WO2010146986A1 - 太陽電池モジュール積層体とその製造方法 - Google Patents

太陽電池モジュール積層体とその製造方法 Download PDF

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WO2010146986A1
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cell module
sensitive adhesive
support
pressure
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陽一 並木
和巳 江後田
真之 反田
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富士電機システムズ株式会社
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    • 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
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    • HELECTRICITY
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    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy

Definitions

  • the present invention relates to a solar cell module laminate in which a support and a solar cell module are laminated, and a method for manufacturing the same, and more particularly to a configuration and method for bonding the support and the solar cell module.
  • the solar cell module In order to obtain power by installing a solar cell module outdoors, it is necessary to fix it to a structure such as a building or a base.
  • the solar cell module is attached to a support such as a metal plate, a resin sheet, or a tile, which is a part of the structure, to obtain a solar cell module laminate.
  • Patent Document 1 discloses a laminate in which a solar cell panel and at least a heat insulating material and a flat plate material provided on the back side of the solar cell panel are integrated via an adhesive layer.
  • Patent Document 2 discloses a configuration in which a metal roof and a solar cell panel are bonded with a double-sided tape.
  • a reaction curable adhesive is disposed in the vicinity of the outer periphery between the submodule and the roof substrate, and a pressure sensitive sheet adhesive is disposed on the inner peripheral side of the reaction curable adhesive. Is disclosed.
  • the adhesive layer existing between the support and the solar cell module uses a double-sided PSA sheet and an adhesive. There is a thing of the structure to do. However, both have problems that have not yet been resolved.
  • the adhesive of the double-sided PSA sheet has a high viscosity, so it can be completely adhered to the unevenness present on the surface of the support or the solar cell module. Therefore, at the end of the double-sided pressure-sensitive adhesive sheet, moisture such as rainwater enters the interface between the double-sided pressure-sensitive adhesive sheet and the support, or the interface between the double-sided pressure-sensitive adhesive sheet and the solar cell module, and the intrusion area gradually expands.
  • the solar cell module may be peeled off from the support.
  • the joint portion between the solar cell panel and the metal plate is bonded and fixed with a double-sided tape.
  • the entire joint portion is not waterproofed. Rainwater or the like easily enters the edge of the tape or the joint of the double-sided tape, and depending on the climatic conditions, the joint may peel off as time progresses.
  • the double-sided pressure-sensitive adhesive sheet when a high-modulus material is used for the double-sided pressure-sensitive adhesive sheet, or an adhesive with a high elastic modulus in its cured state is used, when the solar cell module laminate is installed outdoors with a temperature change, There is a possibility that the double-sided pressure-sensitive adhesive sheet or the cured adhesive cannot follow the difference in dimensional change resulting from the difference in thermal expansion coefficient between the solar cell module and the support, and the solar cell module may peel from the support.
  • the solar cell module and the support are flexible, when the solar cell module laminate is deformed, the double-sided pressure-sensitive adhesive sheet or the cured adhesive cannot cope with the deformation of the laminate.
  • the solar cell module may peel off from the body.
  • Patent Document 3 presents a material suitable for bonding between the submodule and the roof substrate.
  • the present invention has been made in order to solve the above-described problems, and is a solar cell module laminate obtained by attaching a solar cell module to a support by adhesion, and the support and the solar cell. It is an object of the present invention to provide a solar cell module laminate having a structure that can be obtained with high productivity without causing the module to peel off due to sunlight irradiation or moisture intrusion, and a method for manufacturing the same.
  • the present invention provides a solar cell module laminate in which a solar cell module and a support that are sealed with a transparent sealing agent and have a solar cell element inside are laminated,
  • the solar cell module is bonded, and at the outer edge of the solar cell module where sunlight passes through the transparent sealant, the support and the solar cell module are bonded by a reactive curable adhesive.
  • the solar cell module is bonded to the solar cell module by a pressure sensitive adhesive at a portion inside the outer edge of the solar cell module where sunlight is blocked by the solar cell element.
  • the reaction curable adhesive and the pressure sensitive adhesive are disposed on the support with a gap of 1 to 10 mm.
  • the present invention provides a solar cell module laminate in which a solar cell module sealed with a transparent sealing agent and having a solar cell element therein and a support are laminated, wherein the support and the solar cell module are bonded.
  • the solar cell module has an outer edge where sunlight passes through the transparent sealing agent, and the support and the solar cell module are bonded by an acrylic pressure-sensitive adhesive, and the solar cell It is assumed that the support and the solar cell module are bonded to each other by a pressure-sensitive adhesive at a portion where the sunlight is blocked by the solar cell element inside the outer edge portion of the module.
  • the acrylic pressure-sensitive adhesive and the pressure-sensitive adhesive are preferably disposed on the support with a gap of 1 to 10 mm.
  • the support and the solar cell module have flexibility. Furthermore, the present invention provides a method for producing a solar cell module laminate in which a solar cell module having a solar cell element inside and a support that is sealed with a transparent sealant and a support are laminated. A pressure-sensitive adhesive is disposed on the support so that the pressure-sensitive adhesive is located in a portion where the light is shielded, and the solar cell module is fixed on the support with the pressure-sensitive adhesive.
  • An outer edge of the step and outside of the pressure sensitive adhesive between the solar cell module and the support, which is held at a constant interval by the pressure sensitive adhesive, and which is not opposed to the solar cell element A step of disposing a reactive curable adhesive on the part, and curing the reactive curable adhesive while maintaining the distance between the solar cell module and the support by the pressure sensitive adhesive.
  • the reaction curable adhesive and the pressure sensitive adhesive are preferably disposed on the support with a gap of 1 to 10 mm.
  • the present invention provides a method for producing a solar cell module laminate in which a solar cell module having a solar cell element sealed inside with a transparent sealant and a support are laminated, and the solar cell elements face each other and are exposed to sunlight. Placing the pressure sensitive adhesive on the upper portion of the support so that the pressure sensitive adhesive is located in the portion where the light is shielded, and the solar cell element facing the outside of the pressure sensitive adhesive A step of placing an acrylic pressure-sensitive adhesive on the outer edge irradiated with sunlight, And fixing the solar cell module on a support with the pressure-sensitive adhesive and the acrylic pressure-sensitive adhesive.
  • the acrylic pressure-sensitive adhesive and the pressure-sensitive adhesive are preferably disposed on the support with a gap of 1 to 10 mm.
  • the support and the solar cell module are particularly preferably flexible.
  • the pressure sensitive adhesive a rubber asphalt pressure sensitive adhesive sheet and a butyl rubber pressure sensitive adhesive sheet are also preferable.
