WO2013046324A1 - 太陽電池および太陽電池モジュール - Google Patents

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悟司 東方田
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三洋電機株式会社
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    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy
    • Y02E10/547Monocrystalline silicon PV cells

Definitions

  • the present invention relates to a solar cell and a solar cell module.
  • Patent Document 1 discloses a structure in which fanger electrodes having different widths are combined.
  • Patent Document 1 describes what improves output by the width of the finger portion. However, in recent years, there is a desire to further increase the output of solar cells.
  • the solar cell according to the present invention includes a finger portion having a bus bar portion, a first end portion extending in a longitudinal direction, and a second end portion connected to the bus bar portion, and the first end. And the finger section at the second end has a triangular cross section, and the height of the finger section is lower at the first end than at the second end.
  • the output of the solar cell can be improved.
  • FIG. 1 (a) is a plan view of the front surface side of the solar cell 1
  • FIG. 1 (b) is a plan view of the back surface side.
  • the surface of the solar cell 1 is provided with a photoelectric conversion part 2 and a surface electrode 3 composed of finger parts 3a and bus bar parts 3b.
  • the photoelectric conversion unit 2 is not shown, for example, a substrate made of n-type crystalline silicon, an intrinsic amorphous silicon layer, and a p-type amorphous silicon layer are stacked in this order on the surface side of the substrate. Then, an intrinsic amorphous silicon layer and an n-type amorphous silicon layer are stacked in this order on the back side of the substrate. Note that an n-type amorphous amorphous silicon layer may be stacked on the surface of the n-type crystalline silicon substrate, and a p-type amorphous amorphous silicon layer may be stacked on the back side.
  • the finger portion 3a is an electrode that collects carriers generated by photoelectric conversion, and includes a first end portion that extends in the x direction, which is the longitudinal direction of the finger portion 3a, and a second end portion that is connected to the bus bar portion 3b.
  • the first end portion has a tapered shape because the width becomes narrower as the distance from the bus bar portion 3b increases.
  • the width of the first end is 35 ⁇ m to 60 ⁇ m
  • the width of the second end is 60 ⁇ m to 80 ⁇ m.
  • the pitch width of the finger portions 3a is 1 mm to 3 mm, and 40 to 120 are provided.
  • the “width” means the width of the bottom surface of the finger portion 3a.
  • the bus bar part 3b is an electrode that collects the carriers collected by the finger part 3a.
  • two bus bar portions 3b having a width of 50 ⁇ m to 2 mm are provided.
  • the back surface side of the solar cell 1 is provided with a photoelectric conversion portion 2 and a back surface electrode 4 made up of finger portions 4a and bus bar portions 4b.
  • the finger portion 4a is an electrode that collects carriers generated by photoelectric conversion, and includes a first end portion that extends in the x direction, which is the longitudinal direction of the finger portion 4a, and a second end portion that is connected to the bus bar portion 4b.
  • the first end portion has a tapered shape because the width becomes narrower as the distance from the bus bar portion 4b increases.
  • the width of the first end is 35 ⁇ m to 60 ⁇ m
  • the width of the second end is 45 ⁇ m to 80 ⁇ m.
  • the pitch width of the finger portions 4a is narrower than the pitch width of the finger portions 3a, is 250 ⁇ m to 1 mm, and 100 to 400 are provided.
  • the “width” means the width of the bottom surface of the finger portion 4a.
  • the solar cell 1 is a double-sided light receiving type in order to improve the light utilization efficiency on the back side.
  • the double-sided light receiving type means that light is incident on the photoelectric conversion unit 2 not only on the front surface side but also on the back surface side of the solar cell 1.
  • the effect of the present invention can be enjoyed with a single-sided light receiving type.
  • the bus bar portion 4b is an electrode that collects the carriers collected by the finger portions 4a.
  • two bus bar portions 4b having a width of 50 ⁇ m to 4 mm are provided.
  • FIG. 2 (a) is a cross-sectional view taken along line AA in FIG. 1
  • FIG. 2 (b) is a cross-sectional view taken along line BB in FIG. 1
  • FIG. 2 (c) is a cross-sectional view taken along line CC in FIG.
  • the cross section is triangular and the height thereof is 10 ⁇ m.
  • the cross section is triangular and its height is 20 ⁇ m.
  • a cross section is triangular shape and the height is 10 micrometers.
  • the triangular shape means a substantially triangular shape. That is, it is a shape that tapers toward the distal end side, and a shape in which the inclination continuously changes near the apex.
  • the “triangular shape” includes a triangular shape whose apex angle is a chamfered shape or an R chamfered shape, a triangular shape whose hypotenuse is a curved shape, and the like.
