WO2011055531A1 - 太陽電池モジュール - Google Patents

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WO2011055531A1
WO2011055531A1 PCT/JP2010/006457 JP2010006457W WO2011055531A1 WO 2011055531 A1 WO2011055531 A1 WO 2011055531A1 JP 2010006457 W JP2010006457 W JP 2010006457W WO 2011055531 A1 WO2011055531 A1 WO 2011055531A1
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WO
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solar cell
cell module
polyolefin resin
epoxy
weight
Prior art date
Application number
PCT/JP2010/006457
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English (en)
French (fr)
Inventor
廣瀬 文信
正英 信夫
一仁 和田
賢一郎 西座
田中 克幸
Original Assignee
株式会社カネカ
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Filing date
Publication date
Application filed by 株式会社カネカ filed Critical 株式会社カネカ
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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08FMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED BY REACTIONS ONLY INVOLVING CARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS
    • C08F255/00Macromolecular compounds obtained by polymerising monomers on to polymers of hydrocarbons as defined in group C08F10/00
    • C08F255/02Macromolecular compounds obtained by polymerising monomers on to polymers of hydrocarbons as defined in group C08F10/00 on to polymers of olefins having two or three carbon atoms
    • C08F255/04Macromolecular compounds obtained by polymerising monomers on to polymers of hydrocarbons as defined in group C08F10/00 on to polymers of olefins having two or three carbon atoms on to ethene-propene copolymers
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09JADHESIVES; NON-MECHANICAL ASPECTS OF ADHESIVE PROCESSES IN GENERAL; ADHESIVE PROCESSES NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE; USE OF MATERIALS AS ADHESIVES
    • C09J151/00Adhesives based on graft polymers in which the grafted component is obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds; Adhesives based on derivatives of such polymers
    • C09J151/06Adhesives based on graft polymers in which the grafted component is obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds; Adhesives based on derivatives of such polymers grafted on to homopolymers or copolymers of aliphatic hydrocarbons containing only one carbon-to-carbon double bond
    • 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
    • H01L31/0481Encapsulation of modules characterised by the composition of the encapsulation material
    • 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

Definitions

  • the present invention relates to a solar cell sealing material and a solar cell module using an epoxy-modified polyolefin resin composition.
  • a solar cell module includes a solar cell element containing a rare metal such as silicon (crystal, polycrystal, amorphous), gallium-arsenic, copper-indium-selenium (CIS), cadmium-tellurium (CdTe), and a light-receiving side transparent It protects with a protection member and a back surface side protection member, fixes a solar cell element and a protection member with a sealing material, and modularizes.
  • the configuration of the solar cell module is slightly different depending on the type of the solar cell element described above, but the properties required for the solar cell element sealing material have good adhesion to the solar cell element and the protective member constituting the solar cell module. It is to be. In particular, since the solar cell module is installed outdoors and exposed to an increase in temperature and wind and rain, if the adherence between the adherend and the sealing material is poor, moisture may enter and the solar cell element may be deteriorated.
  • ethylene / vinyl acetate copolymer (EVA) is used as a sealing material for a solar cell element in a solar cell module from the viewpoints of flexibility, transparency, and the like.
  • EVA ethylene / vinyl acetate copolymer
  • Patent Document 1 ethylene / vinyl acetate copolymer
  • the extrusion speed cannot be increased, and in the sealing stage of the solar cell element, in the laminator It takes two steps, consisting of a process of temporary bonding for several minutes to ten and several minutes and a process of main bonding for several tens of minutes to several hours at a high temperature at which the organic peroxide decomposes in the oven. It was necessary to go through a crosslinking and adhesion process. Therefore, it takes time and labor to manufacture the solar cell module, which is one of the factors that increase the manufacturing cost. Further, once crosslinked ethylene / vinyl acetate copolymer makes it difficult to recover solar cell elements from defective products generated in the solar cell module manufacturing process, for example, and cannot be reused as a sealing material even if it can be recovered. Therefore, it is inferior in recyclability.
  • a resin having polarity such as EVA or polyvinyl butyral is used as a sealing material for solar cells. Since these resins have polar functional groups, they have excellent adhesiveness with a back sheet on which a glass substrate, a PET film or the like is laminated, and protect the silicon substrate.
  • EVA is excellent in adhesiveness, but it does not have the water vapor barrier property as polyolefin, and there is a long heat treatment process in order to fully exhibit the adhesiveness when producing a solar cell. It is an upper issue.
  • polyolefin resins such as polypropylene resins are excellent in moldability, flexibility, heat resistance, recyclability, chemical resistance, electrical insulation, etc., and are inexpensive. It is widely used in a wide range of films, fibers, and other shaped articles.
  • a polypropylene-based material is a so-called non-polar and extremely inert polymer substance that does not have a polar group in the molecule, and its solubility in solvents is extremely low. is there.
  • Patent Document 2 a copolymerization of a polymerizable monomer having a polar functional group with ethylene has been studied (Patent Document 2).
  • a monomer having an epoxy group is copolymerized with ethylene, It is necessary to use an amino group-containing coupling agent as an essential component, and such a copolymer has problems such as industrial difficulty in production and high cost.
  • various vinyl monomers can be grafted onto the polyolefin resin.
  • a monomer having a highly polar functional group such as an epoxy group is difficult to impregnate a polyolefin resin having a low polarity, so that the amount capable of copolymerization is limited.
  • a dissolution inhibitor of the monomer in water is required, the dissolution inhibitor remains in the modified polyolefin composition after the reaction, and there is a problem in that the paintability, adhesion and tackiness are hindered.
  • the types of monomers that can be copolymerized with the polyolefin resin are limited.
  • the monomer when glycidyl methacrylate is used in place of maleic anhydride, the monomer is volatilized unreacted, the monomers are only polymerized and do not graft onto the polyolefin resin, or excess peroxide causes the main chain of the polyolefin. Since the material is cut and the molecular weight is lowered, coloring may occur or the mechanical properties may be deteriorated, and it cannot be said that the level has been reached to meet the sufficient requirement for adhesion.
  • an epoxy-modified polyolefin resin composition obtained by grafting an epoxy group-containing vinyl monomer onto a polyolefin is known as a composition having excellent adhesiveness (Patent Document 5).
  • Patent Document 5 an epoxy-modified polyolefin resin composition obtained by grafting an epoxy group-containing vinyl monomer onto a polyolefin is known as a composition having excellent adhesiveness.
  • Patent Document 5 since introduction of polar groups to polyolefin is expected to reduce the water vapor barrier property, application to solar cell modules requiring high moisture resistance has not been studied.
  • the object of the present invention is to maintain solar cell quality over a long period of time by having excellent water vapor barrier properties and adhesive strength, and in addition, it is sealed with a solar cell sealing material excellent in recyclability and module productivity. It is to provide a high performance and high reliability solar cell module which is stopped.
  • the present inventors have investigated the water vapor permeability of epoxy-modified polyolefin, and as a result, have found that ethylene-vinyl acetate copolymer used in solar cell module members (encapsulant)
  • the present invention was made by finding that it was as low as about 1/10 of the coalescence. Therefore, it is preferable that the epoxy-modified polyolefin resin composition according to the present invention does not contain an acidic functional group such as maleic acid that lowers the water vapor barrier property.
  • the sealing material for solar cells of the present invention including such an epoxy-modified polyolefin resin composition has low water vapor permeability, which is a basic physical property, that is, not only excellent in water vapor barrier properties but also a problem of EVA. It becomes a sealing material for solar cells in which generation of acid due to hydrolysis and generation of decomposition gas related to long-term reliability of the module are suppressed.
  • EVA is hydrolyzed, a portion that may come into contact with moisture, for example, at least a peripheral portion of a solar cell panel surface of a solar cell module, or preferably a module end surface orthogonal to the panel surface, that is, an end surface seal
  • a thermoplastic elastomer such as thermoplastic butyl rubber
  • the modified polyolefin resin composition of the present invention having no hydrolyzability basically does not change its physical properties even when it comes into contact with moisture. It can also be used for an end face seal portion.
  • Such a modified polyolefin resin composition of the present invention is suitable, for example, as a sealing material for solar cells due to its excellent water vapor barrier property, and further improves productivity as compared with the case of using EVA. I can do things.
  • the modified polyolefin resin composition of the present invention preferably has a high reliability as a solar cell encapsulant because it has excellent adhesion to difficult-to-adhere substrates, particularly glass, glass plates, and fluororesin sheets.
  • the modified polyolefin resin composition of the present invention preferably has the same transparency (light transmittance) as EVA used for solar cell sealing, it is suitable as a crystalline silicon solar cell sealing material.
  • the present invention relates to a solar cell sealing material including an epoxy-modified polyolefin resin composition in which an epoxy group is introduced by a graft reaction, and relates to a solar cell module sealed using the solar cell sealing material.
  • an epoxy-modified polyolefin resin composition according to the present invention is preferably (b) in the presence of (b) a radical polymerization initiator and (c) an epoxy group-containing vinyl monomer and ( d) It can be obtained simply and inexpensively by melt-kneading the aromatic vinyl monomer, which is preferable from the viewpoint of supplying a large-area solar cell module in a large amount and at a low cost.
  • an ethylene-glycidyl methacrylate copolymer which is not easy to synthesize and is expensive, it has excellent characteristics as a solar cell sealing material as shown in a comparative example described later.
  • the solar cell sealing material is disposed in contact with the solar battery cell surface, the end surface seal portion is sealed with the epoxy-modified polyolefin resin composition, and the end surface seal portion is solar It includes a plane portion that is in the same plane as the solar cell surface in the battery module and in which no solar cell exists.
  • a preferred embodiment is to seal the end face seal portion with the epoxy-modified polyolefin resin composition, where the end face seal portion is sufficiently characterized by the resin composition according to the present invention that is not hydrolyzed.
  • the module end face that includes at least the peripheral portion of the solar cell panel surface (for example, the end face seal portion 5 in FIG. 2) and that is preferably orthogonal to the panel surface made of a glass plate from the viewpoint of reducing the number of seal members That is, it includes a glass plate end surface, that is, an end surface corresponding to the thickness of the glass plate (for example, the end surface seal portion 5 in FIG. 1).
  • the peripheral portion means a peripheral portion of a glass plate in which a solar cell panel, typically a surface glass plate or a back glass plate of a crystalline solar cell module, or a thin film solar cell of a thin film solar cell module is formed.
  • the width from the end face is 20 mm or less, preferably 10 mm or less, more preferably 5 mm or less inward from the end face, that is, from the outer periphery to the work surface, and more preferably in the case of a battery for a crystal.
  • the portion of the glass exposed to the surface that exhibits an extremely high adhesive force of the solar cell sealing material according to the present invention that is removed by sandblasting, Serial is a portion corresponding to the width of the glass edge.
  • a preferred embodiment is a solar cell module including a glass plate as a constituent member, wherein the end surface sealing portion is sealed so as to include the end surface of the glass plate.
  • the amount of the solar cell encapsulant according to the present invention has both a high water vapor barrier property and an adhesive force to glass, so that it adheres sufficiently to the end face of the glass plate, and is preferably formed at a thickness of 0.1 mm to 5 mm, more preferably Since the thickness of the sealing material in the direction perpendicular to the glass end face of 0.2 mm to 3 mm can effectively prevent moisture from entering the interface between the glass plate and the sealing material, the solar cell module of the present invention is Excellent weather resistance when exposed outdoors and has high reliability.
  • the crystalline solar cell means a monocrystalline silicon, polycrystalline silicon, a crystalline silicon solar cell formed by depositing amorphous silicon on a monocrystalline silicon, and the thin film solar cell is It means a solar cell having an amorphous silicon photoelectric conversion unit, a microcrystalline silicon photoelectric conversion unit, a CIS photoelectric conversion unit, a CdTe photoelectric conversion unit as a thin film, or the like.
  • a preferred embodiment is to prevent the epoxy-modified polyolefin-based resin composition from being present on the surface of the solar cell module.
  • a resin sheet made of, for example, a glass nonwoven fabric is adhered to the upper and lower parts of the workpiece, and then integrally molded. This can be achieved by eliminating the partial thickness fluctuations on the module surface, so that not only can the module be prevented from being damaged due to local pressure during pressing during integral molding, but also the sunlight on the solar cells. It is also possible to prevent the incident light from being blocked.
  • the epoxy-modified polyolefin resin composition is prepared by adding an epoxy group-containing vinyl monomer in the presence of 0.05 to 3 parts by weight of a radical polymerization initiator (b) with respect to 100 parts by weight of the polyolefin resin (a). By melting and kneading 1 to 5 parts by weight of the monomer (c) and 0 to 1 part by weight of the aromatic vinyl monomer (d), a resin composition having an epoxy group introduced by the graft reaction is obtained.
  • Epoxy group is introduced in a shift state, and is excellent in workability and sealing performance, preferably, it may be excellent transparency resin composition.
  • the solar cell encapsulating material is a sheet-shaped extrusion molded body or a calender roll molded body of the modified polyolefin resin composition, and a heat-weldable sheet molded body that does not require post-crosslinking. That is.
  • the modified polyolefin resin composition according to the present invention is excellent in processability as described above, it can be made into a sheet-shaped extrusion molded product or a calender roll molded product, and in order to ensure sealing physical properties in EVA. Since post-crosslinking after the necessary integral molding, that is, post-cure after lamination is unnecessary, the productivity of the module is excellent. This post-crosslinking includes not only heat treatment but also electron beam irradiation treatment.
  • the present invention includes a process for producing a heat-weldable sheet molded article, including a step of extruding the modified polyolefin resin composition in a melt-kneaded state into a sheet or film, and the modified polyolefin resin composition,
  • seat molded object including the process shape
  • the solar cell encapsulating material is made of one or more of the following characteristics (1), (2), and (3), more preferably (1) and (2), or ( (1) and (3), more preferably all the characteristics (1) to (3).
  • the thin film solar cell is sealed. It is suitable as a stopping material, and is suitable as a sealing material for crystalline solar cells when it has (1) and (3) or all the characteristics.
  • the water vapor barrier property is less than 2 ⁇ (g / m 2 ⁇ day) /0.4 mm ⁇ .
  • Adhesive strength with glass when bonded at 170 ° C. is 80 N / 10 mm width or more (180 degree peel test).
  • the total light transmittance at 417 nm measured by the integrating sphere method is 97% or more.
  • the sheet molded article of the present invention has an arithmetic average roughness (centerline average roughness) Ra of irregularities (embossed or satin) of 0.001 to 0.2 mm on the surface thereof,
  • the modified polyolefin resin composition according to the present invention is excellent in processability as described above, and can be processed because it is excellent in shape followability, and even if processed in this way, the shape of the solar cell surface A sufficient sealing is possible following this.
  • By forming irregularities on the surface in this way the workpiece and the sheet can slide with each other, and so-called blocking resistance is improved. From the viewpoint of blocking resistance, and from the viewpoint of not exerting adverse effects that may occur due to unevenness such as local pressure on the solar cell and insufficient welding on the module after sealing.
  • the more preferable unevenness is Ra 0.002 to 0.1 mm, more preferably Ra 0.003 to 0.03 mm, and particularly preferably Ra 0.005 to 0.015 mm.
  • the epoxy-modified polyolefin resin composition has a multiphase structure, and (c) an epoxy group-containing vinyl monomer and (d) an aromatic in a phase comprising (a) a polyolefin resin.
  • the present invention relates to a solar cell encapsulating material comprising a phase composed of an aromatic vinyl monomer and having an average diameter of 1 ⁇ m or less.
  • the epoxy-modified polyolefin-based resin composition is a composition that does not contain a silane coupling agent. It is possible to prevent the deterioration of the insulation performance and the appearance of the module due to the fluctuation of the reliability of the solar cell module due to the variation in the thickness and the bleed out from the sealing material of the silicon-containing workpiece.
  • the epoxy-modified polyolefin resin composition is a resin composition further containing 0.1 to 50 parts by weight of a tackifier resin.
  • the present invention also relates to a method for manufacturing a solar cell module according to the present invention, wherein the method is integrally formed at 135 ° C. or higher.
  • the present invention also relates to a recycling method for forming a material obtained by removing the solar cell sealing material from the solar cell module of the present invention into a sheet-shaped molded body. Although it is preferable to recycle, that is, reuse as the solar cell sealing material according to the present invention, it can be used as a heat-welded sheet for other purposes.
  • the epoxy-modified polyolefin resin composition comprises: (a) a polyolefin resin, (b) in the presence of a radical polymerization initiator, (c) an epoxy group-containing vinyl monomer, and (d) an aromatic. (C) epoxy in a total of 100% by weight of (a) polyolefin resin, (c) epoxy group-containing vinyl monomer and (d) aromatic vinyl monomer.
  • the present invention relates to a solar cell sealing material, wherein the ratio of the group-containing vinyl monomer is in the range of 0.1 to 50% by weight.
  • the epoxy-modified polyolefin resin composition The following (a), (b), (c), and (d) are made into the solar cell sealing material obtained by melt-kneading.
  • A 100 parts by weight of polyolefin resin
  • B 0.01 to 5 parts by weight of a radical polymerization initiator
  • C Epoxy group-containing vinyl monomer 0.01 to 20 parts by weight
  • (a) a polyolefin-based resin is polyethylene, polypropylene
  • the present invention relates to a solar cell encapsulating material characterized by being at least one selected from the group consisting of ethylene-propylene copolymers (hereinafter sometimes abbreviated as EPCP in the present specification).
  • a preferred embodiment is a solar cell sealing material characterized in that the polyolefin resin (a) is LDPE, LLDPE, or a soft polypropylene resin.
  • the polyolefin-based resin (a) is an ethylene-propylene copolymer (EPCP) having an ethylene content of 1 to 30 wt%, and the flexibility and transparency as a sealing material, From the viewpoint of a sealing material in a temperature region suitable for adhesion, the content is more preferably 5 to 30 wt%, and further preferably 5 to 15 wt%.
  • EPCP ethylene-propylene copolymer
  • a preferred embodiment is a solar cell encapsulating material characterized in that the polyolefin resin (a) is a soft polypropylene resin having a heat of fusion of 10 J / g or less.
  • Preferred embodiments relate to a solar cell encapsulating material, wherein (c) the epoxy group-containing vinyl monomer is glycidyl methacrylate.
  • the present invention relates to (d) a solar cell sealing material, wherein the aromatic vinyl monomer is styrene.
  • this invention is a manufacturing method of the solar cell sealing material of this invention, Comprising: Melting and kneading the polyolefin resin (a) and the radical polymerization initiator (b) to obtain an ab kneaded product, and adding the epoxy group-containing vinyl monomer (c) to the ab kneaded material and further melt kneading a step of obtaining an abc kneaded product, a process for producing a modified polyolefin resin composition, The manufacturing method of the solar cell sealing material containing this.
  • Such a solar cell sealing material of the present invention has high water vapor barrier properties and high productivity when used for sealing. Furthermore, preferably, it exhibits excellent adhesion to a difficult-to-adhere substrate and has transparency equivalent to EVA used for solar cell sealing. Moreover, it is the sealing material for solar cells by which the generation
  • the solar cell sealing material of the present invention preferably has excellent adhesion to difficult-to-adhere substrates, particularly glass, glass plates, and fluororesin sheets, it has high reliability as a solar cell sealing material.
  • the solar cell sealing material of the present invention preferably has the same transparency (light transmittance) as EVA used for solar cell sealing, a crystalline silicon solar cell sealing material, that is, 3A in FIG. Suitable as 3B. 1A in FIG. 1, that is, use as a sealing material on the light receiving surface side.
  • the above-mentioned modified polyolefin resin composition according to the present invention may be used alone or as a blend, and is used for packaging materials for stationery, miscellaneous goods, foods, automobile parts, home appliances, solar cells. It is suitably used in a wide range of fields such as electrical and electronic parts such as sealing materials and various industrial materials.
  • the solar cell module of the present invention can maintain the solar cell quality over a long period of time, and in addition, has high performance and high reliability sealed with a solar cell sealing material excellent in recyclability and module productivity. It is a solar cell module.
  • Solar cell module of the present invention Solar cell module of the present invention Integral molding temperature dependence of adhesive strength of sheet samples of Example 30 and Comparative Example 17
  • the amount of the preferred crystal component of the solar cell encapsulating material according to the present invention is 150 J / g or less in terms of heat of fusion, which is an indicator of the amount of crystal component, from the viewpoint of sufficient sealing properties and preferably a transparent material. It is preferably 50 J / g or less, more preferably 10 J / g or less, and preferably 1 J / g or more.
  • the index is the crystallinity by the X-ray method, it is 30. % Or less, more preferably 10% or less, still more preferably 5% or less, and preferably 1% or more.
  • the solar cell encapsulating material according to the present invention is preferably obtained by extrusion molding or calender roll molding of the modified polyolefin resin composition according to the present invention, and for that purpose JIS-K-7210 is preferred.
  • the MFR measured according to the above is 8 or more, more preferably 20 or more.
  • Examples of the extrusion molding include extrusion molding using a T die and an annular die.
  • the solar cell encapsulating material according to the present invention has a smooth surface without using a mold having an embossed surface characteristically when the crystal component amount is in the above range and the MFR is in the above range. Even if a mold or a roll is used, the surface may naturally become an embossed surface, more preferably a calender roll molded product, and the range of the resin composition that naturally becomes the embossed surface tends to widen.
  • the solar cell sealing material according to the present invention preferably does not require crosslinking treatment with ionizing radiation, organic peroxide, or the like after integral molding, that is, post-crosslinking. That is, the radical polymerization initiator (b) typified by the organic peroxide preferably added to obtain the epoxy-modified polyolefin resin composition according to the present invention is already deactivated in the state processed into the sealing material. However, it is preferably not present, and even if it is present, post-crosslinking is not required since it does not become as high as kneading after integral molding, and post-crosslinking itself is unnecessary.
  • the solar cell encapsulating material according to the present invention is, for example, an undissolved portion of the material relative to the weight of the material subjected to dissolution when it is dissolved in boiling p-xylene for 12 hours and then filtered through a filter paper.
  • the gel fraction which is the ratio of the weight of, is preferably 5% or less, more preferably less than 1%.
  • Such a non-dissolved part that is, a gel part is considered to be a part where a three-dimensional structure is formed by crosslinking.
  • the solar cell encapsulating material according to the present invention has physical properties required for encapsulating by pseudo-crosslinking with the above-described crystal component and, more preferably, recycling even when such a three-dimensionally crosslinked portion does not exist. It becomes possible.