  • the solar cell module laminated body without a possibility that a support body and a solar cell module may peel can be obtained with high productivity.
  • the pressure-sensitive adhesive does not protrude into the portion irradiated with sunlight from the outer peripheral portion rather than the lower side of the solar cell element, there is an effect of eliminating the light deterioration of the pressure-sensitive adhesive.
  • the portion irradiated with sunlight is a member that is small in light deterioration even when irradiated with light, such as a reactive curable adhesive or an acrylic pressure-sensitive adhesive.
  • a solar cell module laminated body since both a support body and a solar cell module have flexibility, a solar cell module laminated body will also have flexibility, and it is easy also to the building which has a curved surface.
  • a solar cell module laminated body can be installed in.
  • it since it has flexibility, it can be rolled and transported, and can be used even in places where power is not easily obtained.
  • a solar cell module and a pressure sensitive adhesive double-sided adhesive sheet
  • a pressure-sensitive adhesive is disposed below the solar cell element, that is, directly below the solar cell element, so that the pressure-sensitive adhesive is prevented from being deteriorated by being irradiated with sunlight.
  • (A) is sectional drawing which shows the state temporarily fixed of the solar cell module laminated body obtained by this invention.
  • (B) is sectional drawing which shows the state which the solar cell module laminated body obtained by this invention fixed.
  • (C) is sectional drawing which shows the state which fixed the solar cell module laminated body of another form obtained by this invention.
  • (D) is an AA arrow cross-sectional top view of the solar cell module laminated body obtained by this invention. It is sectional drawing of the solar cell module laminated body obtained by a prior art example.
  • FIG. 1 (a), (b), and (c) are cross-sectional views showing one embodiment of the structure of the solar cell module laminate obtained by the present invention
  • FIG. 1 (d) is a cross-sectional view of A of FIG. 1 (c).
  • -A is a cross-sectional plan view taken along arrow A.
  • a pressure-sensitive adhesive (double-sided pressure-sensitive adhesive sheet) 3 and a reaction-curing adhesive 4 are inserted between the solar cell module 1 and the support 2 to constitute a solar cell module laminate.
  • a solar cell element 5 is enclosed in the solar cell module 1.
  • a pressure-sensitive adhesive (double-sided pressure-sensitive adhesive sheet) 3 and an acrylic pressure-sensitive adhesive are inserted between the solar cell module 1 and the support 2 to constitute a solar cell module laminate. good.
  • the solar cell module 1 may be a rigid body or a flexible one, and the material on the adhesive surface side is made of a polymer material such as polyethylene, ethylene-vinyl acetate copolymer, fluorine resin, polyester resin, or metal. Used.
  • the support body 2 may be a rigid body or a flexible body, and a metal plate such as a stainless sheet, a resin sheet such as a fluororesin, a tile, and a fabric can be used. These may be materials whose surfaces are covered with materials other than the main material.
  • the solar cell module and the support are both flexible, they can be easily attached to a curved structure such as a dome or a tent, and the laminate is rigid depending on the material of the support.
  • the space can be effectively used as a space for generating electric power by being installed on a wall surface of a building, a ceiling such as a bus stop or a public toilet.
  • the solar cell module laminate itself can be used as a building material such as a tent.
  • Both the solar cell module 1 and the support 2 are subjected to corona discharge and plasma treatment on the surface in order to increase the adhesive force with the pressure-sensitive adhesive 3 and the reaction-curable adhesive 4 or the acrylic pressure-sensitive adhesive 4. It can be applied or a primer can be applied.
  • the pressure-sensitive adhesive 3 absorbs a dimensional change difference due to a difference in thermal expansion coefficient between the solar cell module 1 and the support 2, a strain generated when the flexible solar cell module laminate is deformed, and the like.
  • the elastic modulus is 100 MPa or less.
  • that whose elasticity modulus is 100 kPa or more is preferable.
  • rubber asphalt or butyl rubber can be used, and a film or net may be included in order to increase the strength.
  • a film of polyethylene or polyester can be used as the film. The thickness of the film is about several tens to 100 ⁇ m.
  • thermoplastic polymer such as polyester or nylon knitted with a coarseness of about 5 to 10 mm is used.
  • Nonwoven fabrics can also be used, and the materials are mainly polyester and polypropylene.
  • the thickness is more than 100 ⁇ m, the film cannot follow the bending when a force in the bending direction is applied to the pressure-sensitive adhesive, and the interface between the pressure-sensitive adhesive and the film may be peeled off.
  • the pressure-sensitive adhesive on both sides of the mesh is fused through the mesh, so it is difficult to break, but if the mesh is smaller than 5 mm, the effect cannot be expected,
  • the mesh is larger than 10 mm, the reinforcing effect is small.
  • the condition is that the net thickness (thread thickness) is 0.1 mm to 1 mm and does not exceed 2/3 of the adhesive thickness.
  • the lower limit is because if it is thinner than this, the reinforcing effect is low, and the upper limit is the same as the film, and if it is thicker than this, bending cannot follow and there is a risk of peeling.
  • the condition that the thickness of the adhesive does not exceed 2/3 is that if it exceeds this, a part of the thread is exposed on the surface of the adhesive, and the adhesive and the adherend ( This is because the contact area with the solar cell module 1 and the support 2) is reduced, and the adhesive strength is reduced.
  • the reaction curable adhesive 4 preferably has an elastic modulus of 100 kPa or more and 100 MPa or less for the same purpose as the pressure sensitive adhesive 3.
  • silicone, acrylic, epoxy, and the like can be used, but preferably, a silicone material having little light deterioration phenomenon is used.
  • silicone-based adhesive a moisture curable type, a heat curable type, a photo curable type, and a two-component mixed curable type can be used. This silicone-based adhesive has little deterioration with respect to light irradiation.
  • the acrylic pressure-sensitive adhesive 4 also has no double bond in its skeleton, the double bond is not broken by light irradiation, so that light degradation is small.
  • a foamed acrylic tape can be used as the acrylic pressure sensitive adhesive 4.
  • the solar cell module 1 is bonded to the support 2 via a pressure sensitive adhesive 3.
  • the pressure sensitive adhesive 3 is used at a position directly below the solar cell element.
  • the solar cell module 1 sealed with the transparent sealing agent is bonded to the support 2 also through the reaction curable adhesive 4.
  • the reaction curable adhesive 4 (for example, a silicone-based adhesive) surrounds the outer edge of the pressure-sensitive adhesive 3 and is applied in a form that blocks entry of moisture and the like from the outside. By adopting this structure, entry of water into the pressure-sensitive adhesive 3 is prevented. Moreover, the reaction curable adhesive 4 has little deterioration with respect to light irradiation.
