je znázornený diagram priepustnosť rôznych nosných fólií s povlakom z SiOx pre vodnú paru, pričom ako nosné fólie sú použité a navzájom porovnávané fólie z rôznych plastov.
Podstata vynálezu je ďalej bližšie vysvetlená na príkladoch jeho uskutočnenia:
V prvej fáze výroby sa pripraví druhý zapuzdrovací materiál 4 podľa obr. la, ktorý pozostáva z ochrannej vrstvy 8 proti poveternostným vplyvom, anorganickej oxidovej vrstvy 7, nosnej vrstvy 6 a plastovej tesniacej vrstvy 5..
V príkladoch a) až c) sú uvedené možné varianty voľby materiálov jednotlivých vrstiev:
Príklad a) :
Ochranná vrstva 8 proti poveternostným vplyvom : polyvinylchlorid (PVF) alebo polyvinylidénchlorid (PVDF) vo forme fólie,
Lepiaca vrstva (neznázornená) : polyuretán
Anorganická oxidová vrstva 7 : oxidy kremíka (SiOX) alebo oxid hlinitý (AI2O3)
Nosná vrstva 6 pre anorganickú oxidovú vrstvu 7 : polyetylénnaftenát (PEN) alebo polyetyléntereftalát (PETP), ako i z nich spoločne vytlačenej vrstvenej štruktúry vo forme fólií alebo vrstvených fólií
Plastová tesniaca vrstva 5 : etylénvinylacetát (EVA) alebo iónoméry, polymetylmetakrylát (PMMA), polyuretán, polyester alebo taviteľný materiál
Príklad b j :
Ochranná vrstva 8 proti poveternostným vplyvom : Top-Coat povrstvenie z polyuretánu alebo polymetylmetakrylátu (PMMA) a zo stabilizovanej polyetyléntereftalátovej fólie
Lepiaca vrstva (neznázornená) : polyuretán
Anorganická oxidová vrstva 7 : oxidy kremíka (SiOx) alebo oxid hlinitý (A12O3)
Nosná vrstva 6 pre anorganickú oxidovú vrstvu 7 : polyetylénnaftenát (PEN) alebo polyetyléntereftalát (PETP), ako i z nich spoločne vytlačenej vrstvenej štruktúry vo forme fólií alebo vrstvených fólií
Plastová tesniaca vrstva 5 : etylénvinylacetát (EVA) alebo iónoméry, polymetylmetakrylát (PMMA), polyuretán, polyester alebo taviteľný materiál
Príklad c) :
Ochranná vrstva 8. proti poveternostným vplyvom : fluorované polyméry ako je etylén-tetrafluóretylénový kopolymér (ETFE), polyvinylidénfluorid (PVDF), polyvinylidénfluorid (PVF) alebo iné fólie z fluorovaných polymérov
Anorganická oxidová vrstva 7 : oxidy kremíka (SiOx) alebo oxid hlinitý (AI2O3)
Plastová tesniaca vrstva 5 : etylénvinylacetát (EVA) alebo iónoméry, polymetylmetakrylát (PMMA), polyuretán, polyester alebo taviteľný materiál
V príkladoch a) až c) sú uvedené zložky druhého zapuzdrovacieho materiálu 4, ktoré zásluhou ich súčinnosti chránia systém 2 solárnych článkov proti poveternostným vplyvom a vniknutiu vodnej pary.
Ako ochranná vrstva 8 proti poveternostným vplyvom sa volia hlavne fluorované polyméry, ktoré chránia systém 2 solárnych článkov proti poveternostným vplyvom, napríklad proti UV-žiareniu.
Na nosnú vrstvu 6, ktorá pozostáva napríklad z polyetylénnaftenátu (PEN) alebo koextrudátu PET-PEN, sa vákuovým naparením nanesie anorganická oxidová vrstva 7 hrúbky 30 až 200 nm. Bariérová vrstva 9, ktorá pozostáva z nosnej vrstvy 5. a anorganickej oxidovej vrstvy 7, chráni systém 2 solárnych článkov proti vniknutiu vodnej pary.