  • the solar cell encapsulating material according to the present invention is composed of the epoxy-modified polyolefin resin composition according to the present invention having the above-described characteristics, it preferably has excellent dimensional stability with a heat shrinkage rate of 10% or less at 60 ° C. It is a sex material.
  • the sealing material of the present invention can be appropriately subjected to annealing treatment.
  • the solar cell sealing material according to the present invention is composed of the epoxy-modified polyolefin resin composition according to the present invention having the above-described characteristics, it is excellent in creep resistance, weather resistance, and heat shock resistance. Further, since the material does not substantially contain an active peroxide that may generate gas during integral molding, the problem that the back sheet swells during integral molding hardly occurs.
  • the solar cell sealing material of the present invention or the modified polyolefin resin composition according to the present invention if necessary, an antioxidant, a metal deactivator, a phosphorus processing stabilizer, an ultraviolet absorber, an ultraviolet stabilizer, Stabilizers such as optical brightener, metal soap, antacid adsorbent, radical scavenger, moisture scavenger, or crosslinking agent, chain transfer agent, nucleating agent, lubricant, plasticizer, filler, reinforcing material, pigment, dye
  • Additives such as flame retardants and antistatic agents may be added within a range not impairing the effects of the present invention.
  • radical scavenger examples include phenol-based scavengers, phosphorus-based scavengers, sulfur-based scavengers, and HALS-based scavengers, and the resin composition according to the present invention preferably contains 0 to 3% by mass.
  • moisture scavenger examples include alkaline earth metal oxides, sulfates, silicates, and the like, preferably zeolite, and preferably 0 to 20% by mass in the resin composition according to the present invention.
  • Epoxy-modified polyolefin resin composition The epoxy-modified polyolefin resin composition having an epoxy group-containing monomer introduced by the graft reaction used in the present invention is not particularly limited as long as it has an epoxy group-containing compound introduced by the graft reaction. Examples thereof include glycidyl-modified polyolefin.
  • the present inventors have found that, unlike an acidic functional group whose water vapor barrier property is lowered due to its presence, an epoxy group does not deteriorate the water vapor barrier property and exhibits extremely strong adhesion, particularly adhesion to glass. .
  • This strong adhesive force to the glass according to the present invention is found by the adhesion at the time of integral molding of the epoxy-modified polyolefin resin composition according to the present invention to the glass plate end surface to unravel the seal end surface seal portion described below, Due to its high cost, the solar cell module of the present invention exhibits high reliability, high cushioning properties, and high heat shock resistance, and can be manufactured at low cost and high productivity.
  • the epoxy-modified polyolefin resin composition according to the present invention is characterized in that it does not contain a silane coupling agent because it is difficult to ensure reliability due to changes over time and may cause a decrease in yield.
  • the (a) polyolefin resin used in the present invention is, for example, a polypropylene homopolymer, high density polyethylene, low density polyethylene, linear low density polyethylene, poly-1-butene, polyisobutylene, propylene and ethylene and / or Random copolymer or block copolymer in any ratio with 1-butene, ethylene-propylene-diene terpolymer with 50% by weight or less of diene component in any ratio of ethylene and propylene, polymethylpentene Cyclic polyolefins such as copolymers of cyclopentadiene and ethylene and / or propylene, and vinyl compounds such as ethylene acetate or propylene and 50 wt% or less of vinyl compounds such as vinyl acetate, methacrylic acid alkyl esters, acrylic acid alkyl esters, and aromatic vinyls.
  • a polypropylene homopolymer high density polyethylene, low density polyethylene, linear low density polyethylene, poly-1-but
  • Random copolymer, polyolefin-based thermoplastic elastomer block copolymer, olefin-based thermoplastic elastomer (simple mixture of polypropylene and ethylene / propylene copolymer or ethylene-propylene-diene terpolymer, partially crosslinked) Or a completely cross-linked product thereof, and the like can be used alone or in admixture of two or more.
  • the (a) polyolefin resin is, for example, homopolyolefin, low-density polyethylene copolymerized with ethylene and ⁇ -olefin (propylene, butene, hexene, octene, 4-methylpentene, etc.) and introduced with short chain branches.
  • LLDPE low density polyethylene
  • EPCP ethylene-propylene copolymer
  • EBCP ethylene-butene copolymer
  • ethylene-propylene-diene terpolymer ethylene-propylene-diene terpolymer
  • cyclic polyolefin And ethylene-propylene-vinyl terpolymers but from the viewpoint of obtaining a composition having excellent physical properties at low cost, polyethylene, polypropylene, ethylene-propylene copolymer (EPCP), and ethylene-butene copolymer.
  • One or more selected from the group consisting of polymers (EBCP) is preferred.
  • LDPE More preferably LDPE, LLDPE, and ethylene-propylene copolymer (EPCP), respectively, and more preferably, a soft polypropylene resin containing LDPE, LLDPE, ethylene-propylene copolymer (EPCP), and ethylene- Butene copolymer (EBCP), particularly preferably LLDPE, or ethylene-propylene copolymer (EPCP).
  • EPCP ethylene-propylene copolymer
  • EBCP ethylene- Butene copolymer
  • homopolyolefin examples include polyethylene (low density polyethylene (LDPE), high density polyethylene (HDPE)), polypropylene, poly-1-butene, polyisobutylene, and polymethylpentene.
  • LDPE low density polyethylene
  • HDPE high density polyethylene
  • Polypropylene polypropylene
  • poly-1-butene poly-1-butene
  • polyisobutylene polymethylpentene.
  • Polyethylene and polypropylene are preferable in that they can be produced, and LDPE is more preferable.
  • the ethylene-propylene copolymer includes ethylene, propylene, and one or more selected from the group consisting of 1-butene, 1-hexene, and 1-octene, which are added as necessary. Random copolymers or block copolymers in any ratio, preferably random copolymers consisting only of ethylene and propylene.
  • the ethylene-butene copolymer may be any ratio selected from the group consisting of ethylene, 1-butene, 1-hexene added as necessary, and 1-octene. And a random copolymer or a block copolymer.
  • the ethylene-propylene-diene terpolymer is ethylene, propylene, and a terpolymer having a diene component of 50% by weight or less at any ratio thereof.
  • cyclic polyolefin examples include a copolymer of cyclopentadiene and ethylene and / or propylene.
  • Examples of the ethylene-propylene-vinyl terpolymer include ethylene, propylene, and ternary random copolymers and block copolymers having a vinyl component of 50% by weight or less in any ratio thereof.
  • polyethylene, polypropylene, poly-1-butene, a random copolymer or block copolymer of propylene and ethylene and / or 1-butene is preferable.
  • at least one selected from the group consisting of polyethylene, polypropylene, and ethylene-propylene copolymer (EPCP) is preferable.
  • the ethylene-propylene copolymer (EPCP) has an ethylene content of preferably 1 to 30 wt% and more preferably 5 to 30 wt% from the viewpoint of flexibility and transparency as a sealing material. It is preferably 5 to 15 wt%, particularly preferably. If the polypropylene content is too high, the temperature range suitable for adhesion tends to be high.
  • polyethylene, polypropylene, and polyisobutylene are preferable, polyethylene and polypropylene are more preferable, LDPE, LLDPE, or a soft polypropylene resin is more preferable, and particularly preferable is a soft polypropylene having a heat of fusion of 10 J / g or less.
  • Resin for example, ethylene-propylene copolymer (EPCP) (for example, Versify from Dow Chemical Company).
  • EPR ethylene propylene rubber
  • EPCP ethylene-propylene copolymer
  • This EPR is a mixture of polyethylene and polypropylene generally called a block type.
  • Prime TPO from Prime Polymer, Catalloy, which is a reactor TPO from Sun Allomer.
  • the ethylene-propylene copolymer has an ethylene content of 1 when used as a solar cell encapsulant, from the viewpoint of securing necessary softness and necessary laminating workability. It is preferably -30% by weight, more preferably 5-30% by weight, and even more preferably 5-15% by weight.
  • LLDPE is preferable for polyethylene
  • the ⁇ -olefin contained as a comonomer is preferably a long chain
  • TPO copolymerized with ethylene is preferable for polypropylene.
  • a polyolefin resin into which a polar group is introduced can be used because it is easily compatible with an unsaturated carboxylic acid monomer having a polar group.
  • polyolefin resins having polar groups introduced include acid-modified polypropylene such as maleic anhydride-modified polypropylene, maleic acid-modified polypropylene, and acrylic acid-modified polypropylene; ethylene / vinyl chloride copolymer, ethylene / vinylidene chloride copolymer , Ethylene / acrylonitrile copolymer, ethylene / methacrylonitrile copolymer, ethylene / vinyl acetate copolymer, ethylene / acrylamide copolymer, ethylene / methacrylamide copolymer, ethylene / acrylic acid copolymer, ethylene / Methacrylic acid copolymer, ethylene / maleic acid copolymer, ethylene / methyl acrylate copolymer,
  • Polypropylene and polyethylene are preferred because they can be produced on an industrial scale at low cost.
  • an ethylene / methacrylic acid metal salt copolymer, an ethylene / vinyl acetate copolymer and the like are preferable. If necessary, another resin or rubber may be added to the raw material polyolefin resin as long as the effects of the present invention are not impaired.
  • Examples of the other resin or rubber include polyethylene; poly ⁇ -olefins such as polypropylene, polybutene-1, polyisobutene, polypentene-1, and polymethylpentene-1; ethylene / propylene copolymer having a propylene content of less than 75% by weight.
  • Copolymers ethylene / butene-1 copolymers, ethylene or ⁇ -olefin / ⁇ -olefin copolymers such as propylene / butene-1 copolymers having a propylene content of less than 75% by weight; propylene content of 75% by weight Less than ethylene / propylene / 5-ethylidene-2-norbornene copolymer such as ethylene or ⁇ -olefin / ⁇ -olefin / diene monomer copolymer; polybutadiene copolymer such as polybutadiene and polyisoprene; styrene / Vinyl unit such as butadiene random copolymer Monomer / diene monomer random copolymer; vinyl monomer / diene monomer / vinyl monomer block copolymer such as styrene / butadiene / styrene block copolymer; hydrogenation (s
  • the amount of these other resins or rubbers added to the polyolefin resin (a) according to the present invention varies depending on the type of the resin or the type of rubber and may be within the range not impairing the effects of the present invention as described above. However, it is usually preferably about 25% by weight or less. Addition of rubber is preferable because the impact resistance of the solar cell module can be improved.
  • polyolefin resins may be in the form of particles or pellets, and the size and shape are not particularly limited.
  • the polyolefin resin is melted. It may be added to the epoxy-modified polyolefin resin composition by an appropriate method after producing the epoxy-modified polyolefin resin composition.
  • epoxy group-containing vinyl monomer For the (c) epoxy group-containing vinyl monomer used in the present invention, Glycidyl methacrylate, glycidyl acrylate, monoglycidyl maleate, diglycidyl maleate, monoglycidyl itaconate, diglycidyl itaconate, monoglycidyl allyl succinate, diglycidyl allyl succinate, p-styrene carboxylic acid glycidyl, allyl glycidyl ether, methallyl glycidyl ether Styrene-p-glycidyl ether, p-glycidyl styrene, 3,4-epoxy-1-butene, epoxy olefins such as 3,4-epoxy-3-methyl-1-butene, vinylcyclohexene monoxide and the like or Two or more types can be mentioned.
  • glycidyl methacrylate and glycidyl acrylate are preferable in terms of low cost, and glycidyl methacrylate is particularly preferable.
  • the addition amount of the epoxy group-containing vinyl monomer is such that the ratio of (c) the epoxy group-containing vinyl monomer is 0.1 to 100 parts by weight relative to 100 parts by weight of the (a) polyolefin resin. It is preferably 0.5 to 50 parts by weight, more preferably 1 to 15 parts by weight, still more preferably 1 to 10 parts by weight, and particularly preferably 1 to 5 parts by weight. It is to do. Moreover, the ratio of (c) epoxy group-containing vinyl monomer is 100% by weight in total of (a) polyolefin resin, (c) epoxy group-containing vinyl monomer and (d) aromatic vinyl monomer. The range is preferably from 0.1 to 50% by weight, more preferably from 0.5 to 40% by weight, particularly preferably from 1 to 30% by weight. If the addition amount is too small, the adhesiveness tends not to be sufficiently improved, and if the addition amount is too large, there is a tendency that it cannot be obtained as a resin composition having a suitable shape and appearance.
  • the modified polyolefin resin composition of the present invention is a resin composition obtained by melt-kneading (c) an epoxy group-containing vinyl monomer to (a) a polyolefin resin. You may add a quantity body suitably.
  • (d) aromatic vinyl monomer used in the present invention Styrene; methyl styrene such as o-methyl styrene, m-methyl styrene, p-methyl styrene, ⁇ -methyl styrene, ⁇ -methyl styrene, dimethyl styrene, trimethyl styrene; o-chloro styrene, m-chloro styrene, p-chloro Chlorostyrene such as styrene, ⁇ -chlorostyrene, ⁇ -chlorostyrene, dichlorostyrene, trichlorostyrene; bromostyrene such as o-bromostyrene, m-bromostyrene, p-bromostyrene, dibromostyrene, tribromostyrene; o- Fluorostyrene such as fluorostyrene, m-
  • the amount of the (d) aromatic vinyl monomer added is preferably 50 parts by weight or less, more preferably 30 parts by weight, based on 100 parts by weight of the (a) polyolefin resin.
  • it is more preferably 3 parts by weight or less, and adhesion to glass
  • it is more preferably 1 part by weight or less, and particularly preferably 0.5 part by weight or less.
  • the addition amount of the aromatic vinyl monomer (d) may be 0 part by weight with respect to 100 parts by weight of the polyolefin resin (a), but the radical polymerization according to the present invention during the melt kneading according to the present invention.
  • the main chain of the polyolefin resin (a) is divided by the initiator (b) and the molecular weight is lowered, the sealing performance is lowered, or the sheet or film according to the present invention is reduced in viscosity.
  • 0.01 parts by weight or more is preferable. More preferred are parts by weight.
  • the graft efficiency of the (c) epoxy group-containing vinyl monomer with respect to the polyolefin resin can be kept high, which is preferable.
  • the addition amount is too large, the grafting efficiency of the epoxy group-containing vinyl monomer reaches the saturation range, so it is preferable that the upper limit is 50 parts by weight.
  • the radical initiator used in the present invention is generally a peroxide or an azo compound.
  • radical polymerization initiator examples include ketone peroxides such as methyl ethyl ketone peroxide and methyl acetoacetate peroxide; 1,1-bis (t-butylperoxy) -3,3,5-trimethylcyclohexane, 1,1-bis Peroxyketals such as (t-butylperoxy) cyclohexane, n-butyl-4,4-bis (t-butylperoxy) valerate, 2,2-bis (t-butylperoxy) butane; Hydroperoxides such as oxide, 1,1,3,3-tetramethylbutyl hydroperoxide, diisopropylbenzene hydroperoxide, cumene hydroperoxide; dicumyl peroxide, 2,5-dimethyl-2,5-di ( t-Butylperoxy) hexa , ⁇ , ⁇ '-bis (t-butylperoxy-m-isopropyl) benzene, t
  • radical polymerization initiators include 1,1-bis (t-butylperoxy) -3,3,5-trimethylcyclohexane, 1,1 Peroxyketals such as bis (t-butylperoxy) cyclohexane, n-butyl-4,4-bis (t-butylperoxy) valerate, 2,2-bis (t-butylperoxy) butane; dicumyl Peroxide, 2,5-dimethyl-2,5-di (t-butylperoxy) hexane, ⁇ , ⁇ '-bis (t-butylperoxy-m-isopropyl) benzene, t-butylcumyl peroxide, di Dialkyl peroxides such as t-butyl peroxide and 2,5-dimethyl-2,5-di (t-butylperoxy) hexyne-3 Diacyl peroxides such as benzo
  • the amount of the (b) radical polymerization initiator added is preferably in the range of 0.01 to 10 parts by weight, preferably in the range of 0.01 to 5 parts by weight, with respect to 100 parts by weight of the polyolefin resin. More preferably, it is more preferably in the range of 0.05 to 3 parts by weight, even more preferably in the range of 0.1 to 1 part by weight, and in the range of 0.2 to 07 parts by weight. It is further particularly preferable that when the polyolefin resin (a) according to the present invention is LDPE or LLDPE, it is most preferably 0.25 to 0.5 parts by weight, and ethylene-propylene In the case of a copolymer (EPCP), the amount is most preferably 0.3 to 0.7 parts by weight. If the amount is less than 0.01 part by weight, the modification does not proceed sufficiently. If the amount exceeds 10 parts by weight, the fluidity and mechanical properties of the polyolefin are lowered.
  • the tackifying resin used in the present invention is not particularly limited.
  • rosin resin (gum rosin, tall oil rosin, wood rosin, hydrogenated rosin, disproportionated rosin, polymerized rosin, maleated) Rosin, rosin glycerin ester, hydrogenated rosin / glycerin ester, etc.), terpene phenol resin, terpene resin (mainly ⁇ -pinene, ⁇ -pinene, dipentene, etc.), aromatic hydrocarbon-modified terpene resin, petroleum resin (aliphatic , Cycloaliphatic, aromatic, etc.), coumarone / indene resin, styrene resin (styrene, substituted styrene, etc.), phenolic resin (alkylphenol resin, rosin-modified phenol resin, etc.), xylene resin, etc. It is done.
  • rosin resin (gum rosin, tall oil rosin
  • the tackifying resin used in the present invention is preferably a terpene resin, and is one or more selected from the group consisting of a terpene phenol resin and a hydrogenated terpene resin because of good compatibility and heat resistance. Is more preferable, and a hydrogenated terpene phenol resin is more preferable from the viewpoint of ensuring transparency.
  • hydrogenated terpene resin examples include: Clearon P type manufactured by Yashara Chemical Co., Ltd. (hydrogenated dipentene resin, non-polar, Clearon P-105) and K type manufactured by Yashara Chemical Co., Ltd. Clearon K-4100).
  • hydrogenated terpene phenol resin examples include YS Polyster TH130 and UH115 manufactured by Yasuhara Chemical Co., Ltd.
  • the compounding amount of the tackifier resin used in the present invention is not particularly limited, but it is 0.1 to 50 parts by weight with respect to 100 parts by weight of the polyolefin resin and the epoxy-modified polyolefin resin composition.
  • the amount is preferably 0.1 to 30 parts by weight, more preferably 0.3 to 20 parts by weight, and particularly preferably 0.5 to 10 parts by weight.
  • the modified polyolefin resin composition of the present invention is a resin composition obtained by grafting a graft chain made of (c) an epoxy group-containing vinyl monomer to (a) a polyolefin resin.
  • the modified polyolefin resin composition of the present invention is a resin obtained by grafting (a) a polyolefin resin with a graft chain comprising (c) an epoxy group-containing vinyl monomer and (d) an aromatic vinyl monomer.
  • a composition is preferable from the viewpoint of increasing graft efficiency.
  • the graft polymerization reaction used in the present invention is not particularly limited, and solution polymerization, impregnation polymerization, melt polymerization and the like can be used.
  • melt polymerization is simple and preferable.
  • the order and method of mixing and melt-kneading the materials added as necessary are not particularly limited.
  • the heating temperature at the time of melt kneading is preferably 100 to 250 ° C. from the viewpoint that the polyolefin resin is sufficiently melted and is not thermally decomposed.
  • the melt kneading time time after mixing the radical polymerization initiator is usually 30 seconds to 60 minutes.
  • melt-kneading apparatus an extruder, a Banbury mixer, a mill, a kneader, a heating roll, or the like can be used. From the viewpoint of productivity, a method using a single-screw or twin-screw extruder is preferred. Moreover, in order to mix each material sufficiently uniformly, the melt kneading may be repeated a plurality of times.
  • the addition order of melt-kneading the epoxy group-containing vinyl monomer and the aromatic vinyl monomer to the mixture obtained by melt-kneading the polyolefin resin and the radical polymerization initiator is good, By performing in this addition order, the production
  • the order and method of mixing and melt-kneading the materials added as necessary are not particularly limited.
  • the heating temperature at the time of melt kneading is preferably 130 to 300 ° C. from the viewpoint that the polyolefin-based resin is sufficiently melted and is not thermally decomposed.
  • the melt kneading time (time after mixing the radical polymerization initiator) is usually 30 seconds to 60 minutes.
  • melt-kneading apparatus an extruder, a Banbury mixer, a mill, a kneader, a heating roll, or the like can be used. From the viewpoint of productivity, a method using a single-screw or twin-screw extruder is preferred. Moreover, in order to mix each material sufficiently uniformly, the melt kneading may be repeated a plurality of times.
  • an epoxy-modified polyolefin resin composition forms a multiphase structure, and a phase comprising (c) an epoxy group-containing vinyl monomer and (d) an aromatic vinyl monomer in a phase comprising a polyolefin resin.
  • This is particularly effective when is dispersed finely.
  • it includes a phase having an average diameter of 1 ⁇ m or less composed of an epoxy group-containing vinyl monomer and an aromatic vinyl monomer in a phase composed of a polyolefin resin. Is preferably 0.5 ⁇ m or less, more preferably 0.3 ⁇ m or less. Since the epoxy group comprising the epoxy group-containing vinyl monomer is finely dispersed, the adhesion and gas barrier properties can be improved efficiently.
  • the epoxy-modified polyolefin resin composition of the present invention can improve adhesion even when added to a polyolefin resin as an additive.
  • Examples of the polyolefin resin blended with the epoxy-modified polyolefin resin composition of the present invention include polypropylene homopolymer, high density polyethylene, low density polyethylene, linear low density polyethylene, poly-1-butene, polyisobutylene, and propylene.
  • a cyclic polyolefin such as a copolymer, polymethylpentene, a copolymer of cyclopentadiene and ethylene and / or propylene, ethylene or propylene and 50% by weight or less of, for example, vinyl acetate, alkyl methacrylate, alkyl acrylate Random copolymers with vinyl compounds such as tellurium and aromatic vinyl, polyolefin-based thermoplastic elastomer block copolymers, olefin-based thermoplastic elastomers (polypropylene and ethylene / propylene copolymer or ethylene-propylene-diene ternary copolymer)
  • a polypropylene homopolymer is preferable from the viewpoint of high rigidity and low cost, and a block copolymer of propylene and another monomer is preferable from the viewpoint of high rigidity and impact resistance.
  • a polyolefin-based thermoplastic elastomer is preferable.