  • the solar cell module 1 may be bonded to the support 2 via an acrylic pressure sensitive adhesive 4.
  • the acrylic pressure-sensitive adhesive 4 (for example, foamed acrylic tape) is applied in a form that surrounds the outer edge of the pressure-sensitive adhesive and blocks entry of moisture and the like from the outside. Prevents intrusion. As described above, the acrylic pressure-sensitive adhesive does not have a double bond in the skeleton, and is therefore less deteriorated with respect to light irradiation.
  • Adhesion with the pressure-sensitive adhesive 3 or the acrylic pressure-sensitive adhesive 4 does not require a curing time, and therefore has an effect of fixing the solar cell module 1 to the support 2 simultaneously with bonding. Therefore, even when the reaction curable adhesive 4 is disposed on the outer edge portion, there is no need to temporarily fix it by another special method until the reaction curable adhesive 4 is cured, and the production efficiency is high.
  • FIG. 1A shows a state in which the solar cell module 1 is temporarily fixed to a support via a pressure-sensitive adhesive (double-sided pressure-sensitive adhesive sheet) 3 in the case where the reaction curable adhesive 4 is disposed on the outer edge.
  • FIG. Since the solar cell module 1 and the support 2 are held at a constant interval by the pressure-sensitive adhesive 3, the reaction curable adhesive 4 is filled in the interval and the adhesive 4 is cured while maintaining the interval. Can be made. (FIG. 1 (b)).
  • FIG. 1 (d) shows a cross-sectional plan view taken along the line AA when the entire solar cell module laminate obtained by the present invention is viewed from the sunlight irradiation side.
  • the reaction curable adhesive 4 or the acrylic pressure-sensitive adhesive has little photodegradation, so there is no problem even if it is irradiated with sunlight.
  • the solar cell element 5 functions to prevent the pressure-sensitive adhesive 3 from being irradiated with sunlight.
  • a panel type module using a rigid body has a weight of about 15 to 20 kg per 1 m 2 and is generally fixed with a bolt after reinforcing a roof or the like.
  • the weight per 1 m 2 is only about 1kg pressure sensitive adhesive 3 (pressure-sensitive adhesive sheet) and the reaction-curing adhesive 4 or acrylic, Fixing with the pressure-sensitive adhesive 4 is sufficiently possible and fixing can be performed easily.
  • a panel type module using a rigid body can be fixed by bonding according to the installation angle of the panel according to the present invention.
  • FIG. 1 shows a solar cell module laminate according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 (a) shows a state where a module and a support are temporarily fixed with a pressure-sensitive adhesive
  • FIG. ) Shows a state in which the module and the support are fixed with the pressure-sensitive adhesive 3 and the reaction-curable adhesive 4 or the acrylic pressure-sensitive adhesive 4
  • FIG. 1 (d) shows the state shown in FIG. Is a cross-sectional plan view seen from the side where the solar cell element is present.
  • a solar cell module is installed on a pressure-sensitive adhesive applied to a support (in the case of a pressure-sensitive adhesive sheet, it can be attached instead of being applied).
  • a support in the case of a pressure-sensitive adhesive sheet, it can be attached instead of being applied.
  • the solar cell module is in the form of a flexible scroll, for example, the solar cell module wound on a roll can be flatly placed on the support so as to loosen it.
  • a flexible module having a thickness of 0.85 mn is used for the solar cell module 1.
  • the solar cell element 5 is sealed with polyethylene both on the light receiving surface and the anti-light receiving surface.
  • the material on the outermost surface on the bonding surface side is an ethylene-tetrafluoroethylene copolymer, and the surface is plasma-treated.
  • a flexible polyvinylidene fluoride-vinyl trifluoride chloride copolymer sheet having a thickness of 0.58 mm was also used for the support 2.
  • a butyl rubber double-sided pressure-sensitive adhesive sheet having a thickness of 0.8 mm was used as the double-sided pressure-sensitive adhesive sheet 3 that is a pressure-sensitive adhesive.
  • a moisture-curing silicone adhesive was used as the reaction-curing adhesive 4 that is a portion irradiated with light.
  • a foamed acrylic tape was used for the acrylic pressure-sensitive adhesive 4 which is a portion irradiated with light.
  • two types of solar cell module laminates having the structure described in the embodiment of the invention were produced.
  • a slight gap 8 is provided between the pressure-sensitive adhesive 3 and the reaction-curable adhesive 4 or the acrylic pressure-sensitive adhesive 4, and this is a pressure-sensitive adhesive.
  • 3 is not mixed with the material of the reaction curable adhesive 4 or the material of the acrylic pressure sensitive adhesive 4, and the pressure sensitive adhesive 3 and the reaction curable adhesive 4 or acrylic. If the material with the system pressure sensitive adhesive 4 is not mixed, the gap 8 may be omitted.
  • the outer side of the solar cell element 5 is the outer edge portion 7.
  • the gap 8 is preferably present in practice.
  • the reason is, 1) When the outer edge portion is a reaction-curing adhesive 4, the liquid adhesive is a pressure-sensitive adhesive and the solar cell module 1 or the support 2 that is an adherend until the curing reaction is completed. This prevents the adhesive force of the pressure-sensitive adhesive from being disturbed. 2) When the outer edge is an acrylic pressure-sensitive adhesive, if you try to apply it without any gaps, a part of the two pressure-sensitive adhesives will overlap when there is a slight misalignment at the actual construction stage. This prevents this because the overall adhesive performance is reduced. Because. Further, it is preferable that the gap 8 is present so that when an abnormal peeling occurs in one adhesive, the peeling is not transmitted to the other adhesive.
  • the gap is preferably 1 mm to 10 mm.
  • the gap 8 may be filled with a desiccant of silica gel or calcium oxide. This has the effect of preventing moisture from entering and peeling off the adhesive layer.
  • the gap 8 can be correctly formed by applying a ruler.
  • the application amount of the reactive curable adhesive to the outer edge portion can also be controlled by “making the cross-sectional area of application equal to the product of the thickness of the pressure-sensitive adhesive sheet and the width spread on the outer peripheral portion”. In either case, 1 to 10 mm can be secured by putting a desiccant into the gap.
  • FIG.1 (c) is an Example from which a structure differs from FIG.1 (b).
  • the pressure-sensitive adhesive 3 and the reaction-curable adhesive 4 or the acrylic pressure-sensitive adhesive 4 do not have to be provided with a gap 8 as long as the materials are not mixed. Therefore, there is no gap 8 in FIG.