Vrstvená štruktúra s anorganickou oxidovou vrstvou 7 má totiž tú výhodu, že priepustnosť pre vodnú paru je približne desaťkrát nižšia než u porovnateľných anorganických oxidových vrstiev na fóliách z polyetyléntereftalátu (PETP), čo je tiež zjavné z diagramu na obr. 5, z ktorého je zrejmé, že polyetyléntereftalát (PETP) ako nosná vrstva 6 síce vykazuje uspokojivé hodnoty, avšak priepustnosť pre vodnú paru, vyjadrenú v g/m /den (gram na meter štvorcový a deň), možno podstatne znížiť prísadou polyetylénnaftenátu (PEN). Toto je na obr. 5 v dvoch sériách merania na materiál demonštrované na koextrudáte polyetyléntereftalát (PETP)-polyetylénnaftenát (PEN) a čistom polyetylénnaftenáte (PEN).
Plastová tesniaca vrstva 5, ktorá je použitá v druhom zapuzdrovacom materiáli 4, zaisťuje zásluhou svojich lepiacich vlastností prídavnú ochranu pre systém 2 solárnych článkov, pretože zaisťuje zlepenie tohto systému 2 solárnych článkov s druhým zapuzdrovacím materiálom 4.
Výroba druhého zapuzdrovacieho materiálu 4 podľa niektorého z príkladov a) až c) voľby materiálov ochrannej vrstvy 8. proti poveternostným vplyvom, anorganickej oxidovej vrstvy 7, nosnej vrstvy 6 a plastovej tesniacej vrstvy 5 sa uskutočňuje o sebe známym laminovacím postupom.
Nezávisle od toho sa na nosnú vrstvu 6, napríklad polyetylénnaftenátovú fóliu (PETP) alebo koextrudovanú polyetylénnaftenát/polynaftenátovú fóliu (PETPPEN) naparením z plynnej fázy nanesie anorganická oxidová vrstva 7, napríklad vrstva oxidu hlinitého (SiOx).
Na anorganickú oxidovú vrstvu 7 sa následne nakašíruje ochranná vrstva 8 proti poveternostným vplyvom, ktorá môže byť tvorená plastovou fóliou alebo vrstvenou plastovou fóliou.
Takto vyrobený druhý zapuzdrovací materiál 4 sa vo forme zásobného zvitku 13' vloží do zariadenia podľa obr. 3. Do podávacieho mechanizmu 13 sa na nezná8 zornený dopravný pás uloží systém 2 solárnych článkov spolu s tuhým nosným materiálom 3, napríklad sklom, ktoré sa potom prenášajú do vyhrievacieho mechanizmu 1 5. Pomocou neznázorneného regulačného zariadenia sa systém 2 solárnych článkov spolu s tuhým nosným materiálom 3_, napríklad nosným sklom, zahreje vo vyhrievacom mechanizme 15 na teplotu zmäknutia plastovej tesniacej vrstvy 5 v druhom zapuzdrovacom materiáli 4. Ako predhriaty druhý zapuzdrovací materiál 4, tak i na teplotu 70 až 180 °C predhriaty systém 2 solárnych článkov spolu s tuhým nosným materiálom 3. sa potom zavedú do kašírovaeieho mechanizmu J_6, tvoreného dvojicou kalandrovacích valcov 17. Zásluhou zvýšenej teploty v kašírovacom mechanizme 16, ktorá je výhodne 70 až 180 °C, a tlaku vytváraného kalandrovacími valcami 1_7, ktorý je výhodne 80 až 400 N/cm (tlak na styčnej línii), sa kašírovaním vyrobí zapuzdrený tuhý tenkovrstvový fotovoltaický modul 1_ podľa obr. 1. Tento sa prenesie do vytvrdzovacej pece 18, v ktorej sa pri teplote približne 120 až 190 °C uskutoční vytvrdenie najmä plastovej tesniacej vrstvy 5.. Po príslušnom narezaní sa hotové tuhé tenkovrstvové fotovoltaické moduly 1 odoberajú z expedičného mechanizmu 19.
Na obr. 4 je znázornený ďalší príklad zariadenia 20 na vykonávanie spôsobu podľa vynálezu. Podobne ako v predchádzajúcom príklade uskutočnenia sa vyrobí druhý zapuzdrovací materiál 4 a uloží ako zásobný zvitok 13'. V ďalšom zásobnom zvitku 131 je uložený systém 2 solárnych článkov spolu s pružným nosným materiálom H..