  • the blending amount is not particularly limited, but is 0.1 to 100 parts by weight, more preferably 0. It is preferable to contain 1 to 70 parts by weight. The amount is more preferably 0.3 to 50 parts by weight, still more preferably 0.5 to 20 parts by weight. If the amount is less than this range, the modification effect of the present invention tends not to be obtained with respect to the polyolefin resin. On the other hand, if the amount is too large, the original mechanical properties of the polyolefin-based resin may deteriorate, and economic problems may occur.
  • the modified polyolefin resin composition of the present invention can be made into a polyolefin sheet or film-like molded product having heat-welding properties.
  • a polyolefin resin composition obtained by mixing the polyolefin resin and the modified polyolefin resin composition of the present invention can also be made into a polyolefin sheet or film-like molded article having heat-weldability.
  • the heat-weldability referred to in the present invention refers to the property of melting with heat and joining to the adherend.
  • the sealing material containing the epoxy-modified polyolefin resin composition of the present invention can be supplied as a sheet or a film-like molded body, and the thickness of the molded body is 3 ⁇ m or more, 10 ⁇ m or more, 10 mm or less, or 3 mm or less.
  • the thickness of the molded body is 3 ⁇ m or more, 10 ⁇ m or more, 10 mm or less, or 3 mm or less.
  • it is preferably 10 ⁇ m to 5 mm, more preferably 100 ⁇ m to 1 mm, and still more preferably 150 ⁇ m to 500 ⁇ m from the viewpoint of handling and providing insulation.
  • the method for producing the sheet-shaped molded article of the epoxy-modified polyolefin resin composition of the present invention is not particularly limited.
  • the epoxy-modified polyolefin resin composition of the present invention and other compounding agents are dry blended and melted. After kneading, it can be molded into a sheet-like molded body using various extrusion molding machines, injection molding machines, calendar roll molding machines, inflation molding machines, roll molding machines, or hot press molding machines.
  • an extrusion molding method using the extrusion molding machine or a calendar roll molding machine, and a calendar roll are used.
  • One or more selected from the group consisting of molding methods are preferred.
  • extrusion molding is used, extrusion with a T-die is more preferred.
  • calender roll molding is used, the epoxy-modified polyolefin resin composition according to the present invention is used.
  • MFR melt flow rate measured in accordance with JIS-K-7210 of 1 to 100, from the viewpoint of the quality, productivity and stable productivity of the obtained sheet.
  • the polyolefin resin (a) according to the present invention is ethylene-propylene. Still more preferably a pyrene copolymer (EPCP).
  • solar cell module In the solar cell module of the present invention, solar cells are sealed between the light-receiving surface side transparent protective member and the back surface side protective member via the sealing sheet of the epoxy-modified polyolefin resin composition of the present invention. Is obtained.
  • the solar cell module in order to sufficiently seal solar cells, there are roughly two sealing methods, crystalline and amorphous.
  • a light receiving surface side transparent protective member 1 As shown in FIG. 1, a light receiving surface side sealing material 3A, a solar cell 4, a back surface side sealing material 3B and a back surface side protective member 2 are laminated.
  • amorphous As shown in FIG.
  • the members 2 are laminated and integrally molded with a vacuum laminator.
  • the integral molding with a vacuum laminator is at a temperature of 135 to 250 ° C, preferably 135 to 220 ° C, more preferably 135 to 210 ° C, further 135 to 180 ° C, further 140 to 180 ° C, especially 155 to 180 ° C.
  • the thermocompression bonding may be performed at a deaeration time of 0.1 to 5 minutes, a press pressure of 0.1 to 1.5 kg / cm 2, and a press time of 5 to 15 minutes.
  • the solar cell encapsulating material of the present invention does not decompose even at a high temperature compared to EVA, and exhibits sufficient adhesive strength even when integrally molded at a low temperature. Even a battery or a solar battery whose characteristics deteriorate when treated at a high temperature, that is, it can be sealed under a wide range of temperature conditions for various types of solar batteries. For example, it is possible to seal a type of solar cell whose characteristics are enhanced by high-temperature treatment at 200 ° C. or higher where EVA is decomposed.
  • the epoxy-modified polyolefin resin composition sealing sheet used for the light-receiving surface side sealing material 3A and / or the back surface-side sealing material 3B is the light-receiving surface side transparent protective member 1, the back surface side transparent member. 2 and the solar battery cell 4 can be sealed by closely contacting and integrating them.
  • the encapsulant of the present invention for a solar cell having such a configuration, the encapsulant is used for a long period of time. It is possible to suppress a decrease in power generation performance and to have excellent durability.
  • the light-receiving surface side transparent protective member used in the present invention is used in the form of a film, a sheet, or a plate.
  • a material having practical strength and transparency such as a silicate glass or a polycarbonate plate is used, and a glass substrate is particularly preferable.
  • the thickness of the glass substrate is generally from 0.1 to 10 mm, and preferably from 0.3 to 5 mm.
  • the glass substrate may generally be chemically or thermally strengthened.
  • the back surface protection member used in the present invention is used in the form of a film, a sheet, or a plate.
  • a laminated body of glass, aluminum foil, or plastic film is preferably used for the back surface protection member.
  • the resin used for the plastic film include polyvinyl fluoride, polyethylene terephthalate, polyethylene naphthalate, polyethylene, and tetrafluoroethylene. -Ethylene copolymers and the like may be mentioned but are not limited thereto.
  • the back surface protection member is a single layer or a laminate having heat resistance, moisture resistance, weather resistance, and insulation generally called a back sheet.
  • the solar cell of this invention has the characteristics in the sealing material used for the light-receiving surface side and / or back surface side as above-mentioned. Therefore, the members other than the sealing material such as the light-receiving surface side transparent protective member, the back surface side protective member, and the solar battery cell are not particularly limited as long as they have the same configuration as a conventionally known solar battery. Good.
  • the material of the adherend used in the present invention is, for example, a material that can adhere to the adhesive resin layer of the adhesive film of the present invention.
  • metals such as gold, silver, copper, iron, tin, lead, aluminum and silicon
  • inorganic materials such as glass and ceramics
  • cellulosic polymer materials such as paper and cloth
  • melamine resin acrylic
  • acrylic examples thereof include synthetic polymer materials such as urethane resin, urethane resin, (meth) acrylic resin, styrene / acrylonitrile copolymer, polycarbonate resin, phenol resin, polyester resin, epoxy resin, and silicon resin.
  • the materials constituting the two adherends may be the same type of material but of different types. Any of the materials may be used.
  • the property of the adherend is not particularly limited, and examples thereof include a film shape, a sheet shape, a plate shape, and a fiber shape.
  • the adherend may be subjected to a surface treatment such as a release agent, a coating such as plating, a coating with a paint, surface modification with plasma or laser, surface oxidation, etching, etc., as necessary. Good.
  • adherends include automotive materials such as roofing materials, outer walls, trims (door trims, interior trims, etc.), molded ceilings, sheet materials (interior sheets, instrument panel skins, decorative sheets, etc.), indoor doors, partitions, etc. Examples include, but are not limited to, decorative films used in housing materials such as interior wall boards, furniture, and system kitchens.
  • the particle size was measured by observation with a transmission electron microscope.
  • a transmission electron microscope As a transmission electron microscope, JEOL JEM-1200EX was used and the acceleration voltage was 80 kV.
  • the sample was prepared by freezing ultrathin section method after ruthenium oxide staining.
  • EVA-based resin was used as the sealing material, it was further heated in an oven at 150 ° C. for 120 minutes to crosslink EVA.
  • Maximum strength is 1 kgf / cm or more ⁇ : Maximum strength is less than 1 kgf / cm (Evaluation of heat and humidity resistance of solar cell module)
  • a solar cell amorphous substrate having a size of 5 inches in length and 5 inches in width (a power generation element formed by depositing and processing silicon or the like on a glass plate) That is, the epoxy-modified polyolefin resin composition sheet for solar cell sealing material of the present invention having a width of 6 inches and a length of 6 inches is sandwiched between a thin film solar cell and a backsheet (Isovolta Corp .: icosolars / s 2116).
  • the module end surface including the module end surface orthogonal to the panel surface is further sealed with thermoplastic butyl resin, and a sheet sample made of the epoxy-modified polyolefin resin according to the present invention is prepared.
  • the sealing resin adhered to the panel surface that is, the glass plate at the end surface of the module orthogonal to the glass plate, with a thickness of about 1 mm, as well as the sealing resin around the module parallel to the panel surface. Left as it was.
  • the produced solar cell module was irradiated with pseudo-sunlight at 25 ° C. and an irradiation intensity of 1000 mW / cm 2 by a solar simulator whose spectrum was adjusted to AM1.5, and the open-circuit voltage [V] of the solar cell and per 1 cm 2
  • the nominal maximum output operating current [A] and the nominal maximum output operating voltage [V] were measured, and the initial value of the nominal maximum output [W] (JIS C8911 1998) was determined from these products.
  • the solar cell module is allowed to stand for 200 hours in an environment of a temperature of 85 ° C. and a humidity of 85% RH, and a heat and humidity resistance test is performed.
  • a heat and humidity resistance test is performed.
  • the judgment of superiority or inferiority was made as follows. ⁇ : The value obtained by dividing the nominal maximum output after the 200-hour heat and humidity resistance test by the initial value is 0.95 or more.
  • X The value obtained by dividing the nominal maximum output after the 200-hour heat and humidity resistance test by the initial value is less than 0.95.
  • Comparative Example 1 and Example 3 to be described later for the EVA sheet or sheet sample, not only 170 ° C. but also a sample at 200 ° C.
  • EPCP ethylene-propylene copolymer
  • MFR 8
  • weight ratio (propylene: ethylene) 85: 15 random polymer) 90 parts by weight
  • (b) 1, 2-di (t-butylperoxyisopropyl) benzene Nippon Yushi Co., Ltd .: Perbutyl P, 1 minute half-life 175 ° C.) twin screw extruder (TEX 30: L
  • a pellet (A-1) of the resin composition was obtained.
  • the obtained epoxy-modified polyolefin resin composition pellets (A-1) were hot-pressed at 200 ° C. and 10 kgf / cm 2 for 5 minutes using a 0.40 mm thick spacer, then cooled to 0
  • a solar cell sealing sheet (A-11) having a thickness of 40 mm was obtained.
  • the average particle size of the domain composed of components of glycidyl methacrylate and styrene (A-11) was 0.12 ⁇ m.
  • Table 1 shows the results of adhesion evaluation, heat and humidity resistance evaluation, and recyclability evaluation.
  • the obtained epoxy-modified polyolefin resin composition pellets (A-2) were hot-pressed at 200 ° C. and 10 kgf / cm 2 for 5 minutes using a 0.40 mm thick spacer, then cooled to 0 A solar cell sealing sheet (A-12) having a thickness of 40 mm was obtained.
  • a solar cell sealing sheet (A-12) having a thickness of 40 mm was obtained.
  • the average particle size of the domain composed of the components of glycidyl methacrylate and styrene of (A-12) was 0.15 ⁇ m.
  • Table 1 shows the results of adhesion evaluation, heat and humidity resistance evaluation, and recyclability evaluation.
  • Comparative Example 1 A commercially available EVA sheet for solar cell sealing (manufactured by Sunvic Co., Ltd .: Ultra Pearl, 0.40 mm thickness) was used to produce an adhesion test sample and a solar cell module. Table 1 shows the results of adhesion evaluation, heat and humidity resistance evaluation, and recyclability evaluation.
  • TEX44 product name
  • Example 3-1 in which the integral molding conditions are 170 ° C. and the sample of Example 3-2 in which the temperature is 200 ° C. are respectively prepared and held. The rate was measured. The results are shown in Table 2.
  • the retention rate was 102% in 450 hours, which was higher than the initial value. This is considered to indicate that conversion efficiency can be improved by high-temperature treatment at about 200 ° C., that is, annealing treatment, for the reason of stabilization of metallization, for example, in a solar cell.
  • Example 3-1 and Example 3-2 are compared, there is no significant difference and a sufficient retention rate is maintained. However, the results obtained when integrally molded at 200 ° C. are slightly better. It has become.
  • Example 3 Comparing the results of Example 3 and Comparative Example 1, when compared with EVA, the solar cell sealing material of the present invention does not generate decomposition gas even when the integral molding temperature is 200 ° C., which has an annealing effect. In addition, it can be seen that hydrolysis does not occur and sufficient sealing performance is obtained.
  • LDPE is generally inexpensive, and it is a remarkable effect that sealing of a thin-film solar cell, which is generally considered to be weak against humidity, can be performed over a long period of time using such an inexpensive material as a main component.
  • 2 shows that an epoxy-modified LDPE or a sealing material to which a tackifier is added is particularly suitable as a sealing material for a thin film solar cell, that is, the material 3B in FIG.
  • Ra cuts out a 3 cm square Ra measurement sample from approximately the center of the sheet sample, and a measuring range of 110 ⁇ m by VK-8500 (Keyence Co., Ltd.), which is a laser microscope according to JIS-B0601-1994, at any 5 points on the surface. * It measured by 150 micrometers and it was set as the average value of the measurement result.
  • the heating at 150 ° C. for 120 minutes in the sealing with EVA is performed under the conditions necessary for demonstrating the physical properties necessary as a solar cell sealing material in the state of the solar cell module by crosslinking EVA. is there.
  • an adhesive strength test sample was prepared by the following method. That is, glass (5 mm thickness, manufactured by Nippon Sheet Glass Co., Ltd.) / Sheet sample to be described later / back sheet for solar cell sealing (manufactured by Toyo Aluminum Co., Ltd., TOYAL SOLAR FA20 / AL30 / BPET50 / LE50), vacuum laminator (manufactured by NPC, LM-50 ⁇ 50-S) and integrally molded.
  • the adhesive strength test sample thus prepared was evaluated whether the back sheet could be adhered or peeled off, and listed in the “Back sheet adhesiveness” column of Tables 3, 4 and 5.
  • Adhesive strength with glass is obtained by putting notches from the back sheet for sealing solar cells into the glass into the 10 mm width using the cutter in the adhesive strength test sample. The edge part peeled off at the interface between the surface and the sheet sample is pulled using a Shimadzu AG-2000A with a tensile test speed of 50 mm / min at 23 ° C. This was done by measuring the force.
  • a solar cell encapsulant sheet according to the present invention is used to generate power by depositing and processing a thin film solar cell of 5 inches in length and 5 inches in width (hybrid type, silicon etc. on a glass substrate).
  • a sheet sample to be described later having a width of 50 mm and a length of 50 mm is sandwiched between a back sheet (Toyo Aluminum Co., Ltd .: TOYAL SOLAR FA20 / AL30 / BPET50 / LE50) and a vacuum laminator (manufactured by spire: Spi-
  • a thin film solar cell module was obtained by integral molding with a laminator.
  • the integral molding conditions are as follows: after degassing at 170 ° C. for 3.5 minutes, a press pressure of 1 kg / cm 2 and a press time of 10 minutes. It was decided to heat press.
  • the module end surface including the module end surface orthogonal to the panel surface is further sealed with thermoplastic butyl resin, and a sheet sample made of the epoxy-modified polyolefin resin according to the present invention is prepared.
  • the sealing resin adhered to the panel surface that is, the glass plate at the end surface of the module orthogonal to the glass plate, with a thickness of about 1 mm, is parallel to the panel surface. Left as it was.
  • a test sample was prepared by the following method.
  • White slide glass (0.9 mm thickness, manufactured by Matsunami Glass Co., Ltd.) / Sheet sample (400 ⁇ m thickness) / white slide glass (0.9 mm thickness, manufactured by Matsunami Glass Co., Ltd.), vacuum laminator (manufactured by NPC, LM-50 ⁇ 50) -S) was integrally formed.
  • the total light transmittance of the prepared samples was measured with a spectrophotometer (manufactured by JASCO Corporation, V-560, integrating sphere method), and a comparison was made at a value of 417 nm at which the transmittance of the EVA sheet began to decrease.
  • a sheet for solar cell encapsulant of the present invention of 6 inches in length and 6 inches in width is used, and a crystalline Si solar cell element of 5 inches in width and 5 inches in width is sandwiched from both sides, and a back sheet (Isovolta is placed on one side outside thereof
  • a glass plate thickness: 3.2 mm, manufactured by Nippon Sheet Glass Co., Ltd.
  • the crystal is formed by integral molding with a vacuum laminator (Spi-Laminator).
  • Spi-Laminator vacuum laminator
  • the module end surface including the module end surface orthogonal to the panel surface is further sealed with thermoplastic butyl resin, and a sheet sample made of the epoxy-modified polyolefin resin according to the present invention is prepared.
  • the sealing resin adhered to the panel surface that is, the glass plate at the end surface of the module orthogonal to the glass plate, with a thickness of about 1 mm, is parallel to the panel surface. Left as it was.
  • the appearance of the obtained module was observed, and the appearance of the solar battery cell was sensory-evaluated through the glass.
  • a sheet sample having a width of about 13 cm and a thickness of 0.4 mm was obtained from a T-shaped die attached to a hopper of Toyo Seiki Co., Ltd. (product name: Laboplast Mill).
  • the processability was good without problems such as drawdown.
  • the total light transmittance at 417 nm was 99%.
  • Example 12 A sheet sample of Example 12 was obtained in the same manner as in Example 11 except that (c) was 9 parts by weight and that 1 part by weight of (d) below was further added. The processability was good without problems such as drawdown. The total light transmittance at 417 nm was 98%.
  • Styrene 1 part by weight
  • the sheet sample of Example 12 was evaluated in the same manner as in Example 11. As a result, the adhesive strength with glass was 93 N / 10 mm width, moisture permeability. was 0.7 ⁇ (g / m 2 ⁇ day) /0.4 mm ⁇ . When this sheet sample was used to produce a thin-film solar cell module by the above-described method, it showed good adhesion, and the appearance was good when a crystalline solar cell module was produced. The evaluation results are shown in Table 3.
  • Example 13 In Example 11, (a) in Example 11 was changed to (a) in Example 13 below, which is EPCP, and (b) in Example 11 was changed to 0 as shown in (b) below.
  • a modified resin pellet of Example 13 was obtained in the same manner except that the amount added was increased to 5 parts by weight, and then a sheet sample of Example 13 was obtained in the same manner as Example 11. The processability was good without problems such as drawdown. The total light transmittance at 417 nm was 99%.
  • the sheet sample of Example 13 was evaluated in the same manner as in Example 11. As a result, the adhesive strength with glass was 103 N / 10 mm width, and the moisture permeability was 1.5 ⁇ (g / m 2 ⁇ day) /0.4 mm ⁇ . When this sheet sample was used to produce a thin-film solar cell module by the above-described method, it showed good adhesion, and the appearance was good when a crystalline solar cell module was produced. The evaluation results are shown in Table 3.
  • Example 14 The modified resin pellets of Example 14 were similarly obtained in Example 11 except that (a) of Example 11 was changed to (a) of Example 14 below, which was an ethylene-butene copolymer (EBCP). After being obtained, a sheet sample of Example 14 was obtained in the same manner as Example 11. The processability was good without problems such as drawdown. The total light transmittance at 417 nm was 99%.
  • EBCP Ethylene-butene copolymer
  • the sheet sample of Example 14 was evaluated in the same manner as in Example 11, and the moisture permeability was 1.5. ⁇ (G / m 2 ⁇ day) /0.4 mm ⁇ . When a crystalline solar cell module was prepared using this sheet sample, the appearance was good. The evaluation results are shown in Table 3.
  • Comparative Example 11 In Example 11, the above (b) and (c) were not used, that is, LLDPE (Prime Polymer Co., Ltd., Evolution-P, SP90100) resin pellets that had not been modified were used in the same manner as in Example 11. Thus, a sheet sample of Comparative Example 11 was obtained. The processability was good without problems such as drawdown.
  • LLDPE Principal Polymer Co., Ltd., Evolution-P, SP90100
  • the sheet sample of Comparative Example 11 was evaluated in the same manner as in Example 11. As a result, the adhesive strength with glass was 0 N / 10 mm width, no adhesion was shown, and the moisture permeability was 0.7 ⁇ (g / m 2 ⁇ day) /0.4 mm ⁇ .
  • the module could not be produced because it was not bonded to the substrate and the back sheet.
  • the evaluation results are shown in Table 3.
  • Comparative Example 12 In Example 13, the above-mentioned (b) and (c) were not used, that is, ethylene-propylene copolymer (EPCP) (manufactured by Dow Chemical Company, Versify 3401.05) resin pellets that had not been modified, In the same manner as in Example 11, a sheet sample of Comparative Example 12 was obtained. The processability was good without problems such as drawdown.
  • EPCP ethylene-propylene copolymer
  • the sheet sample of Comparative Example 12 was evaluated in the same manner as in Example 11. As a result, the adhesive strength with glass was 0 N / 10 mm width, no adhesion was shown, and the moisture permeability was 1.5 ⁇ (g / m 2 ⁇ day) /0.4 mm ⁇ . When this solar cell module was produced by the above-mentioned method using this sheet sample, the module could not be produced because it was not bonded to the substrate and the back sheet. The evaluation results are shown in Table 3.
  • Example 23 A sheet sample of Example 23 was obtained in the same manner as in Example 11, except that (c) was 5 parts by weight and that 5 parts by weight of (d) below was further added. The processability was good without problems such as drawdown. The total light transmittance at 417 nm was 93%.
  • (d) Styrene: 5 parts by weight The sheet sample of Example 23 was evaluated in the same manner as in Example 11. As a result, the adhesive strength with glass was 41 N / 10 mm width, moisture permeability. was 0.7 ⁇ (g / m 2 ⁇ day) /0.4 mm ⁇ .
  • Example 24 In Example 13, the modified resin pellet of Example 24 was obtained in the same manner except that (c) was changed to 5 parts by weight and the following (d) was further added by 5 parts by weight. A sheet sample of Example 24 was obtained in the same manner as Example 11. The processability was good without problems such as drawdown. The total light transmittance at 417 nm was 85%. (C) Glycidyl methacrylate: 5 parts by weight (d) Styrene: 5 parts by weight The sheet sample of Example 24 was evaluated in the same manner as in Example 11. As a result, the adhesive strength with glass was 13 N / 10 mm width, moisture permeability. was 1.5 ⁇ (g / m 2 ⁇ day) /0.4 mm ⁇ .