  • the reactive curable adhesive 4 or the acrylic pressure sensitive adhesive 4 may be present on the lower side of the solar cell element 5, in FIG. 1C, the reactive curable adhesive 4 or The acrylic pressure sensitive adhesive 4 is also present in the lower part of the solar cell element 5. In the case of the present embodiment, as shown in FIG. 1C, a part of the lower side of the solar cell element 5 is also the outer edge portion 7.
  • the solar cell module 1 was temporarily fixed to the support 2 with the pressure-sensitive adhesive 3 for one week until the reaction-curable adhesive 4 was cured. There was no need for temporary fixing, and production efficiency was high. Further, when the outer edge portion is an acrylic pressure-sensitive adhesive, the pressure-sensitive adhesive 3 and the acrylic pressure-sensitive adhesive 4 are fixed immediately when they touch the adherend (solar cell module 1 and support 2). Production efficiency was high.
  • the obtained solar cell module laminate was placed outdoors for 12 months and exposed to sunlight.
  • the two types of solar cell module laminates one using the reaction curable adhesive 4 on the portion irradiated with light and the one using the acrylic pressure sensitive adhesive 4 on the portion irradiated with light
  • the solar cell module 1 is not peeled off from the support 2
  • the solar cell module 1 can be obtained by rolling the solar cell laminate after exposure to sunlight into a cylinder having a diameter of 20 cm. Abnormalities such as peeling from the support 2 were not observed.
  • the interface between the adhesive 6 and the solar cell module 1 at the end of the adhesive 6 was caused by water intrusion. It was peeling. Further, the interface between the adhesive 6 and the solar cell module was peeled off due to the deterioration of the adhesive 6 due to light irradiation.
  • the present invention produces a solar cell module laminate comprising a support and a solar cell module without the possibility of peeling due to material deterioration of the adhesive or pressure-sensitive adhesive due to sunlight irradiation or peeling due to moisture intrusion. Can be improved.

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Abstract

支持体と、太陽電池モジュールとを接着する感圧型接着剤が光劣化することがなく、しかも支持体と太陽電池モジュールが剥離するおそれのない太陽電池モジュール積層体を提供する。内部に太陽電池素子を有する太陽電池モジュールと支持体とを積層した太陽電池モジュール積層体において、支持体と太陽電池モジュールとは、接着されており、太陽電池モジュールの太陽光が照射される外縁部では、支持体と太陽電池モジュールとが反応硬化型接着剤により接着されており、太陽電池モジュールの外縁部の内側の太陽光が遮光される部分では、支持体と太陽電池モジュールとが感圧型接着剤により接着されている。

Description

太陽電池モジュール積層体とその製造方法
 本発明は、支持体と太陽電池モジュールを積層した太陽電池モジュール積層体とその製造方法に関し、特に、支持体と太陽電池モジュールとを接着する構成ならびに方法に関する。
 太陽電池モジュールを屋外に設置して電力を得るためには、建築物、架台などの構造物に固定する必要がある。そのために、太陽電池モジュールを、構造物の一部である、金属板、樹脂シート、タイルなどの支持体に貼り付け、太陽電池モジュール積層体とする。
 具体的な積層構成の一つには支持体と太陽電池モジュールとを、接着により積層する構成が有る。例えば、下記の特許文献1では、太陽電池パネルと、その背面側に設けられた少なくとも断熱材と平板状の板材が、接着層を介して一体化された積層体が開示されている。また、特許文献2には、金属屋根と太陽電池パネルとを、両面テープにより接着した構成が開示されている。さらに特許文献3には、サブモジュールと、屋根用基板の間の外周近傍に反応硬化型接着剤を配置し、反応硬化型接着剤よりも内周側に感圧型シート状接着剤を配置する構成が開示されている。
特開平9-119202号公報 特開平6-85306号公報 特開2008-53419号公報