Tento pružný nosný materiál 11 môže byť tvorený plastovou fóliou alebo vrstvenou plastovou fóliou. Ako pružný nosný materiál 11 sú vhodné napríklad plasty obsahujúce polyimidy.
Druhý zapuzdrovací materiál 4, prípadne systém 2 solárnych článkov spolu s pružným nosným materiálom 11 sa následne zavedú do kašírovaeieho mechanizmu 21. Oba pásy materiálu sa pritom vo vyhrievacích mechanizmoch 23, 23' predhrejú na teplotu zmäknutia plastovej tesniacej vrstvy 5, to jest približne na 70 až 180 °C. Kašírovací mechanizmus 21 j e podľa obr. 4 tvorený napríklad dvojicou kaladrovacích valcov 22. Jeden alebo oba tieto kaladrovacie valce 22 sú pritom zahriate najmenej na teplotu zmäknutia plastovej tesniacej vrstvy 5, to jest priblíž9 ne na 70 až 180 °C. Predhriaty druhý zapuzdrovací materiál 4 sa pritom v medzere 22' medzi kaladrovacími valcami 22 nanesie priamo na systém 2 solárnych článkov a zlisuje s ním tlakom medzi kaladrovacími valcami 22 veľkosti približne 80 až 400 N/cm (tlak v styčnej línii). Vzniknutá vrstvená štruktúra sa potom pri teplote približne 120 až 190 °C vytvrdí vo vytvrdzovacej peci 24. Týmto kašírovaním sa uskutoční zapuzdrenie systému 2 solárnych článkov a získa sa pružný tenkovrstvový fotovoltaický modul 10 podľa obr. 2.
Zvýšením počtu zásobných zvitkov 13' sa prípadne umožní použitie prídavného zapuzdrovacieho materiálu 4\ Podľa obr. 2 si možno predstaviť, že systém 2 solárnych článkov bude obalený tiež z oboch strán, čím sa dosiahne ďalšie zvýšenie ochrany tohto systému 2 solárnych článkov proti poveternostným vplyvom a prenikaniu vodnej pary.
Súhrnne možno povedať, že spôsobom podľa vynálezu je druhý zapuzdrovací materiál 4 a systém 2 solárnych článkov spolu s príslušným nosným materiálom 3., 11 vzájomným nakašírovaním spojený a tlakom pri zvýšenej teplote zlisovaný tak, že sa získa proti poveternostným vplyvom odolný tenkovrstvový fotovoltaický modul 1_, 10 vo forme vrstvenej štruktúry. Spôsob podľa vynálezu sa v porovnaní so známymi spôsobmi vyznačuje vyššou rýchlosťou jeho uskutočnenia a nižšími nákladmi na energiu. Navyše sa jednoduchšie vyrobí proti poveternostným vplyvom, UV-žiareniu a vodnej pare odolný tenkovrstvový fotovoltaický modul 1_, K). Voľbou nosného materiálu 3., 11, napríklad použitím plastovej fólie, prípadne vrstvenej plastovej fólie, sa navyše môže tenkovrstvovému fotovoltaickému modulu 10 prepožičať pružnosť.
Priemyselná využiteľnosť
Spôsobom podľa vynálezu vyrobené tenkovrstvové fotovoltaické moduly J_, 10 slúžia na výrobu elektrickej energie zo slnečného žiarenia. Možnosti ich použitia sú rozmanité a zahrnujú ako malé energetické zariadenia pre stĺpy núdzového volania či bytové telefóny, tak aj zariadenia integrované do striech a fasád budov a veľké energetické zariadenia vrátane solárnych elektrární.
Pri vonkajšom použití sa ukázalo, že bariérový účinok zapuzdrovacích materiálov proti vodnej pare sa podstatne zlepší z plynnej fázy naparenou oxidovou vrstvou na nosných fóliách z polyetylénnaftenátu (PEN) alebo koextrudátu PETPEN.