  • Comparative Example 15 Comparative Example 15 was carried out in the same manner as in Example 11 except that (b) and (c) were not used in Example 11, that is, maleic anhydride-modified polypropylene (manufactured by Mitsui Chemicals, Admer QE060) resin pellets. A sheet sample was obtained. The processability was good without problems such as drawdown. The total light transmittance at 417 nm was 92%.
  • Comparative Example 16 In Example 11, (b) and (c) were not used, that is, using ethylene-glycidyl methacrylate copolymer (Sumitomo Chemical Co., Ltd., Bond First-E) resin pellets in the same manner as in Example 11. A sheet sample of Comparative Example 16 was obtained. The processability was good without problems such as drawdown. The total light transmittance at 417 nm was 96%.
  • the sheet sample of Comparative Example 16 was evaluated in the same manner as in Example 11. As a result, the adhesive strength with glass was 65 N / 10 mm width, and the moisture permeability was 10 ⁇ (g / m 2 ⁇ day) /0.4 mm. ⁇ Met. When this sheet sample was used to produce a thin film solar cell module by the method described above, it could be peeled off slightly from the end. When this sheet sample was used to produce a thin film solar cell module by the method described above, there was some turbidity. The evaluation results are shown in Table 4.
  • Comparative Example 17 When an EVA sheet with a thickness of 0.4 mm (manufactured by Sunvic, for solar cell encapsulant) was used as a sheet sample of Comparative Example 17 and evaluated in the same manner as in Example 11, the adhesive strength with glass was 80 N / The width was 10 mm, the water vapor transmission rate was 15 ⁇ (g / m 2 ⁇ day) /0.4 mm ⁇ , and the total light transmittance at 417 nm was 99%. When a thin film solar cell module was prepared using this sheet sample, the adhesion was very good and it was not possible to peel it off. When this sheet sample was used to produce a thin film solar cell module by the method described above, the appearance was very good. The evaluation results are shown in Table 4.
  • Example 28 After obtaining the modified resin pellets in the same manner as in Example 24, the whole modified pellets were further added with 10 parts by weight of tackifier (YShara Chemical Co., YS Polystar T130). A sheet sample of Example 28 was obtained in the same manner as Example 11 using the modified resin pellets. The processability was good without problems such as drawdown. The total light transmittance at 417 nm was 87%.
  • Example 28 The sheet sample of Example 28 was evaluated in the same manner as in Example 11. As a result, the moisture permeability was 1.4 ⁇ (g / m 2 ⁇ day) /0.4 mm ⁇ . When a crystalline solar cell module was prepared using this sheet sample, turbidity was observed in the sealing material layer, and yellow coloring derived from tackifier was confirmed. The evaluation results are shown in Table 5.
  • Example 29 A sheet sample of Example 29 was obtained in the same manner as in Example 14, except that (c) was 5 parts by weight and that 5 parts by weight of (d) below was further added. The processability was good without problems such as drawdown. The total light transmittance at 417 nm was 96%.
  • Example 29 The sheet sample of Example 29 was evaluated in the same manner as in Example 11. As a result, the moisture permeability was 1.5 ⁇ (g / m 2 ⁇ day) /0.4 mm ⁇ . When a crystalline solar cell module was prepared using this sheet sample, the sealing material layer was slightly turbid. The evaluation results are shown in Table 5.
  • Example 30 In Example 13, the modified resin pellet of Example 30 was obtained in the same manner except that (c) was changed to 5 parts by weight, and then a sheet sample of Example 30 was obtained in the same manner as in Example 11. The processability was good without problems such as drawdown. The total light transmittance at 417 nm was 99%.
  • the sheet sample of Example 30 was evaluated in the same manner as in Example 11. As a result, the adhesive strength with glass was 115 N / 10 mm wide, and the moisture permeability was 1.5 ⁇ (g / m 2 ⁇ day) /0.4 mm ⁇ . When this sheet sample was used to produce a thin-film solar cell module by the above-described method, it showed good adhesion, and the appearance was good when a crystalline solar cell module was produced. The evaluation results are shown in Table 5.
  • Example 24 and Example 30 are compared, the difference is the presence or absence of addition of styrene, but it can be seen that the transparency and adhesion are significantly improved in Example 30 in which styrene is not added. .
  • Example 30 in which styrene was not added at all in the production process, the radical stability in the modification step was insufficient compared to Example 24, and thus the process was sometimes unstable.
  • the degassing and pressing temperature in the above-mentioned (integral molding conditions) and the integral molding temperature were changed between 120 ° C. and 170 ° C.
  • the adhesive strength (adhesive force) with glass was measured using the method of [Adhesive strength of]. The result is shown in FIG. 3 in comparison with the case where EVA of Comparative Example 17 is used as a sheet sample. It can be seen from FIG. 3 that the solar cell sealing material of the present invention exhibits an adhesive strength equal to or higher than that of EVA when integrally molded at 135 ° C. or higher.
  • Example 31 After obtaining modified resin pellets in the same manner as in Example 30, 10 parts by weight of tackifier (YShara Chemical Co., YS Polystar T130) was further added to the total amount of the modified pellets. A sheet sample of Example 31 was obtained in the same manner as Example 11 using the modified resin pellets. The processability was good without problems such as drawdown. The total light transmittance at 417 nm was 87%.
  • Example 31 When the sheet sample of this Example 31 was evaluated in the same manner as in Example 11, the moisture permeability was 1.4 ⁇ (g / m 2 ⁇ day) /0.4 mm ⁇ . When a crystalline solar cell module was prepared using this sheet sample, turbidity was observed in the sealing material layer, and yellow coloring derived from tackifier was confirmed. The evaluation results are shown in Table 5.
  • Example 30 and Example 31 are compared, the difference is the presence or absence of addition of a tackifier, but although glass adhesiveness and water vapor barrier properties are improved in Example 31 to which a tackifier is added, it is transparent. It turns out that the sex has fallen. Therefore, the material containing the tackifier seems to be suitable for use as a sealing material for a thin film solar cell in which transparency is not a problem, that is, 3B in FIG.
  • Example 32 In Example 13, the modified resin pellet of Example 32 was obtained in the same manner except that (c) was reduced to 3 parts by weight and 0.1 part by weight of (d) was added. In the same manner as in Example 11, the sheet sample of Example 32 was obtained as a T-die extruded sheet of Example 32. The processability was good without problems such as drawdown. The total light transmittance at 417 nm was 99%. (C) Glycidyl methacrylate: 3 parts by weight (d) Styrene: 0.1 part by weight The sheet sample of Example 30 was evaluated in the same manner as in Example 11.
  • the adhesive strength with glass was 108 N / 10 mm wide
  • the moisture permeability was 1.5 ⁇ (g / m 2 ⁇ day) /0.4 mm ⁇ .
  • Example 32 When comparing Example 30 and Example 32, it can be seen that almost the same characteristics are exhibited. However, in Example 32 in which 0.1 part by weight of styrene was added, the radical stability in the modification step was sufficient in the production process compared with Example 30, and thus the production was stable and excellent. In addition, the sample of Example 32 was superior to the sample of Example 30 in terms of the odor of the sheet sample which was problematic in some cases and the amount of residual monomer. Furthermore, since the amount of expensive glycidyl methacrylate (GMA) added is small, the cost is excellent.
  • GMA glycidyl methacrylate
  • the modified resin pellet of Example 32 was molded using a calender roll molding machine having a roll having a smooth surface, and a sheet sample having a thickness of 0.4 mm was produced as a calendar molded sheet of Example 32.
  • the modified resin pellet of Example 32 has a MRF of 40 at 190 ° C., and a surface having an arithmetic average roughness (Ra) of 0.01 mm on its surface is produced with good workability. We were able to.

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Abstract

 本発明の目的は、優れた水蒸気バリア性や接着力を有することで太陽電池品質を長期に亘り維持可能であり、加えて、リサイクル性、モジュール生産性に優れた太陽電池用封止材料で封止された高性能かつ高信頼性の太陽電池モジュールを提供することである。本発明の太陽電池用モジュールは、グラフト反応によりエポキシ基含有単量を導入したエポキシ変性ポリオレフィン系樹脂組成物を含む太陽電池封止材料で封止されてなる。ポリオレフィン系樹脂とラジカル重合開始剤の存在下、エポキシ基含有ビニル単量体と芳香族ビニル単量体を加え溶融混練して得られるエポキシ変性ポリオレフィン系樹脂組成物とすることが好ましい。

Description

太陽電池モジュール
 本発明は、エポキシ変性ポリオレフィン系樹脂組成物を用いた太陽電池用封止材料および太陽電池モジュールに関する。
 近年、資源の有効利用や環境汚染の防止等の面から、太陽光を直接電気エネルギーに変換する太陽電池が広く使用されるようになってきている。太陽電池の更なる普及を促すためには、自動車部材や建築部材に求められるような性能、長期信頼性やリサイクル性などが重要となる。
 一般に太陽電池モジュールは、シリコン(結晶、多結晶、アモルファス)や、ガリウム-砒素、銅-インジウム-セレン(CIS)、カドミウム-テルル(CdTe)などのレアメタルを含む太陽電池素子を、受光面側透明保護部材と裏面側保護部材とで保護し、太陽電池素子と保護部材とを封止材で固定し、モジュール化したものである。太陽電池モジュールの構成は上述の太陽電池素子の種類によって若干異なるが、太陽電池素子封止材料に求められる性質は、太陽電池モジュールを構成している太陽電池素子や保護部材との密着性が良好であることである。特に太陽電池モジュールは屋外に設置されて気温の上昇や風雨に曝されるため、被着物と封止材の密着性が悪いと水分が浸入し太陽電池素子を劣化させる虞がある。
 現在、太陽電池モジュールにおける太陽電池素子の封止材料としては、柔軟性、透明性等の観点から、エチレン・酢酸ビニル共重合体(EVA)が使用されている。しかしながら、その耐熱性、接着性が不足しているところから、有機過酸化物やシランカップリング剤などを併用し、架橋により耐熱性を向上させ、シランカップリング剤により接着性を向上させる必要があった(特許文献1)。この場合、これらの添加剤を配合したエチレン・酢酸ビニル共重合体のシートを作成し、得られたシートを用いて太陽電池素子を封止する必要がある。このシートの製造段階では、有機過酸化物が分解しないような低温度での成形が必要であるため、押出成形速度を大きくすることができず、また太陽電池素子の封止段階では、ラミネーターにおいて数分から十数分かけての仮接着する工程と、オーブン内において有機過酸化物が分解する高温度で数十分ないし数時間かけて本接着する工程とからなる2段階の時間をかけての架橋・接着工程を経る必要があった。そのため太陽電池モジュールの製造には手間と時間がかかり、その製造コストを上昇させる要因の一つとなっていた。また、一旦架橋したエチレン・酢酸ビニル共重合体は、例えば太陽電池モジュール製造工程で発生した不良品からの太陽電池素子の回収を困難にし、例え回収できたとしても封止材として再利用はできないためにリサイクル性に劣るものである。
 ところで、現在、太陽電池の封止材としては、EVAやポリビニルブチラール等の極性を有する樹脂が使用されている。これらの樹脂は、極性官能基を有するために、ガラス基板やPETフィルム等が積層されているバックシートとの接着性に優れ、シリコン基盤を保護している。一方で、EVAは接着性に優れるが、ポリオレフィンほどの水蒸気バリア性がなく、また太陽電池を作成する際にも、その接着性を充分に発揮させるために、長時間の熱処理工程があり生産性上の課題となっている。
 さらに、近年では太陽電池部材としてEVAの需要が逼迫し、供給が滞る可能性が指摘されており、その代替となる樹脂が求められている。そこで、上記の特許文献に示されるような変性ポリオレフィンを太陽電池封止材として応用しようとする研究がなされているが、基板となるガラスに充分に接着するものは見出されておらず、またEVAやポリビニルブチラールほどの透明性を有するものも見出されていない。
 また、一方でポリオレフィン系樹脂、例えばポリプロピレン系樹脂は、その成形性、柔軟性、耐熱性、リサイクル性、耐薬品性、電気絶縁性などが優れたものであり、また、安価であることから、フィルム、繊維、そのほか様々な形状の成形品などの広い範囲で汎用的に使用されている。一方で、ポリプロピレン系材料は分子内に極性基を有しない、いわゆる非極性で極めて不活性な高分子物質であり、溶剤類に対する溶解性も著しく低いため、接着性、塗装性が低いという課題がある。