 接着により支持体に太陽電池モジュールを取り付けた太陽電池モジュール積層体には、支持体と太陽電池モジュールとの間に存在する接着層に、両面粘着シートを使用する構造のものと、接着剤を使用する構造のものとがある。しかし、この両方ともに、未だ解決されていない問題点がある。
 両面粘着シートを使用する構造の太陽電池モジュール積層体では、両面粘着シートの粘着剤の粘度が高いため、支持体表面または太陽電池モジュール表面に存在している凹凸に、完全に密着することができず、そのため、両面粘着シートの端部において、両面粘着シートと支持体との界面、または両面粘着シートと太陽電池モジュールとの界面に雨水などの水分が侵入し、その侵入面積が次第に拡大して、支持体から太陽電池モジュールが剥離してしまう可能性がある。
 また、仮に支持体と太陽電池モジュールとの界面に雨水などの水分が侵入しない場合であっても、寒冷地では、両面粘着シートの端部に滞留する水分が凍結して膨張し、太陽電池モジュールが支持体から押し上げられるようにして剥離する問題がある。
 さらに、上記した特許文献2においては、太陽電池パネルと金属板との接合部を、両面テープで接着固定しているが、この構造では、接合部全体の防水処理が施されていないので、両面テープの端部や、両面テープの継ぎ目に雨水などが容易に侵入し、気候状況によっては、時間の進行につれて、接合部が剥離する可能性がある。
 一方、接着剤を使用する構造の太陽電池モジュール積層体では、製造時に接着剤が硬化状態となるまでに一定の時間を要するため、その時間の間は、太陽電池モジュールを支持体に仮固定するための手段が必要で、製造コストが高くなるという問題がある。
 また、両面粘着シートに弾性率の高いものを使用し、または接着剤にその硬化状態での弾性率が高いものを使用すると、太陽電池モジュール積層体を温度変化のある屋外に設置した際に、太陽電池モジュールと支持体との熱膨張率の相違に由来する寸法変化の差に、両面粘着シート、または接着剤硬化物が追随できず、支持体から太陽電池モジュールが剥離する可能性がある。
 さらには、太陽電池モジュール、支持体が可撓性である場合には、太陽電池モジュール積層体を変形させるときに、両面粘着シート、または接着剤硬化物が積層体の変形に対応できず、支持体から太陽電池モジュールが剥離してしまう可能性がある。
 一方、両面粘着シートに弾性率の低いものを使用し、または接着剤にその硬化状態の弾性率が低いものを使用すると、接着強度が不足し、接着部が変形し易いという問題がある。
 さらに、支持体と太陽電池モジュールとを接着して積層体を形成する場合の他の大きな問題として、接着剤や粘着剤に太陽光が照射されることにより、接着剤などが、その材料によって光劣化を起こし、支持体と太陽電池モジュールとが剥離する可能性があることが挙げられる。
 特許文献3では、太陽光が照射される部分に太陽光の照射により光劣化しない材料を用いること、また太陽電池素子の陰になって、太陽光が照射されない部分には、太陽光が照射されないのであるから、太陽光の照射によって劣化しても構わない材料を用いること、についての記載は無い。特許文献3は、サブモジュールと屋根用基板との接着のために、その接着に適した材料を提示したものである。
 本発明は、以上に述べたような問題点を解決するためになされたものであり、接着により支持体に太陽電池モジュールを取り付けて得られる太陽電池モジュール積層体であって、支持体と太陽電池モジュールとが、太陽光の照射や水分の侵入により剥離するおそれが無く、高い生産性で得られる構造の太陽電池モジュール積層体とその製造方法を提供することを目的とする。
 本発明は、上記の課題を解決するために、透明封止剤で封止され内部に太陽電池素子を有する太陽電池モジュールと支持体とを積層した太陽電池モジュール積層体において、前記支持体と前記太陽電池モジュールとは、接着されており、前記太陽電池モジュールの、太陽光が前記透明封止剤を通して透過する外縁部では、前記支持体と前記太陽電池モジュールとが反応硬化型接着剤により接着されており、前記太陽電池モジュールの外縁部の内側の、前記太陽電池素子により太陽光が遮光される部分では、前記支持体と前記太陽電池モジュールとが感圧型接着剤により接着されているものとする。
本発明において、前記反応硬化型接着剤と前記感圧型接着剤とが、前記支持体の上で、1~10mmの隙間を介して配置されていることが好ましい。
また、本発明は、透明封止剤で封止され内部に太陽電池素子を有する太陽電池モジュールと支持体とを積層した太陽電池モジュール積層体において、前記支持体と前記太陽電池モジュールとは、接着されており、前記太陽電池モジュールの、太陽光が前記透明封止剤を通して透過する外縁部では、前記支持体と前記太陽電池モジュールとがアクリル系感圧型接着剤により接着されており、前記太陽電池モジュールの外縁部の内側の、前記太陽電池素子により太陽光が遮光される部分では、前記支持体と前記太陽電池モジュールとが感圧型接着剤により接着されているものとする。
本発明において、前記アクリル系感圧型接着剤と前記感圧型接着剤とが、前記支持体の上で、1~10mmの隙間を介して配置されていることが好ましい。
以上の太陽電池モジュール積層体において、支持体と太陽電池モジュールとが可撓性を有すること、が特に好ましい。
さらに、本発明は、透明封止剤で封止され内部に太陽電池素子を有する太陽電池モジュールと支持体とを積層した太陽電池モジュール積層体の製造方法において、前記太陽電池素子が対向し太陽光が遮光される部分に感圧型接着剤が位置するようにして前記支持体の上の部分に感圧型接着剤を配置し、前記感圧型接着剤により前記支持体上に前記太陽電池モジュールを固定する工程と、前記感圧型接着剤により一定の間隔に保持される前記太陽電池モジュールと前記支持体との間の感圧型接着剤の外側であって太陽電池素子が対向しない太陽光が照射される外縁部に反応硬化型接着剤を配置する工程と、前記太陽電池モジュールと前記支持体との間隔を前記感圧型接着剤により保持したまま前記反応硬化型接着剤を硬化させて前記太陽電池モジュールと前記支持体とを接着する工程と、を有することとする。
本発明において、反応硬化型接着剤と前記感圧型接着剤とを、前記支持体の上で、1~10mmの隙間を介して配置することが好ましい。
また、本発明は、透明封止剤で封止され内部に太陽電池素子を有する太陽電池モジュールと支持体とを積層した太陽電池モジュール積層体の製造方法において、前記太陽電池素子が対向し太陽光が遮光される部分に感圧型接着剤が位置するようにして前記支持体の上の部分に感圧型接着剤を配置する工程と、前記感圧型接着剤の外側であって前記太陽電池素子が対向しない太陽光が照射される外縁部にアクリル系感圧型接着剤を配置する工程と、
前記感圧型接着剤および前記アクリル系感圧型接着剤により支持体上に太陽電池モジュールを固定する工程と、を有することとする。
本発明において、前記アクリル系感圧型接着剤と前記感圧型接着剤とを、前記支持体の上で、1~10mmの隙間を介して配置することが好ましい。
以上の太陽電池の製造方法において、支持体と太陽電池モジュールとが可撓性であることが特に好ましい。
感圧型接着剤としては、ゴムアスファルト系粘着シートやブチルゴム系粘着シートも好ましい。