Claims (11)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY
    1. Spôsob výroby tenkovrstvového fotovoltaického modulu (1, 10), ktorý obsahuje na nosnom materiáli (3, 11) nanesený systém (2) solárnych článkov, uzavretý prípadne z oboch strán zapuzdrovacími materiálmi (4, 4') vo forme vrstvených štruktúr, vyznačujúci sa tým, že pás zapuzdrovacieho materiálu (4, 4'), ktorý pozostáva z ochrannej vrstvy (8) proti poveternostným vplyvom, bariérovej vrstvy (9) a plastovej tesniacej vrstvy (5), sa nanáša v kašírovacom mechanizme (16, 21) na ďalší pás materiálu pozostávajúci zo systému (2) solárnych článkov a ich nosného materiálu (3, 11) tak, že plastová tesniaca vrstva (5) nadväzuje na systém (2) solárnych článkov a zvýšeným tlakom a zvýšenou teplotou jedného alebo oboch kalandrovacích valcov (17, 22) najmenej na teplotu zmäknutia plastovej tesniacej vrstvy (5) sa vytvára tenkovrstvový fotovoltaický modul (1, 10) vo forme vrstvenej štruktúry.
  2. 2. Spôsob podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že vyrobený tenkovrstvový fotovoltaický modul (1, 10) sa prídavné vytvrdzuje.
  3. 3. Spôsob podľa niektorého z nárokov 1 alebo 2,vyznačujúci sa tým, že ako nosný materiál (3, 11) pre systém (2) solárnych článkov sa použije pružný nosný materiál (11).
  4. 4. Spôsob podľa nároku 3, vyznačujúci sa tým, že ako pružný nosný materiál (11) sa použije materiál na báze plastovej fólie, poprípade vrstvenej plastovej fólie.
  5. 5. Spôsob podľa nároku 3, vyznačujúci sa tým, že ako pružný nosný materiál (11) sa použije materiál na báze kovovej fólie alebo oceľového pásu.
  6. 6. Spôsob podľa niektorého z nárokov 1 alebo 2,vyznačujúci sa tým, že ako nosný materiál (3, 11) pre systém (2) solárnych článkov sa použije tuhý nosný materiál (3).
  7. 7. Spôsob podľa nároku 6, vyznačujúci sa tým, že ako tuhý nosný materiál (3) sa použije sklo.
  8. 8. Spôsob podľa niektorého z nárokov 1 až 7,vyznačujúci sa tým, že zapuzdrovací materiál (4, 4') obsahuje bariérovú vrstvu (9), ktorá pozostáva z ochrannej vrstvy (8) proti poveternostným vplyvom, anorganickej oxidovej vrstvy (7) a nosnej vrstvy (6) pre túto anorganickú oxidovú vrstvu (7).
  9. 9. Spôsob podľa nároku 8, vyznačujúci sa tým, že v nosnej vrstve (6) sa použijú plastové fólie alebo vrstvené plastové fólie na báze polyetylénnaftenátu (PEN) alebo koextrudátu z polyetyléntereftalátu (PETP) a polyetylénnaftenátu (PEN).
  10. 10. Spôsob podľa nároku 8 alebo 9, vyznačujúci sa tým, že v bariérovej vrstve (9) sa použije anorganická oxidová vrstva (7) na báze hliníka alebo kremíka hrúbky 30 až 200 nm.
  11. 11. Spôsob podľa niektorého z nárokov 1 až 10, vyznačujúci sa tým, že plastová tesniaca vrstva (5) je zhotovená z taviteľných materiálov, ako sú polyamidy alebo termoplastické elastoméry a/alebo iónoméry.
SK1290-2002A 2000-03-09 2001-03-05 Spôsob výroby tenkovrstvového fotovoltaického modulu SK12902002A3 (sk)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AT3872000 2000-03-09
AT16982000 2000-10-05
PCT/AT2001/000061 WO2001067523A1 (de) 2000-03-09 2001-03-05 Verfahren zum herstellen eines photovoltaischen dünnfilm-moduls