 この欠点を改善するために、極性官能基を有する重合可能なモノマーをエチレンと共重合したものが検討されているが(特許文献2)、例えばエポキシ基を有するモノマーをエチレンと共重合させる場合はアミノ基含有カップリング剤が必須成分として使用する必要があり、このような共重合体は工業的に製造が難しく、コスト高になる等の問題があった。
 また、オレフィン系樹脂へ極性官能基を有する重合可能なモノマーをグラフト重合させ変性樹脂としたものも検討されており、その製造方法としては、以下のような方法が提案されている。
(i)水中に分散させたポリオレフィン樹脂粒子にビニル単量体を含浸させ、過酸化物の存在下で加熱して変性ポリオレフィンを製造する方法(特許文献3)。
(ii)ポリオレフィン樹脂、無水マレイン酸と有機過酸化物とを溶融混練し、変性ポリオレフィンを製造する方法(特許文献4)。
 (i)の方法では様々なビニル系単量体をポリオレフィン樹脂にグラフトさせることができる。しかし、エポキシ基などの極性の高い官能基を持つモノマーは、低極性であるポリオレフィン樹脂に含浸しにくいので、共重合できる量に限界があった。また、該モノマーの水への溶解抑制剤を必要とするため、反応後の変性ポリオレフィン組成物中に溶解抑制剤が残存し、塗装性、接着・粘着性を阻害するという問題点があった。
 (ii)の方法では、ポリオレフィン樹脂に共重合できるモノマーの種類は限られている。例えば無水マレイン酸の代わりにメタクリル酸グリシジルを用いると、モノマーが未反応のまま揮発したり、モノマー同士の重合が起こるだけでポリオレフィン樹脂にグラフトしなかったり、余剰の過酸化物によりポリオレフィンの主鎖が切断されて低分子量化するため、着色が生じたり、機械的特性が低下することがあり、接着性への充分な要求に応えるレベルに達しているとは言えないのが現状である。
 一方、接着性に優れた組成物として、エポキシ基含有ビニル単量体をポリオレフィンにグラフトさせたエポキシ変性ポリオレフィン系樹脂組成物が知られている(特許文献5)。しかし、ポリオレフィンに対して極性基を導入すると水蒸気バリア性は低下すると予想されることから、高い耐湿性が要求される太陽電池モジュールへの適用は、いままで検討がなされていなかった。
特開2005-113077号公報 特開2001-144313号公報 特開平6-122738号公報 特開平9-278956号公報 特開2009-24136号公報
 本発明の目的は、優れた水蒸気バリア性や接着力を有することで太陽電池品質を長期に亘り維持可能であり、加えて、リサイクル性、モジュール生産性に優れた太陽電池用封止材料で封止された高性能かつ高信頼性の太陽電池モジュールを提供することである。
 本発明者らは、上述の現状に鑑み、鋭意検討した結果、エポキシ変性ポリオレフィンの水蒸気透過度を調べた結果、太陽電池モジュールの部材(封止材)に使用されているエチレン-酢酸ビニル共重合体の約10分の1と低いことを見出し、本発明を為した。従って、本発明に係るエポキシ変性ポリオレフィン系樹脂組成物は、水蒸気バリア性が低下させるマレイン酸等の酸性官能基を含まないものであることが好ましい。
 このようなエポキシ変性ポリオレフィン系樹脂組成物を含む本発明の太陽電池用封止材料は、基本物性である前記水蒸気透過度が低いこと、即ち、水蒸気バリア性に優れるだけでなく、EVAの課題である、封止時の分解ガス発生やモジュール長期信頼性に関係する加水分解による酸発生が抑えられた太陽電池用封止材料となる。
 また、EVAは加水分解するため、水分と接触する可能性がある部分、例えば、太陽電池モジュールの、少なくとも太陽電池パネル面の周囲部や、好ましくはパネル面に直交するモジュール端面、即ち、端面シール部(図1、図2の5端面シール部)にむき出しで使用しないことが通常であり、このような水分と接触する可能性がある部分には、熱可塑性ブチルゴムのような熱可塑性エラストマーを、端面シール部材として用い別に封止することが一般的である。しかし、加水分解性の無い本発明の変性ポリオレフィン樹脂組成物は、基本的には水分と接触しても物性が変化することが無いので、太陽電池のパネル面の封止だけでなく、このような端面シール部にも使用可能である。
 このような本発明の変性ポリオレフィン樹脂組成物は、その優れた水蒸気バリア性により、例えば、太陽電池の封止材として好適であり、さらには、EVAを使用した場合に比べて生産性を向上させる事ができる。
 本発明の変性ポリオレフィン樹脂組成物は、好ましくは、難接着基材、特にガラスやガラス板、フッ素系樹脂シートに対し優れた接着性を有するので、太陽電池封止材として高い信頼性を有する。
 本発明の変性ポリオレフィン樹脂組成物は、好ましくは、太陽電池封止に用いられるEVAと同等の透明性(光線透過率)を有するので、結晶シリコン太陽電池封止材として好適である。
 すなわち、本発明は、グラフト反応によりエポキシ基が導入されてなるエポキシ変性ポリオレフィン系樹脂組成物を含む太陽電池封止材料に関し、これを使用して封止されてなる太陽電池モジュールに関する。このような本発明に係るエポキシ変性ポリオレフィン系樹脂組成物は、好ましくは、(a)ポリオレフィン系樹脂に対して(b)ラジカル重合開始剤存在下、(c)エポキシ基含有ビニル単量体及び(d)芳香族ビニル単量体を溶融混練することで簡便かつ安価に得られるので、大面積の太陽電池モジュールを大量かつ安価に供給する観点から好ましい。しかも、合成することが簡便でなく高価なエチレン-グリシジルメタクリレート共重合体と比べても後述する比較例で示すように太陽電池封止材料として優れた特性を有している。
 好ましくは、前記太陽電池封止材料が太陽電池セル面に接して配置されてなり、かつ、端面シール部が該エポキシ変性ポリオレフィン系樹脂組成物で封止されてなり、前記端面シール部が、太陽電池モジュール内の前記太陽電池セル面と同一な平面内であって太陽電池セルが存在しない平面部分を含む。
 即ち、好ましい実施態様は、端面シール部を前記エポキシ変性ポリオレフィン系樹脂組成物で封止することであり、ここで、端面シール部とは、加水分解しない本発明に係る樹脂組成物の特徴を十分に活用する観点から、少なくとも太陽電池パネル面の周囲部を含み(例えば、図2の端面シール部5)、シール部材点数を減らす観点からは、好ましくはガラス板からなるパネル面に直交するモジュール端面、即ち、ガラス板端面、即ち、ガラス板の厚みに相当する端面を含む(例えば、図1の端面シール部5)。
 前記周囲部とは、太陽電池パネル、代表的には結晶太陽電池モジュールの表面ガラス板や裏面ガラス板、又は、薄膜太陽電池モジュールの薄膜太陽電池が形成されてなるガラス板の周囲部を意味し、その端面からの幅は、端面、即ち、外周からワーク面に水平にその内側に20mm以下、好ましくは10mm以下、より好ましくは5mm以下であり、結晶体用電池の場合にはさらに好ましくはその面上に太陽電池セルが存在しない前記ガラス板の封止面の周囲からの幅であり、薄膜太陽電池の場合にはさらに好ましくは透明導電層を含むそれより上の層が、好ましくはレーザ加工やサンドブラスト処理により除去されてなる本発明に係る太陽電池封止材料の付着力が極めて高い接着力を発揮するガラスが表面に露出している部分であって、前記ガラス端面からの幅に相当する部分である。このようにすることで本発明に係る太陽電池封止材量の接着力の働きにより、長期信頼性が特に高いモジュールとなる。
 また、好ましい実施態様は、構成部材としてガラス板を含む太陽電池モジュールであって、前記端面シール部が、前記ガラス板の端面を含むように封止することである。本発明に係る太陽電池封止材量は高い水蒸バリア性とガラスへの接着力を併せもつのでガラス板の端面に十分に接着し、そこで形成された好ましくは0.1mm~5mm、より好ましくは0.2mm~3mmのガラス端面に垂直な方向の封止材料の厚みにより、ガラス板と封止材料との界面への水分の侵入が効果的に防止できので、本発明の太陽電池モジュールは屋外に暴露時の耐候性に優れ高い信頼性を有する。
 ここで、結晶太陽電池とは、単結晶シリコンや多結晶シリコン、単結晶シリコンに非晶質(アモルファス)シリコンを製膜してなる結晶シリコンの太陽電池等を意味し、薄膜太陽電池とは、非晶質シリコン光電変換ユニットや微結晶シリコン光電変換ユニット、CIS光電変換ユニット、CdTe光電変換ユニットを薄膜として有する太陽電池等を意味する。
 好ましい実施態様は、太陽電池モジュールの表面に前記エポキシ変性ポリオレフィン系樹脂組成物が存在しないようにすることであり、ワーク上下に、例えば、ガラス不織布等からなる樹脂シートを密着させた後に一体成形を実施することで実現でき、モジュール表面の部分的な厚み変動が無くなるので、一体成型時のプレス時に局所的に圧力がかかることによるモジュールの破損を防止できるとだけでなく太陽電池セルへの太陽光の入射を遮ることも防止できる。
 好ましい実施態様は、前記エポキシ変性ポリオレフィン系樹脂組成物を、ポリオレフィン系樹脂(a)100重量部に対してラジカル重合開始剤(b)0.05~3重量部の存在下、エポキシ基含有ビニル単量体(c)1~5重量部、及び芳香族ビニル単量体(d)0~1重量部を溶融混練することにより前記グラフト反応によりエポキシ基が導入されてなる樹脂組成物とすることであり、ラジカル重合開始剤による、ポリオレフィン系樹脂(a)の、主鎖の切断による加工性の低下や水蒸気バリア性等の封止材料としての性能の低下を招くことなく、また、水素引き抜き反応によって発生する必要以上の架橋に起因して発生する樹脂の硬化によるクッション性の低下や形状追随性の低下を招くことなく、十分な付着力を有する好ましいグラフト状態でエポキシ基が導入され、かつ、加工性や封止性能に優れ、好ましくは、透明性に優れる樹脂組成物とすることができる。
 好ましい実施態様は、前記太陽電池封止材料を、前記変性ポリオレフィン樹脂組成物のシート形状の押出成形体、又はカレンダーロール成形体であり、かつ、後架橋が不要な熱溶着性シート成形体とすることである。本発明に係る変性ポリオレフィン樹脂組成物は上述のように加工性に優れるので、シート形状の押出成形体、又はカレンダーロール成形体とすることができ、また、EVAでは封止物性を確保するために必要な一体成形後の後架橋、即ち、ラミネート後のポストキュアが不要なので、モジュールの生産性に優れる。この後架橋には加熱処理だけでなく電子線照射処理等も含まれる。
 即ち、本発明には、溶融混練状態の前記変性ポリオレフィン樹脂組成物を、シートまたはフィルム状に押出成形する工程を含む、熱溶着性シート成形体の製造方法や、前記変性ポリオレフィン樹脂組成物を、カレンダーロール成形によりシートまたはフィルム状に成形する工程を含む、熱溶着性シート成形体の製造工程が含まれる。
 好ましい実施態様は、 前記太陽電池封止材料を、以下の(1)、(2)、及び(3)の何れか1つ以上の特性、より好ましくは(1)及び(2)、又は、(1)及び(3)の特性、さらに好ましくは(1)~(3)の全ての特性を有するようにすることであり、(1)及び(2)の特性を有する場合は薄膜太陽電池の封止材として好適であり、(1)及び(3)、又は、全ての特性を有する場合は結晶太陽電池の封止材として好適である。
 (1)水蒸気バリア性が2{(g/m2・day)/0.4mm}未満である。
 (2)170℃で接着加工した際のガラスとの接着強度が80N/10mm幅以上(180度剥離試験)である。
 (3)積分球法で測定した417nmでの全光線透過率が97%以上である。
 好ましい実施態様は、本発明のシート成形体を、その表面に算術平均粗さ(中心線平均粗さ)Raが0.001~0.2mmの凹凸(エンボス、又は梨地)とすることであり、本発明に係る変性ポリオレフィン樹脂組成物は上述のように加工性に優れると共に、形状追随性に優れるのでこのような加工が可能であり、また、このように加工しても太陽電池セル表面の形状に追随して十分な封止が可能である。このように表面に凹凸を形成することで、ワークとシートとが互いに滑ることが可能となり、所謂、耐ブロッキング性が向上する。このような耐ブロッキング性の観点、及び局所的な太陽電池への押圧や不十分な溶着等の凹凸に起因し発生する可能性がある悪影響を封止後のモジュールに及ぼさないようにする観点から、より好ましい凹凸は、Ra0.002~0.1mm、さらに好ましくはRa0.003~0.03mm、特に好ましくはRa0.005~0.015mmである。
 また、この表面凹凸の付与に関しては必ずしも本発明のシート成形体の全面に施す必要は無く、凹凸付与により白濁化したシートのワーク等への位置合わせの視認性を向上させ作業性を高める観点から、部分的かつ模様状に凹凸を施さず透明な部分を残すことが好ましい。
 好ましい実施態様としては、エポキシ変性ポリオレフィン系樹脂組成物が、多相構造を形成しており、(a)ポリオレフィン系樹脂から成る相中に(c)エポキシ基含有ビニル単量体及び(d)芳香族ビニル単量体から成る平均1μm以下の径を有する相を含むことを特徴とする太陽電池封止材料に関する。
 好ましい実施態様は、前記エポキシ変性ポリオレフィン系樹脂組成物を、シランカップリング剤を含まない組成物とすることであり、シランカップリング剤のカップリング性能の経時劣化に伴う付着力の封止材料間でのバラツキに起因する太陽電池モジュール信頼性の変動やシリコン含有加工物の封止材料からのブリードアウトに起因するモジュールの絶縁性能や外観の悪化を防止することができる。
 好ましい実施態様は、前記エポキシ変性ポリオレフィン系樹脂組成物を、さらに、粘着付与樹脂0.1~50重量部を含む樹脂組成物とすることである。
 また本発明は、前記本発明の太陽電池モジュールの製造方法であって、135℃以上で一体成型することを特徴とする太陽電池モジュールの製造方法に関する。
 また本発明は、本発明の太陽電池モジュールから前記太陽電池封止材料を剥がした材料をシート形状成形体に成形するリサイクル方法に関する。本発明に係る太陽電池封止材料としてリサイクル、即ち、再使用することが好ましいが、熱溶着シートとして他用途へも使用可能である。
 好ましい実施態様としては、エポキシ変性ポリオレフィン系樹脂組成物が、(a)ポリオレフィン系樹脂に対して(b)ラジカル重合開始剤存在下、(c)エポキシ基含有ビニル単量体及び(d)芳香族ビニル単量体を溶融混練して得られ、(a)ポリオレフィン系樹脂、(c)エポキシ基含有ビニル単量体及び(d)芳香族ビニル単量体の合計100重量%中における(c)エポキシ基含有ビニル単量体の割合が、0.1~50重量%の範囲にあることを特徴とする太陽電池封止材料に関する。
 好ましい実施態様としては、前記エポキシ変性ポリオレフィン系樹脂組成物を、
 下記(a)、(b)、(c)、及び(d)を溶融混練して得られる太陽電池封止材料とすることである。
(a)ポリオレフィン系樹脂 100重量部、
(b)ラジカル重合開始剤 0.01重量部~5重量部、
(c)エポキシ基含有ビニル単量体 0.01~20重量部
(d)芳香族ビニル単量体 0~3重量部
 好ましい実施態様としては、(a)ポリオレフィン系樹脂が、ポリエチレン、ポリプロピレン、及びエチレン-プロピレン共重合体(以下、本明細書においてEPCPと略記する場合がある。)からなる群より選ばれる少なくとも1種であることを特徴とする太陽電池封止材料に関する。
 好ましい実施態様としては、前記ポリオレフィン系樹脂(a)が、LDPE、LLDPE、又は軟質ポリプロピレン系樹脂である事を特徴とする太陽電池封止材料とすることである。
 好ましい実施態様は、前記ポリオレフィン系樹脂(a)を、エチレン含有量が1~30wt%であるエチレン-プロピレン共重合体(EPCP)とすることであり、封止材料としての柔軟性や透明性、接着に適した温度領域の封止材料とする観点から、5~30wt%とすることがより好ましく、5~15wt%とすることがさらに好ましい。
 好ましい実施態様としては、前記ポリオレフィン系樹脂(a)が、融解熱量が10J/g以下の軟質ポリプロピレン系樹脂である事を特徴とする太陽電池封止材料とすることである。
 好ましい実施態様としては、(c)エポキシ基含有ビニル単量体が、メタクリル酸グリシジルであることを特徴とする太陽電池封止材料に関する。
 好ましい実施態様としては、(d)芳香族ビニル単量体が、スチレンであることを特徴とする太陽電池封止材料に関する。
 さらに本発明は、本発明の太陽電池封止材料の製造方法であって、順に、
ポリオレフィン系樹脂(a)、及びラジカル重合開始剤(b)を溶融混練してab混練物を得る工程、及び
ab混練物にエポキシ基含有ビニル単量体(c)を添加しさらに溶融混練してabc混練物を得る工程、を含む変性ポリオレフィン樹脂組成物の製造工程、
を含む太陽電池封止材料の製造方法に関する。
 このような本発明の太陽電池封止材料は、高い水蒸気バリア性及び封止に用いる際に高い生産性を有する。さらに、好ましくは、難接着性の基材に対して優れた接着性を示し、また、太陽電池封止に用いられるEVAと同等の透明性を有する。また、従来用いられているEVAの課題である、封止時の分解ガス発生やモジュール長期信頼性に関係する加水分解による酸発生が抑えられた太陽電池用封止材料である。
 本発明の太陽電池封止材料は、好ましくは、難接着基材、特にガラスやガラス板、フッ素系樹脂シートに対し優れた接着性を有するので、太陽電池封止材として高い信頼性を有する。
 本発明の太陽電池封止材料は、好ましくは、太陽電池封止に用いられるEVAと同等の透明性(光線透過率)を有するので、結晶シリコン太陽電池封止材、即ち、図1の3Aや3Bとして好適である。好ましくは図1の3A即ち、受光面側の封止材料としての使用である。
 本発明に係る上述の変性ポリオレフィン樹脂組成物は、単独で使用してもよいし、配合物として使用しても良く、文具、雑貨、食品などの包装材、自動車用部品、家電、太陽電池用封止材などの電気電子部品、各種産業用資材などの幅広い分野に好適に用いられる。
 本発明の太陽電池用モジュールは、太陽電池品質が長期に亘り維持可能であり、加えて、リサイクル性、モジュール生産性に優れた太陽電池用封止材料で封止された高性能かつ高信頼性の太陽電池モジュールである。
本発明の太陽電池モジュール 本発明の太陽電池モジュール 実施例30及び比較例17のシートサンプルの接着力の一体成型温度依存性
 1.受光面側透明保護部材
 2.裏面側透明保護部材
 3A.受光面側封止材
 3B.裏面側封止材
 4.太陽電池セル
 5.端面シール部
 6.周囲部
 以下に本発明の詳細について述べる。
 (太陽電池封止材料)
 本発明に係る太陽電池封止材料は、一体成型時にオレフィン系ポリマーの結晶成分による疑似架橋により耐熱性を付与することで、EVA等の封止材料で必要とされる後架橋が不要となる為、太陽電池モジュールの生産性に優れる。本発明に係る太陽電池封止材料の好ましい結晶成分の量は、十分な封止物性、及び好ましくは透明性の材料とする観点から、結晶成分量の指標となる融解熱量が、150J/g以下であることが好ましく、より好ましくは50J/g以下、さらに好ましくは10J/g以下であり、好ましくは1J/g以上であり、その指標をX線法による結晶化度とした場合には、30%以下、より好ましくは10%以下、さらに好ましくは5%以下であり、好ましくは1%以上である。
 また、本発明に係る太陽電池封止材料は、好ましくは本発明に係る変性ポリオレフィン系樹脂組成物を、押出成形、又は、カレンダーロール成形することにより得られ、その為に好ましいJIS-K-7210に準拠して測定したMFRは、8以上であり、より好ましくは20以上である。前記押出成形としては、Tダイや環状ダイを使用する押出成形が挙げられる。
 さらに、本発明に係る太陽電池封止材料は、その結晶成分量を上述した範囲とし、かつ、MFRを上述の範囲としたとき、特徴的にエンボス表面を有する型を使用せず、平滑表面の型やロールを用いても自然にエンボス表面となる場合があり好ましく、より好ましくはカレンダーロール成型品とすることであり、前記自然にエンボス表面となる樹脂組成物の範囲が広がる傾向がある。
 本発明に係る太陽電池封止材料は、好ましくは一体成形後に電離性放射線照射や有機過酸化物等による架橋処理、即ち、後架橋が不要である。つまり、本発明に係るエポキシ変性ポリオレフィン系樹脂組成物を得るために好ましく添加される有機過酸化物に代表されるラジカル重合開始剤(b)は、封止材料に加工された状態では既に失活し好ましくは存在せず、存在したとしても一体成形後には混練のように高温となる場合がないので後架橋せず、また、後架橋自体が不要である。また、本発明に係るエポキシ変性ポリオレフィン系樹脂組成物にグラフト反応により導入されるエポキシ基によっても特に触媒等を添加しないので後架橋せず、また、後架橋自体が不要である。このように本発明に係る太陽電池封止材料を後架橋不要なものとした場合には本発明に係る好ましい実施態様であるリサイクルが可能となる。
 本発明に係る太陽電池封止材料は、例えば、それを、沸騰p-キシレン中で12時間溶解した後、濾紙で濾別した場合の、溶解に供した材料の重量に対するその材料の非溶解部分の重量の割合であるゲル分率が好ましくは5%以下であり、より好ましくは1%未満である。このような非溶解部分、即ち、ゲル分は架橋により3次元構造が形成された部分であると考えられる。本発明に係る太陽電池封止材料は、このような3次元架橋部分が存在しなくても、上述の結晶成分による疑似架橋により封止に必要とされる物性を有すると共に、さらに好ましくはリサイクルが可能となる。
 さらに、本発明に係る太陽電池封止材料は、上述の特徴を有する本発明に係るエポキシ変性ポリオレフィン系樹脂組成物からなるので、好ましくは加熱収縮率が60℃で10%以下の優れた寸法安定性の材料である。更に加熱収縮率を低下させるためには、本発明の封止材料に適宜アニール処理を施すこともできる。
 また、本発明に係る太陽電池封止材料は、上述の特徴を有する本発明に係るエポキシ変性ポリオレフィン系樹脂組成物からなるので、耐クリープ性、耐候性、ヒートショック性に優れる。また、一体成形時にガスを発生させる可能性がある活性過酸化物を実質的に含まない材料なので、一体成形時にバックシートが膨らむといった問題も発生し難い。
 (添加剤)
 本発明の太陽電池封止材料、又は、本発明に係る変性ポリオレフィン樹脂組成物には必要に応じて、酸化防止剤、金属不活性剤、燐系加工安定剤、紫外線吸収剤、紫外線安定剤、蛍光増白剤、金属石鹸、制酸吸着剤、ラジカル捕捉剤、水分捕捉剤などの安定剤、または架橋剤、連鎖移動剤、核剤、滑剤、可塑剤、充填材、強化材、顔料、染料、難燃剤、帯電防止剤などの添加剤を本発明の効果を損なわない範囲内で添加してもよい。
 前記ラジカル捕捉剤としては、フェノール系捕捉剤、リン系捕捉剤、イオウ系捕捉剤、HALS系捕捉剤等が挙げられ、本発明に係る樹脂組成物に0~3質量%含有させることが好ましい。
 前記水分捕捉剤としては、アルカリ土類金属酸化物又や硫酸塩、珪酸塩等が挙げられ、好ましくはゼオライトであり、本発明に係る樹脂組成物に0~20質量%含有させることが好ましい。
 (エポキシ変性ポリオレフィン系樹脂組成物)
 本発明で使用されるグラフト反応によりエポキシ基含有単量を導入したエポキシ変性ポリオレフィン系樹脂組成物とは、グラフト反応によりエポキシ基を含有する化合物を導入したものであれば特に制限はなく、メタクリル酸グリシジル変性ポリオレフィンなどがあげられる。
 その存在により水蒸気バリア性が低下する酸性官能基と異なり、エポキシ基は水蒸気バリア性を低下させず、かつ、極めて強い接着性、特にガラスへの接着性を示すことを本発明者らは見出した。この本発明に係るガラスへの強固な接着力は、後述するシール端面シール部の解くにガラス板端面への本発明に係るエポキシ変性ポリオレフィン系樹脂組成物の一体成形時の接着により見出され、その高価により本発明の太陽電池モジュールは高信頼性、高クッション性、高耐ヒートショック性を示し、さらに、安価かつ高生産性で製造できる。
 (シランカップリング剤を含まない)
 本発明に係るエポキシ変性ポリオレフィン系樹脂組成物は、経時変化のために信頼性確保に難があり、歩留まりの低下を招くことがある等シランカップリング剤を含まないことを特徴とするので、本発明に係る太陽電池封止材料を用いて太陽電池モジュールを製造することにより、高信頼性太陽電池モジュールを高歩留まりで製造することをできる。
 (ポリオレフィン系樹脂)