請求項1ないし請求項4に記載の発明によれば、支持体と太陽電池モジュールとが剥離するおそれの無い太陽電池モジュール積層体を、高い生産性で得ることができる。特に、太陽電池素子の下側よりも外周部よりの太陽光が照射される部分に、感圧型接着剤がはみ出さないようにするので、感圧型接着剤の光劣化がなくなる効果がある。太陽光が照射される部分は、反応硬化型接着剤やアクリル系感圧型接着剤のように、光が照射されても、光劣化が小さい部材である。請求項5に記載の発明によれば、支持体と太陽電池モジュールの双方が可撓性を有するので、太陽電池モジュール積層体も可撓性を有することとなり、曲面を有する建築物にも、容易に太陽電池モジュール積層体を設置することができる。また、可撓性が有るので、丸めて運搬することも可能になり、電力が容易に得られない場所でも用いることができる。さらに、太陽電池モジュール積層体の製造時に、太陽電池モジュールと感圧型接着剤(両面粘着シート)とを、ロールで押圧して貼り付けられるという利点がある。請求項6、8に記載の発明によれば、太陽電池モジュールの支持体への設置時に、例えば巻物状の太陽電池モジュールを展開しながら支持体に接着していけるという利点がある。この場合も、太陽電池素子の下側、すなわち太陽電池素子直下に感圧型接着剤を配置し、感圧型接着剤に太陽光が照射されて劣化するのを防止するようにしている。
(a)は本発明により得られる太陽電池モジュール積層体の仮固定した状態を示す断面図である。(b)は本発明により得られる太陽電池モジュール積層体の固定した状態を示す断面図である。(c)は本発明により得られる別の形態の太陽電池モジュール積層体を固定した状態を示す断面図である。(d)は本発明により得られる太陽電池モジュール積層体のAA矢視断面平面図である。 従来例により得られる太陽電池モジュール積層体の断面図である。
 本発明の実施の形態を説明する。
 図1(a)、(b)、(c)は、本発明によって得られる太陽電池モジュール積層体の構造の一形態を示す断面図であり、図1(d)は図1(c)のA-A矢視断面平面図である。
 ここで、太陽電池モジュール1と支持体2との間には、感圧型接着剤(両面粘着シート)3および反応硬化型接着剤4とが挿入され、太陽電池モジュール積層体を構成している。太陽電池モジュール1の内部には、太陽電池素子5が封入されている。また、太陽電池モジュール1と支持体2との間には、感圧型接着剤(両面粘着シート)3およびアクリル系感圧型接着剤とが挿入され、太陽電池モジュール積層体を構成するようにしても良い。
 太陽電池モジュール1は剛体でも可撓性を有するものでもよく、その接着面側の素材には、ポリエチレン、エチレン-酢酸ビニル共重合体、フッ素系樹脂、ポリエステル樹脂などの高分子材料、または金属が用いられる。支持体2は剛体でも可撓性を有するものでもよく、ステンレスシートなどの金属板、フッ素樹脂などの樹脂シート、タイル、布地などが使用できる。これらは、その主たる素材以外の素材で、表面が被覆されているものでもよい。
 太陽電池モジュール、ならびに支持体が、ともに可撓性である場合は、曲面を有する建築物、例えばドーム、テントなどに、容易に貼り付けることができ、支持体の材料によって積層体が剛体である場合には、ビルの壁面、バス停や公衆トイレなどの天井に設置して、空間を、電力を発生する空間として有効利用することができる。支持体の材料によっては(例えば表面を薄く樹脂などで被覆した布地)、太陽電池モジュール積層体自身を、テントなどの建築材として使用することも可能である。
太陽電池モジュール1、支持体2ともに、感圧型接着剤3ならびに反応硬化型接着剤4、またはアクリル系感圧型接着剤4との接着力を高めるために、その表面を、コロナ放電、プラズマ処理を施したり、プライマーの塗布をすることができる。
感圧型接着剤3は、太陽電池モジュール1と支持体2との熱膨張率の相違による寸法変化差や、可撓性の太陽電池モジュール積層体を変形させる際に生じる歪などを吸収して、接着界面の破壊を回避するために、その弾性率が100MPa以下である。かつ、接着強度を維持して、太陽電池モジュール積層体の不要な変形を回避するために、その弾性率が100kPa以上のものが好ましい。素材としては、ゴムアスファルト系やブチルゴム系などのものが使用でき、強度を高めるために、フィルムや網などを内包するものでもよい。フィルムとしてはポリエチレンやポリエステルのものを用いることができる。フィルムの厚さは数10~100μm程度である。網としては、5~10mm程の粗い目に編んだポリエステル、ナイロンなどの熱可塑性高分子が使用される。また、不織布も使用でき、その素材は主にポリエステルやポリプロピレンである。
フィルムの場合、数10μmより薄いとフィルムの製造やフィルムを内包させる工程が困難であり、またフィルムの材質によっては接着剤の強度を高める効果が少なくなる。また100μmより厚いと感圧型接着剤に曲げ方向の力が加わった場合にフィルムが曲げに追従できず、感圧型接着剤とフィルムとの界面が剥離するおそれがある。
網の場合は、フィルムとは異なり、網の両側の感圧型接着剤が網目を通して融合しているため、破壊されにくいという特徴があるが、網目が5mmより小さいとその効果が期待できず、また網目が10mmより大きいと補強の効果が小さい。
網の厚さ(糸の太さ)は0.1mm~1mmで接着剤の厚さの2/3を超えないことが条件になる。下限は、これより細いと補強の効果が低いからで、上限は、フィルムと同じくこれより太いと曲げに追従できず剥離のおそれがあるためである。また、接着剤の厚さの2/3を超えないことが条件であるのは、これを超えると糸の一部が接着剤の表面に露出して、その分、接着剤と被着体(太陽電池モジュール1、支持体2)との接触面積が減り、接着強度が減るからである。
反応硬化型接着剤4は、感圧型接着剤3と同様の目的のために、その弾性率が100kPa以上で100MPa以下のものが好ましい。素材としては、シリコーン系、アクリル系、エポキシ系などのものが使用できるが、好ましくは、光劣化現象が少ないシリコーン系のものを使用する。シリコーン系接着剤には、湿気硬化型、熱硬化型、光硬化型、2液混合硬化型のものが使用できる。このシリコーン系接着剤は、光照射に対して劣化が小さいものである。またアクリル系感圧型接着剤4も、その骨格中に二重結合が無いので、光照射に対し、二重結合が切れることが無いので、光劣化が小さい。アクリル系感圧型接着剤4としては、例えば、発泡アクリルテープを用いることができる。
次に、本発明の太陽電池モジュール積層体の構造を、図1においてより具体的に説明する。
太陽電池モジュール1は支持体2に感圧型接着接着剤3を介して接着している。感圧型接着剤3は、太陽電池素子の直下の位置に使用する。この構造、すなわち太陽電池素子の外側に接着剤がはみ出さない構造とすることにより、太陽電池モジュール積層体を屋外に設置した際に、太陽電池素子の直下に接着剤が位置するので、太陽光の照射によって感圧型接着剤3が光劣化することを防止している。
透明封止剤で封止された太陽電池モジュール1は、支持体2に、反応硬化型接着剤4を介しても接着している。ここで反応硬化型接着剤4(例えばシリコーン系接着剤)は感圧型接着剤3の外縁を囲み、外部からの水分などの侵入を遮断する形に塗布してある。この構造とすることにより、感圧型接着剤3への水の侵入を防いでいる。また、反応硬化型接着剤4は光照射に対して劣化の少ないものである。