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SK12902002A3 true SK12902002A3 (sk) 2003-05-02

Family

ID=25608309

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SK1290-2002A SK12902002A3 (sk) 2000-03-09 2001-03-05 Spôsob výroby tenkovrstvového fotovoltaického modulu

Country Status (28)

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

Families Citing this family (86)

* 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
US8021778B2 (en) 2002-08-09 2011-09-20 Infinite Power Solutions, Inc. Electrochemical apparatus with barrier layer protected substrate
US8431264B2 (en) * 2002-08-09 2013-04-30 Infinite Power Solutions, Inc. Hybrid thin-film battery
US8394522B2 (en) 2002-08-09 2013-03-12 Infinite Power Solutions, Inc. Robust metal film encapsulation
US8236443B2 (en) * 2002-08-09 2012-08-07 Infinite Power Solutions, Inc. Metal film encapsulation
US6916679B2 (en) * 2002-08-09 2005-07-12 Infinite Power Solutions, Inc. Methods of and device for encapsulation and termination of electronic devices
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
US8445130B2 (en) * 2002-08-09 2013-05-21 Infinite Power Solutions, Inc. Hybrid thin-film battery
US8404376B2 (en) 2002-08-09 2013-03-26 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
US8636876B2 (en) 2004-12-08 2014-01-28 R. Ernest Demaray Deposition of LiCoO2
US7959769B2 (en) * 2004-12-08 2011-06-14 Infinite Power Solutions, Inc. Deposition of LiCoO2
EP1863098B1 (en) * 2005-03-08 2015-07-08 Du Pont-Mitsui Polychemicals Co., Ltd. Sealing material for solar cell
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
CN101495562B (zh) * 2006-08-04 2012-10-31 阿科玛法国公司 具有聚偏氟乙烯表面的光伏模块
KR20090069323A (ko) * 2006-09-29 2009-06-30 인피니트 파워 솔루션스, 인크. 가요성 기판의 마스킹 및 가요성 기판에 배터리 층을 증착하기 위한 재료의 구속
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
US20090077804A1 (en) * 2007-08-31 2009-03-26 Applied Materials, Inc. Production line module for forming multiple sized photovoltaic devices
US8268488B2 (en) 2007-12-21 2012-09-18 Infinite Power Solutions, Inc. Thin film electrolyte for thin film batteries
US9334557B2 (en) * 2007-12-21 2016-05-10 Sapurast Research Llc Method for sputter targets for electrolyte films
EP2229706B1 (en) 2008-01-11 2014-12-24 Infinite 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
US8101039B2 (en) 2008-04-10 2012-01-24 Cardinal Ig Company Manufacturing of photovoltaic subassemblies
KR101672254B1 (ko) * 2008-04-02 2016-11-08 사푸라스트 리써치 엘엘씨 에너지 수확과 관련된 에너지 저장 장치를 위한 수동적인 과전압/부족전압 제어 및 보호
US20100144080A1 (en) * 2008-06-02 2010-06-10 Solexel, Inc. Method and apparatus to transfer coat uneven surface
KR102155933B1 (ko) 2008-08-11 2020-09-14 사푸라스트 리써치 엘엘씨 전자기 에너지를 수확하기 위한 일체형 컬렉터 표면을 갖는 에너지 디바이스 및 전자기 에너지를 수확하는 방법
EP2332127A4 (en) * 2008-09-12 2011-11-09 Infinite Power Solutions Inc ENERGY DEVICE HAVING AN INTEGRATED CONDUCTIVE SURFACE FOR DATA COMMUNICATION VIA ELECTROMAGNETIC ENERGY AND ASSOCIATED METHOD
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
MX2011013144A (es) * 2009-06-08 2012-09-21 3S Swiss Solar Systems Ag Metodo para la produccion de un panel solar.
US7888158B1 (en) 2009-07-21 2011-02-15 Sears Jr James B System and method for making a photovoltaic unit
MX2012001479A (es) * 2009-08-10 2012-02-22 First Solar Inc Proceso de laminacion mejorado.
US20120145240A1 (en) * 2009-08-24 2012-06-14 E.I. Du Pont De Nemours And Company Barrier films for thin-film photovoltaic cells
JP5492998B2 (ja) 2009-09-01 2014-05-14 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 薄膜バッテリを組み込んだプリント回路基板
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.
WO2011156392A1 (en) 2010-06-07 2011-12-15 Infinite Power Solutions, Inc. Rechargeable, high-density electrochemical device
DE102010030074A1 (de) * 2010-06-15 2011-12-15 Evonik Degussa Gmbh Kunststoff-Photovoltaik-Modul und Verfahren zu seiner Herstellung
US9254506B2 (en) 2010-07-02 2016-02-09 3M Innovative Properties Company Moisture resistant coating for barrier films
TWI537132B (zh) 2010-07-02 2016-06-11 3M新設資產公司 阻隔組合
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
SG2014007900A (en) * 2011-08-04 2014-03-28 3M Innovative Properties Co Edge protected barrier assemblies
EP2742537A4 (en) * 2011-08-04 2015-05-20 3M Innovative Properties Co BARRIER ASSEMBLIES ON PROTECTED
JP2014526985A (ja) * 2011-08-04 2014-10-09 スリーエム イノベイティブ プロパティズ カンパニー エッジの保護されたバリアー性組立品
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
US20150303336A1 (en) * 2012-02-10 2015-10-22 Arkema Inc. Weatherable composite for flexible thin film photovoltaic and light emitting diode devices
DE112013002119T5 (de) * 2012-04-18 2014-12-31 Guardian Industries Corp. Verbesserte photovoltaische Module zur Verwendung in Fahrzeugdächern und/oder Verfahren zu ihrer Herstellung
KR102126719B1 (ko) 2012-08-08 2020-06-25 쓰리엠 이노베이티브 프로퍼티즈 캄파니 배리어 필름 구조물 및 이의 제조방법
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
PL410124A1 (pl) 2014-11-16 2016-05-23 Marek Adamczewski Sposób wytwarzania elementu budowlanego z ogniwem fotowoltaicznym i element budowlany z ogniwem fotowoltaicznym
WO2017003870A1 (en) 2015-06-29 2017-01-05 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
US11784267B2 (en) * 2019-10-29 2023-10-10 Sun Hunter Inc. CIGS lamination structure and portable solar charger using same