 本発明で使用される(a)ポリオレフィン系樹脂とは、例えばポリプロピレン単独重合体、高密度ポリエチレン、低密度ポリエチレン、線状低密度ポリエチレン、ポリ-1-ブテン、ポリイソブチレン、プロピレンとエチレンおよび/または1-ブテンとのあらゆる比率でのランダム共重合体またはブロック共重合体、エチレンとプロピレンとのあらゆる比率においてジエン成分が50重量%以下であるエチレン-プロピレン-ジエン三元共重合体、ポリメチルペンテン、シクロペンタジエンとエチレンおよび/またはプロピレンとの共重合体などの環状ポリオレフィン、エチレンまたはプロピレンと50重量%以下のたとえば酢酸ビニル、メタクリル酸アルキルエステル、アクリル酸アルキルエステル、芳香族ビニルなどのビニル化合物などとのランダム共重合体、ポリオレフィン系熱可塑性エラストマーブロック共重合体、オレフィン系熱可塑性エラストマー(ポリプロピレンとエチレン/プロピレン共重合体又はエチレン-プロピレン-ジエン三元共重合体の単純混合物、その一部架橋物、又はその完全架橋物)などが挙げられ、これらは単独でまたは2種以上を混合して用いることができる。
 即ち、前記(a)ポリオレフィン樹脂とは、例えば、ホモポリオレフィン、エチレンとα―オレフィン(プロピレン、ブテン、ヘキセン、オクテン、4-メチルペンテン等)と共重合し短鎖分岐を導入した密度の低いポリエチレンであるLLDPE、エチレン-プロピレン共重合体(EPCP)、エチレン-ブテン共重合体(以下、本明細書においてEBCPと略記する場合がある。)、エチレン-プロピレン-ジエン三元共重合体、環状ポリオレフィン、及びエチレン-プロピレン-ビニル三元共重合体が挙げられるが、低コストで優れた物性の組成物を得る観点から、ポリエチレン、ポリプロピレン、エチレン-プロピレン共重合体(EPCP)、及びエチレン-ブテン共重合体(EBCP)からなる群から選ばれる1種以上が好ましく、より好ましくは各々後述するLDPE、LLDPE、及びエチレン-プロピレン共重合体(EPCP)であり、さらに好ましくはLDPE、LLDPE、エチレン-プロピレン共重合体(EPCP)を含む軟質ポリプロピレン系樹脂、及びエチレン-ブテン共重合体(EBCP)、特に好ましくはLLDPE、又はエチレン-プロピレン共重合体(EPCP)である。
 前記ホモポリオレフィンとしては、ポリエチレン(低密度ポリエチレン(LDPE)、高密度ポリエチレン(HDPE))、ポリプロピレン、ポリ-1-ブテン、ポリイソブチレン、及びポリメチルペンテンが挙げられるが、工業的規模で安価に製造できるという点でポリエチレンとポリプロピレンが好ましく、LDPEがより好ましい。
 前記エチレン-プロピレン共重合体(EPCP)としては、エチレンと、プロピレンと、必要に応じて添加される1-ブテン、1-ヘキセン、及び1-オクテンからなる群から選ばれる1種以上と、のあらゆる比率でのランダム共重合体またはブロック共重合体であり、好ましくはエチレンとプロピレンのみからなるランダム共重合体である。
 前記エチレン-ブテン共重合体(EBCP)としては、エチレンと、1-ブテンと、必要に応じて添加される1-ヘキセン、及び1-オクテンからなる群から選ばれる1種以上と、のあらゆる比率でのランダム共重合体またはブロック共重合体が挙げられる。
 前記エチレン-プロピレン-ジエン三元共重合体とは、エチレンと、プロピレンと、これらのあらゆる比率においてジエン成分が50重量%以下である三元共重合体である。
 前記環状ポリオレフィンとしては、シクロペンタジエンと、エチレンおよび/またはプロピレンと、の共重合体などが挙げられる。
 前記エチレン-プロピレン-ビニル三元共重合体とは、エチレンと、プロピレンと、これらのあらゆる比率においてビニル成分が50重量%以下の三元のランダム共重合体、ブロック共重合体などが挙げられる。
 中でも、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ-1-ブテン、プロピレンとエチレンおよび/または1-ブテンとのランダム共重合体またはブロック共重合体が好ましい。特に、ポリエチレン、ポリプロピレン、エチレン-プロピレン共重合体(EPCP)からなる群より選ばれる少なくとも1種であることが好ましい。エチレン-プロピレン共重合体(EPCP)としは、封止材料としての柔軟性や透明性の観点で、エチレン含有量が、1~30wt%とすることが好ましく、5~30wt%とすることがより好ましく、5~15wt%であることが特に好ましい。ポリプロピレン含有量が高すぎると、接着に適した温度領域が高くなる傾向がある。
 言い換えれば、中でも、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリイソブチレンが好ましく、ポリエチレンとポリプロピレンがより好ましく、さらに好ましくはLDPE、LLDPE、又は軟質ポリプロピレン系樹脂であり、特に好ましくは、融解熱量が10J/g以下の軟質ポリプロピレン系樹脂、例えば、エチレン-プロピレン共重合体(EPCP)(例えばダウケミカル社のVersify)である。
 ここで軟質ポリプロピレン系樹脂としては、前記エチレン-プロピレン共重合体(EPCP)とは別に、エチレンプロピレンラバー(EPR)を用いても良く、このEPRとは、一般にブロックタイプと呼ばれるポリエチレンとポリプロピレンの混合体等(例えば、プライムポリマー社のプライムTPOや、サンアロマー社のリアクターTPOであるCatalloy等)を示す。
 前記エチレン-プロピレン共重合体(EPCP)としては、太陽電池封止剤として用いた場合に、必要な柔らかさを確保する観点、及び必要なラミネート加工性を確保する観点から、エチレン含有量が1~30重量%とすることが好ましく、より好ましくは5~30重量%とすることであり、さらに好ましくは5~15重量%とすることである。
 透明性の観点から、ポリエチレンでは、LLDPEが好ましく、コモノマーとして含有されるα-オレフィンは長鎖である方が好ましい、ポリプロピレンではエチレンと共重合されたTPOなどが好ましい。
 また、極性基を有する不飽和カルボン酸単量体と相溶し易い点で、極性基が導入されたポリオレフィン樹脂も使用できる。極性基が導入されたポリオレフィン樹脂の具体例としては、無水マレイン酸変性ポリプロピレン、マレイン酸変性ポリプロピレン、アクリル酸変性ポリプロピレンなどの酸変性ポリプロピレン;エチレン/塩化ビニル共重合体、エチレン/塩化ビニリデン共重合体、エチレン/アクリロニトリル共重合体、エチレン/メタクリロニトリル共重合体、エチレン/酢酸ビニル共重合体、エチレン/アクリルアミド共重合体、エチレン/メタクリルアミド共重合体、エチレン/アクリル酸共重合体、エチレン/メタクリル酸共重合体、エチレン/マレイン酸共重合体、エチレン/アクリル酸メチル共重合体、エチレン/アクリル酸エチル共重合体、エチレン/アクリル酸イソプロピル共重合体、エチレン/アクリル酸ブチル共重合体、エチレン/アクリル酸イソブチル共重合体、エチレン/アクリル酸2-エチルヘキシル共重合体、エチレン/メタクリル酸メチル共重合体、エチレン/メタクリル酸エチル共重合体、エチレン/メタクリル酸イソプロピル共重合体、エチレン/メタクリル酸ブチル共重合体、エチレン/メタクリル酸イソブチル共重合体、エチレン/メタクリル酸2-エチルヘキシル共重合体、エチレン/無水マレイン酸共重合体、エチレン/アクリル酸エチル/無水マレイン酸共重合体、エチレン/アクリル酸金属塩共重合体、エチレン/メタクリル酸金属塩共重合体、エチレン/酢酸ビニル共重合体、又はその鹸化物、エチレン/プロピオン酸ビニル共重合体、エチレン/メタクリル酸グリシジル共重合体エチレン/アクリル酸エチル/メタクリル酸グリシジル共重合体、エチレン/酢酸ビニル/メタクリル酸グリシジル共重合体などのエチレンまたはα-オレフィン/ビニル単量体共重合体;塩素化ポリプロピレン塩素化ポリエチレンなどの塩素化ポリオレフィンなどが挙げられる。これらの極性基導入ポリオレフィンは混合しても使用できる。
 工業的規模で安価に製造できるという点でポリプロピレンとポリエチレンが好ましい。
 透明性の観点からは、エチレン/メタクリル酸金属塩共重合体、エチレン/酢酸ビニル共重合体などが好ましい。前記原料ポリオレフィン樹脂には、必要に応じて、ほかの樹脂またはゴムを本発明の効果を損なわない範囲内で添加してもよい。
 前記原料ポリオレフィン樹脂には、必要に応じて、ほかの樹脂またはゴムを本発明の効果を損なわない範囲内で添加してもよい。
 前記ほかの樹脂またはゴムとしては、たとえばポリエチレン;ポリプロピレン、ポリブテン-1、ポリイソブテン、ポリペンテン-1、ポリメチルペンテン-1などのポリα-オレフィン;プロピレン含有量が75重量%未満のエチレン/プロピレン共重合体、エチレン/ブテン-1共重合体、プロピレン含有量が75重量%未満のプロピレン/ブテン-1共重合体などのエチレンまたはα-オレフィン/α-オレフィン共重合体;プロピレン含有量が75重量%未満のエチレン/プロピレン/5-エチリデン-2-ノルボルネン共重合体などのエチレンまたはα-オレフィン/α-オレフィン/ジエン系単量体共重合体;ポリブタジエン、ポリイソプレンなどのポリジエン系共重合体;スチレン/ブタジエンランダム共重合体などのビニル単量体/ジエン系単量体ランダム共重合体;スチレン/ブタジエン/スチレンブロック共重合体などのビニル単量体/ジエン系単量体/ビニル単量体ブロック共重合体;水素化(スチレン/ブタジエンランダム共重合体)などの水素化(ビニル単量体/ジエン系単量体ランダム共重合体);水素化(スチレン/ブタジエン/スチレンブロック共重合体)などの水素化(ビニル単量体/ジエン系単量体/ビニル単量体ブロック共重合体);アクリロニトリル/ブタジエン/スチレングラフト共重合体、メタクリル酸メチル/ブタジエン/スチレングラフト共重合体などのビニル単量体/ジエン系単量体/ビニル単量体グラフト共重合体;ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリアクリロニトリル、ポリ酢酸ビニル、ポリアクリル酸エチル、ポリアクリル酸ブチル、ポリメタクリル酸メチル、ポリスチレンなどのビニル重合体;塩化ビニル/アクリロニトリル共重合体、塩化ビニル/酢酸ビニル共重合体、アクリロニトリル/スチレン共重合体、メタクリル酸メチル/スチレン共重合体などのビニル系共重合体などがあげられる。
 本発明に係るポリオレフィン系樹脂(a)に対するこれらほかの樹脂またはゴムの添加量は、この樹脂の種類またはゴムの種類により異なり、前述のように本発明の効果を損なわない範囲内にあればよいものであるが、通常25重量%程度以下であることが好ましい。ゴムを添加することで太陽電池モジュールの耐衝撃性を向上させることができ好ましい。
 また、これらポリオレフィン樹脂(各種の添加材料を含むばあいもある)は粒子状のものであってもペレット状のものであってもよく、その大きさや形はとくに制限されるものではない。
 また、前記の添加材料(ほかの樹脂、ゴム、安定剤および/または添加剤)を用いる場合は、この添加材料は予めポリオレフィン樹脂に添加されているものであっても、ポリオレフィン樹脂を溶融するときに添加されるものであってもよく、またエポキシ変性ポリオレフィン系樹脂組成物を製造したのちに適宜の方法でこのエポキシ変性ポリオレフィン系樹脂組成物に添加されるものであってもよい。
 (エポキシ基含有ビニル単量体)
 本発明で使用される(c)エポキシ基含有ビニル単量体について、例示するならば、
メタクリル酸グリシジル、アクリル酸グリシジル、マレイン酸モノグリシジル、マレイン酸ジグリシジル、イタコン酸モノグリシジル、イタコン酸ジグリシジル、アリルコハク酸モノグリシジル、アリルコハク酸ジグリシジル、p-スチレンカルボン酸グリシジル、アリルグリシジルエーテル、メタアリルグリシジルエーテル、スチレン-p-グリシジルエーテル、p-グリシジルスチレン、3,4-エポキシ-1-ブテン、3,4-エポキシ-3-メチル-1-ブテンなどのエポキシオレフィン、ビニルシクロヘキセンモノオキシドなどの1種または2種以上が挙げられる。
 これらのうち、メタクリル酸グリシジル、アクリル酸グリシジルが安価という点で好ましく、特にメタクリル酸グリシジルが好ましい。
 前記エポキシ基含有ビニル単量体の添加量は、(a)ポリオレフィン系樹脂100重量部に対して、(c)エポキシ基含有ビニル単量体の割合が、0.1~100重量部であることが好ましく、0.5~50重量部であることがより好ましく、1~15重量部であることがさらに好ましく、1~10重量部であることがよりさらに好ましく、特に好ましくは1~5重量部とすることである。また、(c)エポキシ基含有ビニル単量体の割合が、(a)ポリオレフィン系樹脂、(c)エポキシ基含有ビニル単量体及び(d)芳香族ビニル単量体の合計100重量%中の0.1~50重量%の範囲であることが好ましく、0.5~40重量%の範囲であることがより好ましく、1~30重量%の範囲であることが特に好ましい。添加量が少なすぎると接着性が充分に改善されない傾向があり、添加量が多すぎると好適な形状や外観を有する樹脂組成物として取得できない傾向がある。
 (芳香族ビニル単量体)
 本発明の変性ポリオレフィン樹脂組成物は、(a)ポリオレフィン樹脂に対して、(c)エポキシ基含有ビニル単量体を溶融混練して得られる樹脂組成物であるが、(d)芳香族ビニル単量体適宜加えても良い。
 本発明で使用される(d)芳香族ビニル単量体について、例示するならば、
スチレン;o-メチルスチレン、m-メチルスチレン、p-メチルスチレン、α-メチルスチレン、β-メチルスチレン、ジメチルスチレン、トリメチルスチレンなどのメチルスチレン;o-クロロスチレン、m-クロロスチレン、p-クロロスチレン、α-クロロスチレン、β-クロロスチレン、ジクロロスチレン、トリクロロスチレンなどのクロロスチレン;o-ブロモスチレン、m-ブロモスチレン、p-ブロモスチレン、ジブロモスチレン、トリブロモスチレンなどのブロモスチレン;o-フルオロスチレン、m-フルオロスチレン、p-フルオロスチレン、ジフルオロスチレン、トリフルオロスチレンなどのフルオロスチレン;o-ニトロスチレン、m-ニトロスチレン、p-ニトロスチレン、ジニトロスチレン、トリニトロスチレンなどのニトロスチレン;o-ヒドロキシスチレン、m-ヒドロキシスチレン、p-ヒドロキシスチレン、ジヒドロキシスチレン、トリヒドロキシスチレンなどのビニルフェノール;o-ジビニルスチレン、m-ジビニルスチレン、p-ジビニルスチレンなどのジビニルスチレン;o-ジイソプロペニルベンゼン、m-ジイソプロペニルベンゼン、p-ジイソプロペニルベンゼンなどのジイソプロペニルベンゼン;などの1種または2種以上が挙げられる。これらのうちスチレン、α-メチルスチレン、p-メチルスチレンなどのメチルスチレン、ジビニルベンゼン単量体またはジビニルベンゼン異性体混合物が安価であるという点で好ましく、特にスチレンが好ましい。上記の芳香族ビニル単量体は、単独または2種以上を混合して用いることができる。
 前記(d)芳香族ビニル単量体の添加量は、(a)ポリオレフィン系樹脂100重量部に対して、50重量部以下であることが好ましく、30重量部であることがより好ましく、(c)エポキシ基含有ビニル単量体との共重合体が大きなドメインを形成し、それにより透明性が低下することを防止する観点からは、3重量部以下であることがさらに好ましく、ガラスへの接着性を向上させるため、又は、透明性を維持するためには1重量部以下であることがよりさらに好ましく、特に好ましくは0.5重量部以下とすることである。
 また、前記芳香族ビニル単量体(d)の添加量は、ポリオレフィン系樹脂(a)100重量部に対して0重量部でも良いが、本発明に係る溶融混練中に本発明に係るラジカル重合開始剤(b)によりポリオレフィン系樹脂(a)の主鎖が分断され低分子量化が進むことにより、封止性能が低下すること、又は、低粘度化することで本発明に係るシートまたはフィルム状に成形する際の成形加工性が低下すること、を防止する観点、即ち、芳香族ビニル単量体(d)によりラジカル安定化する観点からは、0.01重量部以上が好ましく、0.1重量部以上がより好ましい。
 前記範囲の添加量において、ポリオレフィン樹脂に対する(c)エポキシ基含有ビニル単量体のグラフト効率を高く維持することでき好適である。一方、添加量が多すぎるとエポキシ基含有ビニル単量体のグラフト効率が飽和域に達するので、50重量部を上限とすることが好ましい。
 (ラジカル開始剤)
 (a)ポリオレフィン樹脂に対して、(c)エポキシ基含有ビニル単量体をグラフト共重合する際、反応を開始するため、(b)ラジカル重合開始剤を添加する。
 本発明で使用される(b)ラジカル開始剤は、一般に過酸化物またはアゾ化合物などがあげられる。
 前記ラジカル重合開始剤としては、メチルエチルケトンパーオキサイド、メチルアセトアセテートパーオキサイドなどのケトンパーオキサイド;1,1-ビス(t-ブチルパーオキシ)-3,3,5-トリメチルシクロヘキサン、1,1-ビス(t-ブチルパーオキシ)シクロヘキサン、n-ブチル-4,4-ビス(t-ブチルパーオキシ)バレレート、2,2-ビス(t-ブチルパーオキシ)ブタンなどのパーオキシケタール;パーメタンハイドロパーオキサイド、1,1,3,3-テトラメチルブチルハイドロパーオキサイド、ジイソプロピルベンゼンハイドロパーオキサイド、クメンハイドロパーオキサイドなどのハイドロパーオキサイド;ジクミルパーオキサイド、2,5-ジメチル-2,5-ジ(t-ブチルパーオキシ)ヘキサン、α,α´-ビス(t-ブチルパーオキシ-m-イソプロピル)ベンゼン、t-ブチルクミルパーオキサイド、ジ-t-ブチルパーオキサイド、2,5-ジメチル-2,5-ジ(t-ブチルパーオキシ)ヘキシン-3などのジアルキルパーオキサイド;ベンゾイルパーオキサイドなどのジアシルパーオキサイド;ジ(3-メチル-3-メトキシブチル)パーオキシジカーボネート、ジ-2-メトキシブチルパーオキシジカーボネートなどのパーオキシジカーボネート;t-ブチルパーオキシオクテート、t-ブチルパーオキシイソブチレート、t-ブチルパーオキシラウレート、t-ブチルパーオキシ-3,5,5-トリメチルヘキサノエート、t-ブチルパーオキシイソプロピルカーボネート、2,5-ジメチル-2,5-ジ(ベンゾイルパーオキシ)ヘキサン、t-ブチルパーオキシアセテート、t-ブチルパーオキシベンゾエート、ジ-t-ブチルパーオキシイソフタレートなどのパーオキシエステルなどの有機過酸化物の1種または2種以上があげられる。
 これらのうち、とくに水素引き抜き能が高いものが好ましく、そのようなラジカル重合開始剤としては、たとえば1,1-ビス(t-ブチルパーオキシ)-3,3,5-トリメチルシクロヘキサン、1,1-ビス(t-ブチルパーオキシ)シクロヘキサン、n-ブチル-4,4-ビス(t-ブチルパーオキシ)バレレート、2,2-ビス(t-ブチルパーオキシ)ブタンなどのパーオキシケタール;ジクミルパーオキサイド、2,5-ジメチル-2,5-ジ(t-ブチルパーオキシ)ヘキサン、α,α´-ビス(t-ブチルパーオキシ-m-イソプロピル)ベンゼン、t-ブチルクミルパーオキサイド、ジ-t-ブチルパーオキサイド、2,5-ジメチル-2,5-ジ(t-ブチルパーオキシ)ヘキシン-3などのジアルキルパーオキサイド;ベンゾイルパーオキサイドなどのジアシルパーオキサイド;t-ブチルパーオキシオクテート、t-ブチルパーオキシイソブチレート、t-ブチルパーオキシラウレート、t-ブチルパーオキシ-3,5,5-トリメチルヘキサノエート、t-ブチルパーオキシイソプロピルカーボネート、2,5-ジメチル-2,5-ジ(ベンゾイルパーオキシ)ヘキサン、t-ブチルパーオキシアセテート、t-ブチルパーオキシベンゾエート、ジ-t-ブチルパーオキシイソフタレートなどのパーオキシエステルなどの1種または2種以上があげられる。
 前記(b)ラジカル重合開始剤の添加量は、ポリオレフィン系樹脂100重量部に対して、0.01~10重量部の範囲内にあることが好ましく、0.01~5重量部の範囲内にあることがより好ましく、0.05~3重量部の範囲内にあることがさらに好ましく、0.1~1重量部の範囲内にあることがさらにより好ましく、0.2~07重量部の範囲内にあることがさらに特に好ましく、ここで本発明に係るポリオレフィン系樹脂(a)が、LDPE、LLDPEである場合には0.25~0.5重量部とすることが最も好ましく、エチレン-プロピレン共重合体(EPCP)である場合には0.3~0.7重量部とすることが最も好ましい。0.01重量部未満では変性が充分に進行せず、10重量部を超えるとポリオレフィンの流動性、機械的特性の低下を招く。
 (粘着付与剤)
 本発明で使用される粘着付与樹脂、即ちタッキファイヤーとしては、特に制限はないが、例えば、ロジン系樹脂(ガムロジン、トール油ロジン、ウッドロジン、水添ロジン、不均化ロジン、重合ロジン、マレイン化ロジン、ロジングリセリンエステル、水添ロジン・グリセリンエステル等)、テルペンフェノール樹脂、テルペン樹脂(α-ピネン主体、β-ピネン主体、ジペンテン主体等)、芳香族炭化水素変性テルペン樹脂、石油樹脂(脂肪族系、脂環族系、芳香族系等)、クマロン・インデン樹脂、スチレン系樹脂(スチレン系、置換スチレン系等)、フェノール系樹脂(アルキルフェノール樹脂、ロジン変性フェノール樹脂等)、キシレン樹脂等があげられる。これらは単独であるいは2種以上併せて用いられる。
 本発明で使用される粘着付与樹脂としては、テルペン系樹脂であることが好ましく、相溶性、耐熱性がよいという理由により、テルペンフェノール樹脂、及び水添テルペン樹脂からなる群から選ばれる1種以上がより好ましく、透明性確保の観点から水添テルペンフェノール樹脂がさらに好ましい。テルペンフェノール系樹脂の中でも、相溶性、粘着力の向上という理由により、軟化点は20℃~200℃の範囲にあり、数平均分子量はMn=300~1200までの範囲にあることが特に好ましい。
 前記水添テルペン樹脂の具体例としては、ヤスハラケミカル社製クリアロンPタイプ(ジペンテン樹脂の水添、非極性、クリアロンP-105)やヤスハラケミカル社製Kタイプ(芳香族変性テルペン樹脂の水添、極性、クリアロンK-4100)が挙げられる。
 前記水添テルペンフェノール樹脂の具体例としては、ヤスハラケミカル社製のYSポリスターTH130、UH115が挙げられる。
 本発明で使用される粘着付与樹脂は、配合する際にその配合量は特に限定はないが、ポリオレフィン系樹脂およびエポキシ変性ポリオレフィン系樹脂組成物100重量部に対し、0.1~50重量部が好ましく、0.1~30重量部がより好ましく、0.3~20重量部が更に好ましく、0.5~10重量部が特に好ましい。
 (変性ポリオレフィン樹脂組成物)
 本発明の変性ポリオレフィン樹脂組成物は、(a)ポリオレフィン樹脂に対し、(c)エポキシ基含有ビニル単量体からなるグラフト鎖をグラフトさせた樹脂組成物である。また、本発明の変性ポリオレフィン樹脂組成物は、(a)ポリオレフィン樹脂に対し、(c)エポキシ基含有ビニル単量体、さらに(d)芳香族ビニル単量体からなるグラフト鎖をグラフトさせた樹脂組成物であることが、グラフト効率を高める点で好ましい。
 本発明に用いるグラフト重合反応としては、特に制限されないが、溶液重合、含浸重合、溶融重合などを用いることができる。特に、溶融重合が簡便で好ましい。溶融混練時の添加順序及び方法については、特に制限はない。なお、その他必要に応じ添加される材料の混合や溶融混練の順序及び方法はとくに制限されるものではない。溶融混練時の加熱温度は、100~250℃であることが、ポリオレフィン樹脂が充分に溶融し、かつ熱分解しないという点で好ましい。また溶融混練の時間(ラジカル重合開始剤を混合してからの時間)は、通常30秒間~60分間である。
 また、前記の溶融混練の装置としては、押出機、バンバリーミキサー、ミル、ニーダー、加熱ロールなどを使用することができる。生産性の面から単軸あるいは2軸の押出機を用いる方法が好ましい。また、各々の材料を充分に均一に混合するために、前記溶融混練を複数回繰返してもよい。
 溶融混練時の添加順序及び方法については、ポリオレフィン系樹脂とラジカル重合開始剤を溶融混練した混合物に、エポキシ基含有ビニル単量体、芳香族ビニル単量体を加え溶融混練する添加順序がよく、この添加順序で行うことでグラフトに寄与しない低分子量体の生成を抑制することができる。なお、そのほか必要に応じ添加される材料の混合や溶融混練の順序及び方法はとくに制限されるものではない。
 溶融混練時の加熱温度は、130~300℃であることが、ポリオレフィン系樹脂が充分に溶融し、かつ熱分解しないという点で好ましい。また溶融混練の時間(ラジカル重合開始剤を混合してからの時間)は、通常30秒間~60分間である。
 また、前記の溶融混練の装置としては、押出機、バンバリーミキサー、ミル、ニーダー、加熱ロールなどを使用することができる。生産性の面から単軸あるいは2軸の押出機を用いる方法が好ましい。また、各々の材料を充分に均一に混合するために、前記溶融混練を複数回繰返してもよい。