また、太陽電池モジュール1は、支持体2に、アクリル系感圧型接着剤4を介して接着させても良い。アクリル系感圧型接着剤4(例えば発泡アクリルテープ)は、感圧型接着剤の外縁を囲み、外部からの水分などの浸入を遮断する形に塗布してあり、感圧型接着剤3への水の浸入を防いでいる。アクリル系感圧型接着剤も、上記したように、骨格中に二重結合が無いので、光照射に対して劣化の少ないものである。
感圧型接着剤3やアクリル系感圧型接着剤4による接着には硬化養生時間を必要としないので、張り合わせと同時に太陽電池モジュール1を支持体2に固定する効果がある。したがって、外縁部に反応硬化型接着剤4を配置する場合にも、反応硬化型接着剤4が硬化するまでの間に他の特別な方法で仮固定する必要が無く、生産効率が高い。
図1(a)は、外縁部に反応硬化型接着剤4を配置する場合において、太陽電池モジュール1が感圧型接着剤(両面粘着シート)3を介して支持体に仮固定された状態を示す図である。太陽電池モジュール1と支持体2とは、感圧型接着剤3により一定の間隔に保持されているので、その間隔に反応硬化型接着剤4を充填し、間隔を保持したまま接着剤4を硬化させることができる。(図1(b))。
本発明により得られる太陽電池モジュール積層体の全体を、太陽光照射側から見たA-A矢視断面平面図を図1(d)に示す。反応硬化型接着剤4、またはアクリル系感圧型接着剤は光劣化が小さいので、太陽光が照射されても問題は無い。太陽電池素子5は発電機能の他、感圧型接着剤3に太陽光が照射されるのを防ぐ働きをしている。
さて、剛体を用いたパネル型モジュールは、1m2当たりの重量が15~20kg程度有り、屋根などを補強した上でボルトで固定するのが一般的である。これに対して可撓性を有する太陽電池モジュールと支持体の場合は、1m2当たりの重量が1kg程度しかないので感圧型接着剤3(粘着シート)と反応硬化型接着剤4、またはアクリル系感圧型接着剤4で固定することが充分に可能になり、固定を簡単に行うことができる。ただし、剛体を用いたパネル型モジュールであっても、本発明によれば、パネルの設置角度などにより接着での固定は可能である。
以上に述べた本発明の構成により、剥離する可能性のない太陽電池モジュール積層体を高い生産性で生産することができる。
 次に、本発明の実施例について説明する。
 図1は、本発明の実施例である太陽電池モジュール積層体を示すもので、図1(a)は、感圧型接着剤でモジュールと支持体とを仮固定した状態を示し、図1(b)は、感圧型接着剤3と、反応硬化型接着剤4またはアクリル系感圧型接着剤4とで、モジュールと支持体とを固定した状態を示し、図1(d)は、図1(b)を、太陽電池素子が有る側から見た断面平面図である。
 図1の(a)の状態にするには、支持体に塗布した感圧型接着剤(粘着シートの場合は塗布ではなく貼着することもできる)に、太陽電池モジュールを設置するものであるが、太陽電池モジュールが可撓性の巻物状である場合には、例えばロールに巻かれた太陽電池モジュールを、ときほぐすようにして支持体上に平面的に置くこともできる。
 図1において、太陽電池モジュール1には、厚さ0.85mnの可撓性のモジュールを使用している。太陽電池素子5は、ポリエチレンによって、受光面、反受光面ともに封止されている。接着面側の最表面の素材は、エチレン-四フッ化エチレン共重合体で、その表面はプラズマ処理されている。支持体2にも、可撓性の厚さ0.58mmのポリフッ化ビニリデン-三フッ化塩化ビニル共重合体製シートを使用した。感圧型接着剤である両面粘着シート3には、厚さ0.8mmのブチルゴム系両面粘着シートを使用した。光が照射される部分である反応硬化型接着剤4には、湿気硬化型シリコーン系接着剤、を使用した。また光が照射される部分であるアクリル系感圧型接着剤4には、発泡アクリルテープを使用した。これらの部材を用いて、発明の実施の形態の項に記載した構造の太陽電池モジュール積層体を二種類作製した。図1(b)においては、感圧型接着剤3と反応硬化型接着剤4、またはアクリル系感圧型接着剤4との間に若干の隙間8を設けているが、これは、感圧型接着剤3の材料と、反応硬化型接着剤4の材料、またはアクリル系感圧型接着剤4の材料とが混ざらないようにするためであり、感圧型接着剤3と反応硬化型接着剤4、またはアクリル系感圧型接着剤4との材料が、混ざらないものであれば、この隙間8は無くても良い。
 本実施例の場合は、図1(b)に示すように、太陽電池素子5の外側が外縁部7となっている。
 上記の隙間8は、実際には存在することが好ましい。
その理由は、
1)外縁部が反応硬化型接着剤4の場合、硬化反応が終了するまでの段階で、液状の接着剤が、感圧型接着剤と、被着体である太陽電池モジュール1または支持体2との界面に入り込んでしまって、感圧型接着剤の接着力を阻害することを防ぐ。
2)外縁部がアクリル系感圧型接着剤の場合、隙間無く貼り付けようとすると、実際の施工の段階で僅かに位置ずれした際に2種類の感圧型接着剤が重なる部位が生じて段差となり、全体の接着性能が低下するのでこれを防ぐ。
からである。
 また、この隙間8は、一方の接着剤に異常な剥離が生じた際に、他方に剥離が伝わらないようにするためにも存在したほうが好ましい。
 隙間は1mm~10mmであると良い。
 また、隙間8にシリカゲルまたは酸化カルシウムの乾燥剤を充填することも良い。これは、接着層に湿気が浸入して剥離するのを防止する効果がある。
 隙間8の形成は、外縁部がアクリル系感圧型接着剤の場合は、定規を当てることで正しく施工できる。また、外縁部への反応硬化型接着剤の塗布量を「塗布の断面積が粘着シートの厚さと外周部に広がった幅との積と等しくする」ことでも制御できる。また、どちらの場合も、空隙に乾燥剤を入れることで1~10mmを確保できる。
 図1(c)は、図1(b)とは構成の異なる実施例である。上記したように、感圧型接着剤3と反応硬化型接着剤4、またはアクリル系感圧型接着剤4とは、材料が混ざらないものであれば、両者の間に隙間8を設けなくてもよいので、図1(c)では隙間8は無い。また、反応硬化型接着剤4、またはアクリル系感圧型接着剤4は、太陽電池素子5の下側にも存在しても構わないので、図1(c)では、反応硬化型接着剤4またはアクリル系感圧型接着剤4は、太陽電池素子5の下側の部分にも存在している。
 本実施例の場合は、図1(c)に示すように、太陽電池素子5の下側の一部も外縁部7となっている。
 作製の過程において、反応硬化型接着剤4が硬化するまでの1週間の間、太陽電池モジュール1は、感圧型接着剤3によって支持体2に仮固定されていたので、他の特別な方法で仮固定する必要はなく、生産効率が高かった。また、外縁部がアクリル系感圧型接着剤の場合は、感圧型接着剤3およびアクリル系感圧型接着剤4が被着体(太陽電池モジュール1および支持体2)に触れると直ちに固定するので、生産効率が高かった。