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
US5593532A (en) * 1993-06-11 1997-01-14 Isovolta Osterreichische Isolierstoffwerke Aktiengesellschaft Process 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

Also Published As

Publication number Publication date
WO2001067523A1 (de) 2001-09-13
TR200202116T2 (tr) 2003-03-21
ES2310546T3 (es) 2009-01-16
EE200200509A (et) 2004-04-15
CA2402395A1 (en) 2001-09-13
IL151410A0 (en) 2003-04-10
EP1297577A1 (de) 2003-04-02
SI1297577T1 (sl) 2009-02-28
ATE407004T1 (de) 2008-09-15
HUP0300374A2 (en) 2003-07-28
NO20024280L (no) 2002-10-06
CY1108574T1 (el) 2013-03-13
KR20030028731A (ko) 2003-04-10
CZ20022991A3 (cs) 2003-02-12
PT1297577E (pt) 2008-10-14
PL360084A1 (pl) 2004-09-06
US20030029493A1 (en) 2003-02-13
MXPA02008674A (es) 2004-09-06
BG107010A (en) 2003-03-31
DK1297577T3 (da) 2009-01-05
AU4031501A (en) 2001-09-17
JP2005509265A (ja) 2005-04-07
CN1418379A (zh) 2003-05-14
YU66802A (sh) 2004-03-12
DE50114283D1 (de) 2008-10-16
NO20024280D0 (no) 2002-09-06
BR0109057A (pt) 2003-06-03
EA200200879A1 (ru) 2003-02-27
EP1297577B1 (de) 2008-09-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SK12902002A3 (sk) Spôsob výroby tenkovrstvového fotovoltaického modulu
CA2300828C (en) Photovoltaic module and a procedure for its manufacture
US8318316B2 (en) Use of a polymer composite for the production of photovoltaic modules
CA2611594C (en) Method for producing weather-resistant laminates for encapsulating solar cell systems
US20090272436A1 (en) Non-glass photovoltaic module and methods for manufacture
US20100200063A1 (en) Thin film solar cell
JP2001094135A (ja) 太陽電池モジュール
KR101076787B1 (ko) 태양전지모듈용 이면 보호시트의 제조방법
JP2015154067A (ja) 太陽電池保護シートおよびその製造方法
ZA200206743B (en) Method for producing a photovoltaic thin film module.
CN102265409A (zh) 太阳能电池模块
KR101125184B1 (ko) 태양전지모듈용 이면 보호시트의 제조방법
MXPA00001946A (en) Photovoltaic module and method for producing same

Legal Events

Date Code Title Description
FB9A Suspension of patent application procedure