 本発明は、エポキシ変性ポリオレフィン系樹脂組成物が多相構造を形成し、ポリオレフィン系樹脂から成る相中に(c)エポキシ基含有ビニル単量体及び(d)芳香族ビニル単量体から成る相が微分散している場合に、特に効果的である。加熱温度、溶融混練の時間等の反応条件にも拠るが、ポリオレフィン系樹脂から成る相中のエポキシ基含有ビニル単量体及び芳香族ビニル単量体から成る平均1μm以下の径を有する相を含むことが好ましく、0.5μm以下であることがさらに好ましく、0.3μm以下であることが特に好ましい。エポキシ基含有ビニル単量体から成るエポキシ基が微分散しているため、効率よく接着性やガスバリア性を向上することができる。
 (添加剤としての使用)
 本発明のエポキシ変性ポリオレフィン系樹脂組成物は、添加剤として、ポリオレフィン系樹脂に添加しても、接着性を向上することができる。
 本発明のエポキシ変性ポリオレフィン系樹脂組成物が配合されるポリオレフィン系樹脂としては、例えばポリプロピレン単独重合体、高密度ポリエチレン、低密度ポリエチレン、線状低密度ポリエチレン、ポリ-1-ブテン、ポリイソブチレン、プロピレンとエチレンおよび/または1-ブテンとのあらゆる比率でのランダム共重合体またはブロック共重合体、エチレンとプロピレンとのあらゆる比率においてジエン成分が50重量%以下であるエチレン-プロピレン-ジエン三元共重合体、ポリメチルペンテン、シクロペンタジエンとエチレンおよび/またはプロピレンとの共重合体などの環状ポリオレフィン、エチレンまたはプロピレンと50重量%以下のたとえば酢酸ビニル、メタクリル酸アルキルエステル、アクリル酸アルキルエステル、芳香族ビニルなどのビニル化合物などとのランダム共重合体、ポリオレフィン系熱可塑性エラストマーブロック共重合体、オレフィン系熱可塑性エラストマー(ポリプロピレンとエチレン/プロピレン共重合体又はエチレン-プロピレン-ジエン三元共重合体の単純混合物、その一部架橋物、又はその完全架橋物)などが挙げられ、これらは単独でまたは2種以上を混合して用いることができる。
 剛性が高く、安価であるという点からはポリプロピレン単独重合体が好ましく、剛性および耐衝撃性がともに高いという点からはプロピレンとほかの単量体とのブロック共重合体であることが好ましい。また、柔軟性が必要な場合にはポリオレフィン系熱可塑性エラストマーが好ましい。
 本発明のエポキシ変性ポリオレフィン系樹脂組成物をポリオレフィン系樹脂に配合する際にその配合量は特に限定はないが、ポリオレフィン系樹脂100重量部に対し、0.1~100重量部、更には0.1~70重量部を含有させることが好ましい。より好ましくは0.3~50重量部であり、更に好ましくは0.5~20重量部である。この範囲より少ないとポリオレフィン系樹脂に対して本発明の改質効果が得られない傾向がある。逆に多すぎるとポリオレフィン系樹脂本来の機械特性が低下し、また経済的な課題が生じてくる場合がある。
 (シートまたはフィルム状成形体について)
 本発明の変性ポリオレフィン樹脂組成物は、熱溶着性を有するポリオレフィンシートまたはフィルム状成形体にすることができる。また、ポリオレフィン樹脂と本発明の変性ポリオレフィン樹脂組成物を混合してなるポリオレフィン樹脂組成物も、熱溶着性を有するポリオレフィンシートまたはフィルム状成形体にすることができる。本発明でいう熱溶着性とは、熱で溶けて被着体と接合する性質のことである。
 本発明のエポキシ変性ポリオレフィン系樹脂組成物を含む封止材はシートまたはフィルム状成形体として供給することができ、成形体の厚みとしては3μm以上、又は、10μm以上、10mm以下、又は3mm以下が例示でき、好ましくは10μm~5mmであり、ハンドリングや絶縁性の付与などの点からより好ましくは100μm~1mm、さらに好ましくは、150μm~500μmである。
 本発明のエポキシ変性ポリオレフィン系樹脂組成物のシート状成形体の製造方法は、特に限定されるものではないが、例えば本発明のエポキシ変性ポリオレフィン系樹脂組成物とその他の配合剤をドライブレンド、溶融混練した後に、各種の押出成形機、射出成形機、カレンダーロール成形機、インフレーション成形機、ロール成形機、あるいは加熱プレス成形機などを用いてシート状成形体に成形加工することが可能である。
 本発明に係るシートまたはフィルム状成形体とする方法としては、得られたシートの品質、及び生産性の観点から、前記押出成形機やカレンダーロール成形機を使用した、押出成形法、及びカレンダーロール成形法からなる群から選ばれる1種以上が好ましく、押出成形法による場合にはTダイによる押出成形がより好ましく、カレンダーロール成形法による場合には本発明に係るエポキシ変性ポリオレフィン系樹脂組成物の内、そのJIS-K-7210に準拠して測定したMFR(メルトフローレート)が1~100であるものを使用することが好ましく、得られるシートの品質、生産性、及び安定生産性の観点から8以上が、より好ましくは20以上であり、その際の本発明に係るポリオレフィン系樹脂(a)としてはエチレン-プロピレン共重合体(EPCP)とすることがさらに好ましい。
 (太陽電池モジュール)
 本発明の太陽電池モジュールは、受光面側透明保護部材と裏面側保護部材との間に、本発明のエポキシ変性ポリオレフィン系樹脂組成物の封止用シートを介して太陽電池セルを封止することにより得られる。前記太陽電池モジュールにおいて、太陽電池セルを十分に封止するには、大きく分けて結晶系および非晶系の2つの封止法がある。結晶系の太陽電池の場合は図1に示すように、受光面側透明保護部材1、受光面側封止材3A、太陽電池セル4、裏面側封止材3B及び裏面側保護部材2を積層し、また非晶系の場合は図2に示すように、受光面側透明保護部材1、太陽電池セル4(受光面側透明保護部材に接している)、裏面側封止材3B、裏面保護部材2を積層し、真空ラミネーターで一体化成形を行う。真空ラミネーターでの一体化成形は、温度135~250℃、好ましくは135~220℃、より好ましくは135~210℃、さらには135~180℃、さらに140~180℃、特に155~180℃であり、脱気時間0.1~5分、プレス圧力0.1~1.5kg/cm2、プレス時間5~15分で加熱圧着すればよい。
 本発明の太陽電池封止材料は、EVAに比べて高温でも分解せず、また、低温で一体成形しても十分な接着力を示すので、高温処理で更に太陽電池特性が高くなるような太陽電池でも、高温で処理すると特性が低下するような太陽電池でも、即ち、様々なタイプの太陽電池に対して広い温度条件で封止可能である。例えば、EVAが分解してしまう200℃以上での高温処理で特性が高まるタイプの太陽電池を封止することができる。
 この加熱加圧時に、受光面側封止材3Aおよび/または裏面側封止材3Bに使用されるエポキシ変性ポリオレフィン樹脂組成物封止用シートが、受光面側透明保護部材1、裏面側透明部材2、および太陽電池セル4を密着して一体化することにより、太陽電池セル4を封止することができる。このような構成を有する太陽電池に本発明の封止材を使用することで、封止材が長期間に亘る使用に環境下で水分浸入などによって発生する酸による従来問題であった太陽電池の発電性能の低下を抑制することができ、優れた耐久性を有するものとなる。
 本発明に使用される受光面側透明保護部材は、フィルムやシート、または板状で使用される。通常珪酸塩ガラスやポリカーボネート製の板など実用的な強度と透明性を兼ね備えたものが使用され、特にガラス基板であるのがよい。ガラス基板の厚さは、0.1~10mmが一般的であり、0.3~5mmが好ましい。ガラス基板は、一般に、化学的に或いは熱的に強化させたものであってもよい。
 本発明に使用される裏面保護部材はフィルムやシート、または板状で使用される。裏面保護部材には、ガラスやアルミ箔、プラスチックフィルムの積層体が好ましく使用され、プラスチックフィルムに使用される樹脂としては、例えば、ポリフッ化ビニル、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリエチレン、四フッ化エチレン-エチレン共重合体などが挙げられるが、これらに限定されるものではない。裏面保護部材は一般的にバックシートと呼ばれる、耐熱性、耐湿性、耐候性、絶縁性を兼ね備えた単層もしくは積層体である。
 なお、本発明の太陽電池は、上述した通り、受光面側および/または裏面側に用いられる封止材に特徴を有する。したがって、受光面側透明保護部材、裏面側保護部材、および太陽電池セルなどの前記封止材以外の部材については、特に制限されず、従来公知の太陽電池と同様の構成を有していればよい。
 (その他の使用方法)
 本発明で用いられる被着体の材料としては、例えば、本発明の接着性フィルムの接着樹脂層と接着し得る材料である。具体的には、例えば、金、銀、銅、鉄、錫、鉛、アルミニウム、シリコンなどの金属;ガラス、セラミックスなどの無機材料;紙、布などのセルロース系高分子材料;メラミン樹脂、アクリル・ウレタン樹脂、ウレタン樹脂、(メタ)アクリル樹脂、スチレン・アクリロニトリル共重合体、ポリカーボネート樹脂、フェノール樹脂、ポリエステル樹脂、エポキシ樹脂、シリコン樹脂などの合成高分子材料等が挙げられる。
 被着体の材料として、異なる2種類以上の材料を混合、複合してもよい。また、積層体が本発明の接着性フィルムを介して、異なる2つの被着体が接着してなるものである場合、2つの被着体を構成する材料は、同じ種類の材料でも異なる種類の材料のいずれでもよい。被着体の性状としては特に限定されないが、例えば、フィルム状、シート状、板状、繊維状などが挙げられる。また、被着体には、必要に応じて、離型剤、メッキなどの被膜、塗料による塗膜、プラズマやレーザーなどによる表面改質、表面酸化、エッチングなどの表面処理等を実施してもよい。被着体の具体例としては、屋根材料や外壁、トリム類(ドアトリム、内装トリムなど)、成形天井、シート材(内装シート、インパネ表皮、装飾シートなど)等の自動車部材や、室内ドア、パーティション、内装壁板、家具、システムキッチン等の住宅資材で使用される化粧フィルムが挙げられるが、これらに限定されるものではない。
 以下に具体的な実施例を示すが、本発明は下記実施例に限定されるものではない。下記実施例および比較例中「部」および「%」は、それぞれ「重量部」および「重量%」を表す。
 (粒子径測定)
 粒子径測定は、透過型電子顕微鏡にて観察し算出した。透過型電子顕微鏡として、日本電子JEM-1200EXを用い、加速電圧80kVで行った。なお、試料は、酸化ルテニウム染色し凍結超薄切片法にて作成した。
 (接着性評価)
 幅50mm長さ100mmの太陽電池アモルファス基板(ガラス上にシリコン等を蒸着・加工して発電素子を形成した物)とバックシート(イソボルタ社製:icosolar s/s 2116)の間に幅50mm長さ50mmの本発明の太陽電池封止材用エポキシ変性ポリオレフィン系樹脂組成物シートを挟み、真空ラミネーター(spire社製:Spi-Laminator)で一体成形した。一体成形の条件は170℃で脱気時間3.5分、プレス圧力1kg/cm2、プレス時間3.5分で加熱圧着しテストサンプルを得た。
 封止材としてEVA系樹脂を使用した場合は更に150℃のオーブンで120分加熱してEVAを架橋させた。
 接着性評価は、島津製作所製AG-2000Aを用い、アモルファス基板とバックシートをそれぞれ上下チャックに挟み23℃にて引張テストスピード50mm/minで行い、最大強度を測定した。接着性の優劣は以下のように判定した。
○:最大強度が1kgf/cm以上
×:最大強度が1kgf/cm未満
 (太陽電池モジュールの耐熱耐湿性評価)
 本発明の太陽電池封止材用エポキシ変性ポリオレフィン系樹脂組成物シートを用い、縦5inch横5inchサイズの太陽電池アモルファス基板(ガラス板上にシリコン等を蒸着・加工して発電素子を形成した物)、即ち、薄膜太陽電池とバックシート(イソボルタ社製:icosolar s/s 2116)の間に幅6インチ長さ6インチの本発明の太陽電池封止材用エポキシ変性ポリオレフィン系樹脂組成物シートを挟み、真空ラミネーター(spire社製:Spi-Laminator)で一体成形した。一体成形の条件は170℃で脱気時間3.5分、プレス圧力1kg/cm2、プレス時間3.5分で加熱圧着し、太陽電池モジュールを得た。封止材としてEVA系樹脂を使用した場合は更に150℃のオーブンで120分加熱してEVAを架橋させて太陽電池モジュールを得た。
 ここで、EVAを用いて太陽電池モジュールを作成した場合はパネル面に直交するモジュール端面を含むモジュール端面を熱可塑ブチル樹脂で更に封止し、本発明に係るエポキシ変性ポリオレフィン樹脂からなるシートサンプルを用いて太陽電池モジュールを作成した場合にはパネル面に平行なモジュール周囲部の封止樹脂は勿論、パネル面、即ちガラス板に直交するモジュール端面のガラス板に厚み1mm程度で付着した封止樹脂もそのまま残した。
 ワーク上下に樹脂シートを密着させた後に上記一体性成形を実施することでモジュールのパネル面の表面への封止材料の付着は生じなかった。
 作製した太陽電池モジュールに、AM1.5にスペクトル調整したソーラーシミュレータによって、25℃、照射強度1000mW/cm2の擬似太陽光を照射し、太陽電池の開放電圧[V]、および、1cm2当たりの公称最大出力動作電流[A]および公称最大出力動作電圧[V]を測定し、これらの積から公称最大出力[W](JIS C8911 1998)の初期値を求めた。
 次に、太陽電池モジュールを、温度85℃、湿度85%RHの環境下に、200時間放置し、耐熱耐湿試験を実施し、放置後の太陽電池モジュールについて上記と同様にして公称最大出力[W]を求め、耐熱耐湿性の優劣を判断した。優劣の判断は以下のように行った。
○:200時間耐熱耐湿試験後の公称最大出力を初期値で除した値が0.95以上
×:200時間耐熱耐湿試験後の公称最大出力を初期値で除した値が0.95未満
 また、後述する比較例1、及び実施例3においては、そのEVAシート、又はシートサンプルにつき、前記一体成形温度につき、170℃だけでなく、200℃としたサンプルも作成し、上記耐熱耐湿試験を450時間、及び1000時間まで継続して出力の初期値に対する保持率を測定した。なお、この場合のサンプル作製においては、バックシートとして東洋アルミ社製(TOYAL SOLAR FA20/AL30/BPET50/LE50)のものを使用した。
 (リサイクル性評価)
 接着性評価を実施したサンプルから封止材のみを剥がし、粉砕した後、200℃の温度で1分間加熱プレス(10kgf/cm2)を実施したときにシート状に成形できるかどうかで判断した。
○:シート状に成形できる。
×:シート状に成形できない。
 (実施例1)
 (a)エチレン-プロピレン共重合体(EPCP)(ダウケミカル社製Versify3401.05、MFR=8、重量比(プロピレン:エチレン)=85:15のランダム重合体)90重量部、(b)1,3-ジ(t-ブチルパーオキシイソプロピル)ベンゼン(日本油脂(株)製:パーブチルP、1分間半減期175℃)0.52重量部を200℃に設定した2軸押出機(TEX30:L/D=28、日本製鋼所製)に供給して溶融混練した後、次いで、シリンダー途中より(c)メタクリル酸グリシジル5重量部、(d)スチレン5重量部を加え溶融混練してエポキシ変性ポリオレフィン系樹脂組成物のペレット(A-1)を得た。得られたエポキシ変性ポリオレフィン系樹脂組成物のペレット(A-1)を0.40mm厚のスペーサーを使用して200℃、10kgf/cm2の条件で5分間熱プレスをした後、冷却して0.40mm厚みの太陽電池封止用シート(A-11)を得た。粒径測定の結果、(A-11)のメタクリル酸グリシジルとスチレンの成分から成るドメインの平均粒子径は0.12μmであった。接着性評価、耐熱耐湿性評価、リサイクル性評価の結果を表1に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 (実施例2)
 (a-1)ランダムポリプロピレンPP((株)プライムポリマー製J229E、MFR=50)34重量部、(a-2)エチレン-プロピレン共重合体(EPCP)(ダウケミカル製V3401、MFR=8)50重量部、(b)1,3-ジ(t-ブチルパーオキシイソプロピル)ベンゼン(日本油脂(株)製:パーブチルP、1分間半減期175℃)1.5重量部を200℃に設定した2軸押出機(TEX30:L/D=28、日本製鋼所製)に供給して溶融混練した後、次いで、シリンダー途中より(c)メタクリル酸グリシジル8.0重量部、(d)スチレン8.0重量部を加え溶融混練してエポキシ変性ポリオレフィン系樹脂組成物のペレット(A-2)を得た。この樹脂ペレットは単量体換算でエチレン:プロピレンを9:91の割合で含む。
 得られたエポキシ変性ポリオレフィン系樹脂組成物のペレット(A-2)を0.40mm厚のスペーサーを使用して200℃、10kgf/cm2の条件で5分間熱プレスをした後、冷却して0.40mm厚みの太陽電池封止用シート(A-12)を得た。粒径測定の結果、(A-12)のメタクリル酸グリシジルとスチレンの成分から成るドメインの平均粒子径は0.15μmであった。接着性評価、耐熱耐湿性評価、リサイクル性評価の結果を表1に示す。
 (比較例1)
 市販の太陽電池封止用EVAシート(サンビック社製:Ultra Pearl、0.40mm厚)を使用して、接着性テストサンプル、太陽電池モジュールを作製した。接着性評価、耐熱耐湿性評価、リサイクル性評価の結果を表1に示す。
 また、上述の(太陽電池モジュールの耐熱耐湿性評価)において、一体成形条件を、170℃とした比較例1-1のサンプル、200℃とした比較例1-2のサンプルを各々作製し、保持率を測定した。ここで比較例1-2においては、450時間で保持率が20%を下回ったので、1000時間まで試験を継続しなかった。結果を表2に示す。
 比較例1-1と比較例1-2の結果を比較すると、一体成形温度を200℃とした比較例1-2のサンプルでは保持率が極端に落ちており高温に曝されるとEVAが分解し十分な封止性能を有していないことが判る。また、比較例1-2においては一体成形時に分解ガス発生によると考えられる臭気があった。さらに、この保持率が低いサンプルでは十分に封止されていないので水分の侵入により加水分解が発生し太陽電池にダメージを与えているものと考えられる。最悪の場合にはEVAから発生した分解ガスに起因する膨らみがバックシートに発生し信頼性を低下する以前に外観不良となる場合も考えられる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 (比較例2)
 (a)ポリエチレンプロピレンラバーペレット(ダウケミカル製V3401、MFR=8)を0.40mm厚のスペーサーを使用して200℃10kgf/cm2の条件で5分間熱プレスをした後、冷却して0.40mm厚みの太陽電池封止用シートを得た。接着性評価、耐熱耐湿性評価、リサイクル性評価の結果を表1に示す。
 (実施例3)
 以下の低密度ポリエチレン(LDPE)である(a)、及び(b)をシリンダー温度200℃、スクリュー回転数150rpmに設定したベント付き二軸押出機(40mmφ、L/D=38、日本製鋼所製、製品名TEX44)に供給することで溶融混練を開始し、その押出機のシリンダー途中より、以下の(c)、及び(d)を加えることで、これらの成分を溶融混練して変性ポリエチレン樹脂ペレットを得た。
(a)LDPE(三井・デュポンポリケミカル社製ミラソン、MRF=4.8):100重量部
(b)1,3-ジ(t-ブチルパーオキシイソプロピル)ベンゼン(日油社製:パーブチルP、1分間半減期175℃):0.5重量部
(c)グリシジルメタクリレート:5重量部
(d)スチレン:5重量部
 得られた変性樹脂ペレット100重量部とテルペンフェノール樹脂((ヤスハラケミカル(株)製:YSポリスターT130)10重量部)を、シリンダー及びダイス温度200℃、スクリュー回転数100rpmに設定した単軸押出機(20mmφ、L/D=20、(株)東洋精機製、製品名ラボプラストミル)のホッパーに投入し、ダイス先端に取り付けたT型ダイスより、幅約13cm、厚み0.4mmのシートサンプルを得た。
 また、上述の(太陽電池モジュールの耐熱耐湿性評価)において、一体成形条件を、170℃とした実施例3-1のサンプル、200℃とした実施例3-2のサンプルを各々作製し、保持率を測定した。結果を表2に示す。
 ここで、実施例3-1のサンプルでは450時間で保持率が102%となっており初期値を上回っている。これは、太陽電池においては、例えばメタライゼーションの安定化等の理由により、200℃程度の高温処理、即ち、アニール処理により変換効率が向上うることを示していると考えられる。
 実施例3-1と実施例3-2の結果を比較すると、大きな差は無く十分な保持率を維持しているが、200℃で一体成形した場合の方が、若干保持率が良い結果となっている。
 これらの実施例3と比較例1の結果を比較すると、EVAに比べて、本発明の太陽電池封止材料では、一体成形温度をアニール処理効果がある200℃とした場合でも分解ガス発生が無く、また、加水分解も発生せず、十分な封止性能を有していることが判る。
 また、LDPEは一般に安価であり、このような安価な材料を主成分として、一般に湿度に弱いとされる薄膜太陽電池の封止が長期間に亘って可能であることは特筆すべき効果であり、エポキシ変性LDPE、又は、それに粘着性付与剤を添加した封止材料が、薄膜太陽電池の封止材料、即ち、図2の3Bの材料として特に適していることを示している。

 以下に引き続いて実施した実施例、及び比較例につき記載し、本発明につき更に詳細に説明する。
 (Raの測定方法)
 Raはシートサンプルのほぼ中央から3cm角のRa測定用サンプルを切り出し、その表面の任意の5点につきJIS-B0601-1994に従いレーザ顕微鏡である(株)キーエンス社製、VK-8500により測定範囲110μm×150μmで測定し、その測定結果の平均値とした。
 (一体成形の条件)
 本明細書の以下の記載において、一体成形の条件は、170℃で3.5分脱気した後、170℃でプレス圧力1kg/cm2、プレス時間10分で加熱圧着とした。
 シートサンプルとしてEVA系樹脂のシートを使用する場合は、上記条件で一体成形(加熱圧着)した後、更に150℃のオーブンで120分加熱してEVAを架橋させることとした。
 このEVAによる封止での、150℃、120分の加熱は、EVAを架橋することで、太陽電池封止材料として必要な物性を太陽電池モジュールの状態で発揮するために必要とされる条件である。
 [バックシート接着性]
 本明細書の以下の記載において、接着強度テストサンプルを以下の方法で作成した。即ち、ガラス(5mm厚、日本板硝子社製)/後述するシートサンプル/太陽電池封止用バックシート(東洋アルミ社製、TOYAL SOLAR FA20/AL30/BPET50/LE50)を、真空ラミネーター(NPC社製、LM-50×50-S)で圧着し、一体成形した。
 このようにして作製した接着強度テストサンプルにつき、バックシートが接着できたか、又は、剥離したか、につき評価し、表3、4、及び5の「バックシート接着性」の欄に記載した。
 [ガラスとの接着強度]
 ガラスとの接着強度は、前記接着強度テストサンプルに、太陽電池封止用バックシートからガラスに到る切れ込みを、カッターを用いて10mm幅で2箇所入れることで、切り出した短冊状部分につき、ガラス面とシートサンプルとの界面で引き剥がした端部を、島津製作所製AG-2000Aを用い、23℃にて引張テストスピード50mm/minで、180度剥離しながら引っ張る試験を行い、その際に必要な力を測定することで実施した。
 [水蒸気バリア性]
 JIS K7126-1(差圧法)に従い、0.4mm厚みのシートサンプルにつき、40℃/90%RH、透過面積15.2cm2、圧力差75cmHgの条件で透湿度を単位{(g/m2・day)/0.4mm}で測定した。この値が小さい程、水蒸気バリア性に優れていることを表す。
 [薄膜太陽電池モジュールの接着性評価]
 本明細書の以下の記載において、本発明の太陽電池封止材用シートを用い、縦5インチ横5インチサイズの薄膜太陽電池(ハイブリッド型、ガラス基板上にシリコン等を蒸着・加工して発電素子を形成した物)とバックシート(東洋アルミ社製:TOYAL SOLAR FA20/AL30/BPET50/LE50)の間に幅50mm長さ50mmの後述するシートサンプルを挟み、真空ラミネーター(spire社製:Spi-Laminator)で一体成形することで薄膜太陽電池モジュールを得た。