 得られた太陽電池モジュール積層体は、直径20cmの筒状に丸めても、太陽電池モジュール1が支持体2から剥離するなどの異状はなかった。この剥離を生じなかった理由の一つは、太陽光の照射される外縁部7に光劣化の小さい材料を設置し、光劣化のある感圧型接着剤3は、太陽電池素子5の直下に配置し、光が照射されないようにしたためである。なお、太陽電池素子5の構造の種類によっては、素子の基板に孔が開いているものもあるが、その程度の孔を通しての光入射であれば、素子直下の感圧型接着剤3に光による悪影響を及ぼすことは無い。
 直径20cmに丸められるのは、本発明の利点の一つである。直径20cmであれば、人手で可搬が可能であるので、電力のない場所、例えば登山するときに電源用に持ち運ぶのも容易であり、非常用の電源としても停電時などに、必要な場所に速やかに運搬することができる。
 また、得られた太陽電池モジュール積層体を、12ヶ月間屋外に設置して太陽光に暴露する試験も行った。その結果、二種類の太陽電池モジュール積層体とも(光が照射される部分に反応硬化型接着剤4を用いたものと、光が照射される部分にアクリル系感圧型接着剤4を用いたものとの二種類)、太陽電池モジュール1が支持体2から剥離するなどの異状はなく、さらにこの太陽光暴露後の太陽電池積層体を直径20cmの筒状に丸めても、太陽電池モジュール1が支持体2から剥離するなどの異状は認められなかった。
 [比較例1]
 図2において、太陽電池モジュール1と支持体2とには、実施例で使用したものと同じものを使用した。接着剤6には、実施例で使用した感圧型接着剤3と同じものを使用した。
 得られた太陽電池モジュール積層体を、12ヶ月間屋外に設置して太陽光に暴露したところ、接着剤6の端部において、接着剤6と太陽電池モジュール1との界面が、水の侵入により剥離していた。また、接着剤6の光照射による劣化のためによっても、接着剤6と太陽電池モジュールとの界面が剥離していた。
 [比較例2]
 図2において、太陽電池モジュール1と支持体2とには、実施例で使用したものと同じものを使用した。接着剤6には、実施例で使用した反応硬化型接着剤4と同じものを使用した。
 作製の過程において、反応硬化型接着剤の硬化が完了するまでの1週間の間、太陽電池モジュール1を支持体2に均一な間隔で仮固定するために、多数の重りを太陽電池モジュール1の上に置く必要があり、また硬化終了まで、重りを置いた状態の部材を移動することができなかったため、生産効率が低かった。
 本発明は、支持体と太陽電池モジュールとからなる太陽電池モジュール積層体を、太陽光の照射による接着剤や粘着剤の材料劣化に基づく剥離、水分の侵入による剥離、の可能性がなく、生産性が向上したものにできる。
1 太陽電池モジュール
2 支持体
3 感圧型接着剤
4 反応硬化型接着剤、アクリル系感圧型接着剤
5 太陽電池素子
6 接着剤
7 外縁部
8 隙間

Claims (10)

  1. 透明封止剤で封止され内部に太陽電池素子を有する太陽電池モジュールと支持体とを積層した太陽電池モジュール積層体において、
    前記支持体と前記太陽電池モジュールとは、接着されており、
    前記太陽電池モジュールの、太陽光が前記透明封止剤を通して透過する外縁部では、前記支持体と前記太陽電池モジュールとが反応硬化型接着剤により接着されており、
    前記太陽電池モジュールの外縁部の内側の、前記太陽電池素子により太陽光が遮光される部分では、前記支持体と前記太陽電池モジュールとが感圧型接着剤により接着されていること、
    を特徴とする太陽電池モジュール積層体。
  2. 前記反応硬化型接着剤と前記感圧型接着剤とが、支持体の上で、1~10mmの隙間を介して配置されていること、
    を特徴とする請求項1に記載の太陽電池モジュール積層体。
  3. 透明封止剤で封止され内部に太陽電池素子を有する太陽電池モジュールと支持体とを積層した太陽電池モジュール積層体において、
    前記支持体と前記太陽電池モジュールとは、接着されており、
    前記太陽電池モジュールの、太陽光が前記透明封止剤を通して透過する外縁部では、前記支持体と前記太陽電池モジュールとがアクリル系感圧型接着剤により接着されており、
    前記太陽電池モジュールの外縁部の内側の、前記太陽電池素子により太陽光が遮光される部分では、前記支持体と前記太陽電池モジュールとが感圧型接着剤により接着されていること、
    を特徴とする太陽電池モジュール積層体。
  4. 前記アクリル系感圧型接着剤と前記感圧型接着剤とが、前記支持体の上で、1~10mmの隙間を介して配置されていること、
    を特徴とする請求項3に記載の太陽電池モジュール積層体。
  5. 請求項1ないし請求項4に記載の太陽電池モジュール積層体において、
    前記支持体と前記太陽電池モジュールとが可撓性を有すること、
    を特徴とする太陽電池モジュール積層体。
  6. 透明封止剤で封止され内部に太陽電池素子を有する太陽電池モジュールと支持体とを積層した太陽電池モジュール積層体の製造方法において、
    前記太陽電池素子が対向し太陽光が遮光される部分に感圧型接着剤が位置するようにして前記支持体の上の部分に感圧型接着剤を配置し、前記感圧型接着剤により前記支持体上に前記太陽電池モジュールを固定する工程と、
    前記感圧型接着剤により一定の間隔に保持される前記太陽電池モジュールと前記支持体との間の感圧型接着剤の外側であって前記太陽電池素子が対向しない太陽光が照射される外縁部に反応硬化型接着剤を配置する工程と、
    前記太陽電池モジュールと前記支持体との間隔を前記感圧型接着剤により保持したまま前記反応硬化型接着剤を硬化させて前記太陽電池モジュールと前記支持体とを接着する工程と、を有することを特徴とする太陽電池モジュール積層体の製造方法。
  7. 前記反応硬化型接着剤と前記感圧型接着剤とを、支持体の上で、1~10mmの隙間を介して配置すること、
    を特徴とする請求項6に記載の太陽電池モジュール積層体の製造方法。
  8. 透明封止剤で封止され内部に太陽電池素子を有する太陽電池モジュールと支持体とを積層した太陽電池モジュール積層体の製造方法において、
    前記太陽電池素子が対向し太陽光が遮光される部分に感圧型接着剤が位置するようにして前記支持体の上の部分に感圧型接着剤を配置する工程と、
    前記感圧型接着剤の外側であって前記太陽電池素子が対向しない太陽光が照射される外縁部にアクリル系感圧型接着剤を配置する工程と、
    前記感圧型接着剤および前記アクリル系感圧型接着剤により前記支持体上に前記太陽電池モジュールを固定する工程と、
    を有することを特徴とする太陽電池モジュール積層体の製造方法。
  9. 前記アクリル系感圧型接着剤と前記感圧型接着剤とを、前記支持体の上で、1~10mmの隙間を介して配置すること、
    を特徴とする請求項8に記載の太陽電池モジュール積層体の製造方法。
  10. 請求項6ないし請求項9に記載の太陽電池の製造方法において、
    前記支持体と前記太陽電池モジュールとが可撓性であること、
    を特徴とする太陽電池モジュール積層体の製造方法。
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