 シートサンプルとして本発明に係る変性ポリオレフィン樹脂組成物のシートを使用する場合は、この一体成形の条件は、170℃で3.5分脱気した後、プレス圧力1kg/cm2、プレス時間10分で加熱圧着することとした。
 ここで、EVAを用いて太陽電池モジュールを作成した場合はパネル面に直交するモジュール端面を含むモジュール端面を熱可塑ブチル樹脂で更に封止し、本発明に係るエポキシ変性ポリオレフィン樹脂からなるシートサンプルを用いて太陽電池モジュールを作成した場合にはパネル面に平行はモジュール周囲部の封止樹脂は勿論、パネル面、即ちガラス板に直交するモジュール端面のガラス板に厚み1mm程度で付着した封止樹脂もそのまま残した。
 ワーク上下に樹脂シートを密着させた後に上記一体性成形を実施することでモジュールのパネル面の表面への封止材料の付着は生じなかった。
 [官能剥離評価]
 本明細書の以下の記載において、得られたモジュールの端をつかみ、バックシートと封止材を剥離して、接着性の官能評価を以下の評価基準に基づき行った。
◎:全くはがす事ができない
○:端部を少し(2~3cm)はがす事ができる
△:端部を少し(2~3cm)はがす事ができ、またバックシートとも剥がれる。
×:バックシートからも、太陽電池基板からも共にはがれてしまう。
 [樹脂の透明性]
 試験サンプルを、以下の方法で作成した。白スライドガラス(0.9mm厚、松浪硝子社製)/シートサンプル(400μm厚)/白スライドガラス(0.9mm厚、松浪硝子社製)を、真空ラミネータ(NPC社製、LM-50×50-S)で一体成形した。
 作成したサンプルの全光線透過率を、分光光度計(日本分光社製、V-560、積分球法)で測定し、EVAシートの透過率が低下し始める417nmの値で比較を行った。
[結晶太陽電池モジュールの透明性、目視官能評価]
 縦6インチ横6インチサイズの本発明の太陽電池封止材用シートを用い、縦5インチ横5インチサイズの結晶Si太陽電池素子を両方から挟み、その外側の一方の側にバックシート(Isovolta社製、PVF/PET/PVF)、他方の側にガラス板(厚み3.2mm、日本板硝子社製)を設置して、真空ラミネーター(spire社製:Spi-Laminator)で一体成形することで結晶シリコン太陽電池モジュールを得た。
 ここで、EVAを用いて太陽電池モジュールを作成した場合はパネル面に直交するモジュール端面を含むモジュール端面を熱可塑ブチル樹脂で更に封止し、本発明に係るエポキシ変性ポリオレフィン樹脂からなるシートサンプルを用いて太陽電池モジュールを作成した場合にはパネル面に平行はモジュール周囲部の封止樹脂は勿論、パネル面、即ちガラス板に直交するモジュール端面のガラス板に厚み1mm程度で付着した封止樹脂もそのまま残した。
 ワーク上下に樹脂シートを密着させた後に上記一体性成形を実施することでモジュールのパネル面の表面への封止材料の付着は生じなかった。
 得られたモジュール外観を観察し、ガラス越しに太陽電池セルの見え具合を官能評価した。
◎:封止材層が無色透明で、太陽電池セルがはっきりと確認できる
○:封止材層にややにごりがあるが、太陽電池セルは確認できる
△:封止材層にやや着色があるが、太陽電池セルは確認できる
×:封止材層が曇りガラスの様で、太陽電池セルをはっきりと確認できない
 (実施例11)
 以下の直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)である(a)、及び(b)をシリンダー温度200℃、スクリュー回転数150rpmに設定したベント付き二軸押出機(40mmφ、L/D=38、日本製鋼所製、製品名TEX44)に供給することで溶融混練を開始し、その押出機のシリンダー途中より、以下の(c)を加えることで、これらの成分を溶融混練して変性ポリエチレン樹脂ペレットを得た。
(a)LLDPE(プライムポリマー社製エボリュー-P、SP90100):100重量部
(b)1,3-ジ(t-ブチルパーオキシイソプロピル)ベンゼン(日油社製:パーブチルP、1分間半減期175℃):0.25重量部
(c)グリシジルメタクリレート:10重量部
 得られた変性樹脂ペレットを、シリンダー及びダイス温度200℃、スクリュー回転数100rpmに設定した単軸押出機(20mmφ、L/D=20、(株)東洋精機製、製品名ラボプラストミル)のホッパーに投入し、ダイス先端に取り付けたT型ダイスより、幅約13cm、厚み0.4mmのシートサンプルを得た。ドローダウン等の問題なく加工性は、良好であった。417nmでの全光線透過率は、99%であった。
 このシートサンプルにつき、上記[ガラスとの接着強度]により接着強度を測定した結果、104N/10mm幅であり、また、上記[水蒸気バリア性]により水蒸気バリア性を測定した結果、透湿度は0.7{(g/m2・day)/0.4mm}であった。このシートサンプルを使用して、薄膜太陽電池モジュールを前述の方法で作成したところ良好な接着性を示し、また、結晶太陽電池モジュールを作成したとこと外観良好であった。評価結果を表3に記載する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
 (実施例12)
 実施例11において、前記(c)を9重量部としたこと、及び、さらに以下の(d)を1重量部添加したこと以外は同様にして実施例12のシートサンプルを得た。ドローダウン等の問題なく加工性は、良好であった。417nmでの全光線透過率は、98%であった。
(c)グリシジルメタクリレート:9重量部
(d)スチレン:1重量部
 この実施例12のシートサンプルにつき実施例11と同様にして評価したところ、ガラスとの接着強度は、93N/10mm幅、透湿度は0.7{(g/m2・day)/0.4mm}であった。このシートサンプルを使用して薄膜太陽電池モジュールを前述の方法で作成したところ、良好な接着性を示し、また、結晶太陽電池モジュールを作成したとこと外観良好であった。評価結果を表3に記載する。
 (実施例13)
 実施例11において、実施例11の(a)を、EPCPである下記実施例13の(a)に変更したこと、及び、実施例11の(b)を以下の(b)に示すように0.5重量部に添加量を増やしたこと以外は同様にして実施例13の変性樹脂ペレットを得た後、実施例11と同様にして実施例13のシートサンプルを得た。ドローダウン等の問題なく加工性は、良好であった。417nmでの全光線透過率は、99%であった。
(a)エチレン-プロピレン共重合体(EPCP)(ダウケミカル社製Versify3401.05、MFR=8、重量比(プロピレン:エチレン)=85:15のランダム重合体):100重量部
(b)1,3-ジ(t-ブチルパーオキシイソプロピル)ベンゼン(日油社製:パーブチルP、1分間半減期175℃):0.5重量部
 この実施例13のシートサンプルにつき実施例11と同様にして評価したところ、ガラスとの接着強度は、103N/10mm幅、透湿度は1.5{(g/m2・day)/0.4mm}であった。このシートサンプルを使用して薄膜太陽電池モジュールを前述の方法で作成したところ、良好な接着性を示し、また、結晶太陽電池モジュールを作成したとこと外観良好であった。評価結果を表3に記載する。
 (実施例14)
 実施例11において、実施例11の(a)を、エチレン-ブテン共重合体(EBCP)である下記実施例14の(a)に変更したこと以外は同様にして実施例14の変性樹脂ペレットを得た後、実施例11と同様にして実施例14のシートサンプルを得た。ドローダウン等の問題なく加工性は、良好であった。417nmでの全光線透過率は、99%であった。
(a)エチレン-ブテン共重合体(EBCP)(三井化学社製タフマー、A4085S):100重量部
 この実施例14のシートサンプルにつき実施例11と同様にして評価したところ、透湿度は1.5{(g/m2・day)/0.4mm}であった。このシートサンプルを使用して結晶太陽電池モジュールを作成したところ外観良好であった。評価結果を表3に記載する。
 (比較例11)
 実施例11において前記(b)、及び(c)を用いず、即ち、変性処理を行っていないLLDPE(プライムポリマー社製、エボリュー-P、SP90100)樹脂ペレットを用いて、実施例11と同様にして、比較例11のシートサンプルを得た。ドローダウン等の問題なく加工性は、良好であった。
 この比較例11のシートサンプルにつき実施例11と同様にして評価したところ、ガラスとの接着強度は、0N/10mm幅であり接着性は全く示されず、透湿度は0.7{(g/m2・day)/0.4mm}であった。このシートサンプルを使用して太陽電池モジュールを前述の方法で作成したところ、基板、及びバックシートと接着しないため、モジュールが作成できなかった。評価結果を表3に記載する。
 (比較例12)
 実施例13において前記(b)、及び(c)を用いず、即ち、変性処理を行っていないエチレン-プロピレン共重合体(EPCP)(ダウケミカル社製、Versify3401.05)樹脂ペレットを用いて、実施例11と同様にして、比較例12のシートサンプルを得た。ドローダウン等の問題なく加工性は、良好であった。
 この比較例12のシートサンプルにつき実施例11と同様にして評価したところ、ガラスとの接着強度は、0N/10mm幅であり接着性は全く示されず、透湿度は1.5{(g/m2・day)/0.4mm}であった。このシートサンプルを使用して太陽電池モジュールを前述の方法で作成したところ、基板、及びバックシートと接着しないため、モジュールが作成できなかった。評価結果を表3に記載する。
 (実施例23)
 実施例11において、前記(c)を5重量部としたこと、及び、さらに以下の(d)を5重量部添加したこと以外は同様にして実施例23のシートサンプルを得た。ドローダウン等の問題なく加工性は、良好であった。417nmでの全光線透過率は、93%であった。
(c)グリシジルメタクリレート:5重量部
(d)スチレン:5重量部
 この実施例23のシートサンプルにつき実施例11と同様にして評価したところ、ガラスとの接着強度は、41N/10mm幅、透湿度は0.7{(g/m2・day)/0.4mm}であった。このシートサンプルを使用して薄膜太陽電池モジュールを前述の方法で作成したところ、端部を少し引き剥がす事ができた。また結晶太陽電池モジュールを前述の方法で作成したところ、封止材層にやや濁りが確認された。評価結果を表3に記載する。
 (実施例24))
 実施例13において、前記(c)を5重量部としたこと、及び、さらに以下の(d)を5重量部添加したこと以外は同様にして実施例24の変性樹脂ペレットを得た後、実施例11と同様にして実施例24のシートサンプルを得た。ドローダウン等の問題なく加工性は、良好であった。417nmでの全光線透過率は、85%であった。
(c)グリシジルメタクリレート:5重量部
(d)スチレン:5重量部
 この実施例24のシートサンプルにつき実施例11と同様にして評価したところ、ガラスとの接着強度は、13N/10mm幅、透湿度は1.5{(g/m2・day)/0.4mm}であった。このシートサンプルを使用して薄膜太陽電池モジュールを前述の方法で作成したところ、端部から少し引き剥がす事ができ、またバックシートからも剥がれた。結晶太陽電池モジュールを前述の方法で作成したところ、封止材層にやや濁りが確認された。評価結果を表3に記載する。
 (比較例15)
 実施例11において前記(b)、及び(c)を用いず、即ち、無水マレイン酸変性ポリプロピレン(三井化学社製、アドマーQE060)樹脂ペレットを用いて、実施例11と同様にして、比較例15のシートサンプルを得た。ドローダウン等の問題なく加工性は、良好であった。417nmでの全光線透過率は、92%であった。
 この比較例15のシートサンプルにつき実施例11と同様にして評価したところ、ガラスとの接着強度は、60N/10mm幅であり、バックシートは剥離試験中に剥離し、透湿度は2.5{(g/m2・day)/0.4mm}であった。このシートサンプルを使用して薄膜太陽電池モジュールを前述の方法で作成したところ、端部から少し引き剥がす事ができ、またバックシートからも剥がれた。このシートサンプルを使用して結晶太陽電池モジュールを作成したところ、封止材層が曇りガラスの様に濁っており、内部の結晶太陽電池セルをはっきりと確認できなかった。評価結果を表4に記載する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000004
 (比較例16)
 実施例11において前記(b)、及び(c)を用いず、即ち、エチレン-グリシジルメタクリレート共重合体(住友化学社製、ボンドファースト-E)樹脂ペレットを用いて、実施例11と同様にして、比較例16のシートサンプルを得た。ドローダウン等の問題なく加工性は、良好であった。417nmでの全光線透過率は、96%であった。
 この比較例16のシートサンプルにつき実施例11と同様にして評価したところ、ガラスとの接着強度は、65N/10mm幅であり、透湿度は10{(g/m2・day)/0.4mm}であった。このシートサンプルを使用して薄膜太陽電池モジュールを前述の方法で作成したところ、端部から少し引き剥がす事ができた。このシートサンプルを使用して薄膜太陽電池モジュールを前述の方法で作成したところ、やや濁りがあった。評価結果を表4に記載する。
 (比較例17)
 厚み0.4mmのEVA(サンビック社製、太陽電池封止材用)シートを比較例17のシートサンプルとして用いて、実施例11と同様にして評価したところ、ガラスとの接着強度は、80N/10mm幅であり、透湿度は15{(g/m2・day)/0.4mm}、417nmでの全光線透過率は99%であった。このシートサンプルを使用して薄膜太陽電池モジュールを作成したところ、接着は非常に良好で、引き剥がす事が出来なかった。このシートサンプルを使用して薄膜太陽電池モジュールを前述の方法で作成したところ、外観は非常に良好であった。評価結果を表4に記載する。
 (実施例28)
 実施例24と同様にして変性樹脂ペレットを得た後、この変性ペレットの全量にさらにタッキファイヤー(ヤスハラケミカル社製、YSポリスターT130)を10重量部配合して得られた実施例28のタッキファイヤー入り変性樹脂ペレットを用いて、実施例11と同様にして実施例28のシートサンプルを得た。ドローダウン等の問題なく加工性は、良好であった。417nmでの全光線透過率は、87%であった。
 この実施例28のシートサンプルにつき実施例11と同様にして評価したところ、透湿度は1.4{(g/m2・day)/0.4mm}であった。このシートサンプルを使用して結晶太陽電池モジュールを作成したところ、封止材層に濁りが、またタッキファイヤー由来の黄色い着色が確認された。評価結果を表5に記載する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000005
 (実施例29)
 実施例14において、前記(c)を5重量部としたこと、及び、さらに以下の(d)を5重量部添加したこと以外は同様にして実施例29のシートサンプルを得た。ドローダウン等の問題なく加工性は、良好であった。417nmでの全光線透過率は、96%であった。
 この実施例29のシートサンプルにつき実施例11と同様にして評価したところ、透湿度は1.5{(g/m2・day)/0.4mm}であった。このシートサンプルを使用して結晶太陽電池モジュールを作成したところ、封止材層にやや濁りが確認された。評価結果を表5に記載する。
 (実施例30)
 実施例13において、前記(c)を5重量部としたこと以外は同様にして実施例30の変性樹脂ペレットを得た後、実施例11と同様にして実施例30のシートサンプルを得た。ドローダウン等の問題なく加工性は、良好であった。417nmでの全光線透過率は、99%であった。
(c)グリシジルメタクリレート:5重量部
 この実施例30のシートサンプルにつき実施例11と同様にして評価したところ、ガラスとの接着強度は、115N/10mm幅、透湿度は1.5{(g/m2・day)/0.4mm}であった。このシートサンプルを使用して薄膜太陽電池モジュールを前述の方法で作成したところ、良好な接着性を示し、また、結晶太陽電池モジュールを作成したとこと外観良好であった。評価結果を表5に記載する。
 実施例24と実施例30とを比較すると、その差異はスチレンの添加の有無であるが、スチレンを添加していない実施例30で透明性、及び接着性が大幅に改善していることが判る。但し、スチレンを全く添加しない実施例30ではその作製過程において、実施例24に比べてその変性工程でのラジカル安定性が不十分であるため、工程が不安定な場合があった。
 また、この実施例30のシートサンプルにつき、上述の(一体成形の条件)における脱気、及びプレス温度、即ち、一体成形温度を120℃~170℃の間で変化させて、上述の[ガラスとの接着強度]の方法を用いてガラスとの接着強度(接着力)を測定した。その結果を比較例17のEVAをシートサンプルとして用いた場合と比較して図3に示す。図3から本発明の太陽電池封止材料では135℃以上で一体成形することで、EVAと同等以上の接着力を示すことが判る。
 (実施例31)
 実施例30と同様にして変性樹脂ペレットを得た後、この変性ペレットの全量にさらにタッキファイヤー(ヤスハラケミカル社製、YSポリスターT130)を10重量部配合して得られた実施例31のタッキファイヤー入り変性樹脂ペレットを用いて、実施例11と同様にして実施例31のシートサンプルを得た。ドローダウン等の問題なく加工性は、良好であった。417nmでの全光線透過率は、87%であった。
 この実施例31のシートサンプルにつき実施例11と同様にして評価したところ、透湿度は1.4{(g/m2・day)/0.4mm}であった。このシートサンプルを使用して結晶太陽電池モジュールを作成したところ、封止材層に濁りが、またタッキファイヤー由来の黄色い着色が確認された。評価結果を表5に記載する。
 実施例30と実施例31とを比較すると、その差異はタッキファイヤーの添加の有無であるが、タッキファイヤーを添加した実施例31でガラス接着性、及び水蒸気バリア性に改善がみられるものの、透明性が低下していること判る。従って、タッキファイヤー入りの材料は、透明性が問題とならない薄膜系太陽電池の封止材料、即ち、図2の3Bとしての使用に適しているようである。
 (実施例32)
 実施例13において、前記(c)を3重量部に減らしたこと、及び前記(d)を0.1重量部添加したこと以外は同様にして実施例32の変性樹脂ペレットを得た後、実施例11と同様にして実施例32のシートサンプルを実施例32のTダイ押出成形シートとして得た。ドローダウン等の問題なく加工性は、良好であった。417nmでの全光線透過率は、99%であった。
(c)グリシジルメタクリレート:3重量部
(d)スチレン:0.1重量部
 この実施例30のシートサンプルにつき実施例11と同様にして評価したところ、ガラスとの接着強度は、108N/10mm幅、透湿度は1.5{(g/m2・day)/0.4mm}であった。このシートサンプルを使用して薄膜太陽電池モジュールを前述の方法で作成したところ、良好な接着性を示し、また、結晶太陽電池モジュールを作成したとこと外観良好であった。評価結果を表5に記載する。
 実施例30と実施例32とを比較すると、ほぼ同等の特性を示していることが判る。但し、スチレンを0.1重量部添加した実施例32ではその作製過程において、実施例30に比べてその変性工程でのラジカル安定性が十分なため安定に作製することができ優れていた。また、場合によって問題となるシートサンプルの臭気や残モノマー量の点で、実施例32のサンプルの方が実施例30のサンプルより優れていた。さらに、高価なグリシジルメタクリレート(GMA)の添加量が少ないのでコスト面で優れている。
 更に、この実施例32の変性樹脂ペレットを、表面が平滑なロールを有するカレンダーロール成型器を用いて成形し、実施例32のカレンダー成形シートとして厚み0.4mmのシートサンプルを作製した。この際、この実施例32の変性樹脂ペレットは、190℃でのMRFが40であり、その表面に算術平均粗さ(Ra)が0.01mmのエンボス加工が施されたシートを加工性良く作製することができた。
 このRa0.01mmのエンボス表面を有する実施例32のカレンダー成形シートと、表面が平滑な実施例32のTダイ押出成形シートとを用いて薄膜、及び結晶太陽電池モジュールを種々作製した。両者において接着力や透明性、バリア性において差異はなかった。しかし、ハンドリング性で実施例32のカレンダー成形シートの方が優れており、即ち、サンプルとの位置合わせ時にエンボスがある場合には調整し易く無い場合には引き剥がす手間がかかった。また、エンボス付きでは一体成形後サンプルに気泡の残存は全く見られなかったが表面平滑なTダイ押出成形シートの場合には場合によって気泡が残存し十分な封止ができない部分が残ることがあった。このようなエンボス加工を簡単に施せることがカレンダーロール成形法の特徴の一つであり本発明の太陽電池封止材料シートの製法として優れている。

Claims (12)

  1. グラフト反応によりエポキシ基が導入されてなるエポキシ変性ポリオレフィン系樹脂組成物からなる太陽電池封止材料により封止されてなる太陽電池モジュールであって、
     該太陽電池封止材料が太陽電池セル面に接して配置されてなり、かつ、
     端面シール部が該エポキシ変性ポリオレフィン系樹脂組成物で封止されてなり、
     該端面シール部が、太陽電池モジュール内の該太陽電池セル面と同一な平面内であって太陽電池セルが存在しない平面部分を含む、太陽電池モジュール。
  2. 構成部材としてガラス板を含む太陽電池モジュールであって、
     前記端面シール部が、該ガラス板の端面を含む、請求項1に記載の太陽電池モジュール。
  3. 請求項2に記載の太陽電池モジュールであって、
     該太陽電池モジュールの表面には前記エポキシ変性ポリオレフィン系樹脂組成物が存在しない、太陽電池モジュール。
  4. 前記エポキシ変性ポリオレフィン系樹脂組成物が、ポリオレフィン系樹脂(a)100重量部に対してラジカル重合開始剤(b)0.05~3重量部の存在下、エポキシ基含有ビニル単量体(c)1~5重量部、及び芳香族ビニル単量体(d)0~1重量部を溶融混練することにより前記グラフト反応によりエポキシ基が導入されてなる、請求項3に記載の太陽電池モジュール。
  5. 前記太陽電池封止材料が、前記変性ポリオレフィン樹脂組成物のシート形状の押出成形体、又はカレンダーロール成形体であり、かつ、後架橋が不要な熱溶着性シート成形体である、請求項1~4の何れかに記載の太陽電池モジュール。
  6. 前記太陽電池封止材料が、以下の(1)、(2)、及び(3)の何れか1つ以上の特性を有する、請求項1~5の何れかに記載の太陽電池モジュール。
     (1)水蒸気バリア性が2{(g/m2・day)/0.4mm}未満である。
     (2)170℃で接着加工した際のガラスとの接着強度が80N/10mm幅以上(180度剥離試験)である。
     (3)積分球法で測定した417nmでの全光線透過率が97%以上である。
  7. 前記太陽電池封止材料が、その表面に算術平均粗さRa0.001~0.2mmの凹凸を有する、請求項1~6の何れかに記載の太陽電池モジュール。
  8. 前記エポキシ変性ポリオレフィン系樹脂組成物が、
     多相構造を形成しており、(a)ポリオレフィン系樹脂から成る相中に(c)エポキシ基含有ビニル単量体及び(d)芳香族ビニル単量体から成る平均1μm以下の径を有する相を含むことを特徴とする請求項1~7のいずれかに記載の太陽電池封止モジュール。
  9. 前記エポキシ変性ポリオレフィン系樹脂組成物が、シランカップリング剤を含まない、請求項1~8のいずれかに記載の太陽電池モジュール。
  10. 前記エポキシ変性ポリオレフィン系樹脂組成物が、さらに、粘着付与樹脂0.1~50重量部を含む、請求項1~9のいずれかに記載の太陽電池モジュール。
  11. 請求項1~10のいずれかに記載の太陽電池モジュールの製造方法であって、135℃以上で一体成型することを特徴とする太陽電池モジュールの製造方法。
  12. 請求項1~10のいずれかに記載の太陽電池モジュールから前記太陽電池封止材料を剥がした材料をシート形状成形体に成形するリサイクル方法。
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