  • the apex angle on the upper side in the y direction of the triangular shape in FIGS. 2A to 2C may be rounded, or the apex angle may have a slight width.
  • the width of the bottom surfaces of the finger portions 3a and 4a in FIGS. It is narrower than the width of the bottom surface of the parts 3a, 4a. That is, the width of the bottom surfaces of the finger portions 3a and 4a is such that the first end portions of the finger portions 3a and 4a are narrower than the second end portions.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view taken along the line DD in FIG.
  • the finger portions 3a and 4a extend in the x direction, and the height gradually decreases with distance from the bus bar portions 3b and 4b. That is, the height of the finger portions 3a and 4a is configured to monotonously decrease from the second end portion to the first end portion.
  • the widths of the bottom surfaces of the finger portions 3a and 4a are gradually narrowed as they move away from the bus bar portions 3b and 4b. That is, the widths of the bottom surfaces of the finger portions 3a and 4a are monotonically narrow from the second end portion to the first end portion.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view taken along the line EE of FIG.
  • the first ends of the finger portions 3a connected to the bus bar portion 3b are connected between the two bus bar portions 3b and 3b. Moreover, the height of the finger portion 3a gradually decreases as the finger portion 3a moves away from the bus bar portion 3b.
  • the relationship between the bus bar portion 4b and the finger portion 4a is also the same. That is, the height of the finger portions 3a and 4a is monotonically lower from the second end portion to the first end portion, and the first end portions having the lowest height are connected to each other. .
  • the planar structure of the finger portions 3a and 4a has a tapered shape that becomes thinner in the longitudinal direction of the finger portions 3a and 4a as the distance from the bus bar portions 3b and 4b increases, the light shielding loss can be reduced. Furthermore, in addition to the tapered shape, the first end side extending in the longitudinal direction of the finger portions 3a and 4a and the cross section of the second end connected to the bus bar portions 3b and 4b have a triangular shape. Therefore, the light incident on the finger portions 3a and 4a of the solar cell 1 can efficiently contribute to power generation. This will be described later. Thereby, the output of the solar cell 1 can be improved.
  • the heights of the finger portions 3a and 4a are different between the first end portion side and the second end portion side. That is, the height of the finger portions 3a and 4a is monotonically lower from the second end portion to the first end portion. If it does so, since the shielding by the height of a finger part with respect to the light which injected into the solar cell 1 with the predetermined angle can be suppressed, the output of the solar cell 1 can be improved further.
  • the stress is applied to the portions by the volume in the longitudinal direction. Therefore, the stress increases as the distance from the bus bar portions 3b and 4b increases. That is, a stress greater than that of the second end is applied to the first end.
  • the height of the finger portions 3a and 4a is lower in the first end portion than in the second end portion, an increase in stress on the first end portion side can be suppressed.
  • the width of the bottom surface of the finger portions 3a and 4a is narrower at the first end portion than at the second end portion, the volume of the first end portion can be reduced, and the stress can be relieved accordingly. it can. If it does so, the increase in the stress by the side of a 1st edge part can further be suppressed.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view of the solar cell module 10.
  • the solar cell module 10 can be manufactured by sandwiching the above-described solar cell 1 with the surface protection member 6 and the back surface protection member 7 through the filler 5 and performing a known laminating process.
  • the filler 5 for example, EVA is used.
  • FIG. 5 is a part of a cross-sectional view of the finger portions 3a and 4a in the solar cell module 10, and shows a state in which light enters the solar cell module 10.
  • the cross section of the finger portion 3 a When light is incident on the solar cell module 10, the cross section of the finger portion 3 a reflects light at the side of the triangular shape, and the reflected light re-reflects at the interface between the surface protection member 6 and air, and the re-reflected light. Enters the photoelectric conversion unit 2. As a result, the ratio of light entering the photoelectric conversion unit 2 increases, so that the output of the solar cell module 10 is improved.
  • the cross section of the finger portion 4 a reflects the light at the side of the triangular shape, and the reflected light is used to protect the filler 5 and the back surface.
  • FIG. 6 shows the relationship between the height of the finger portion and the opening width of the screen plate when the finger portion is formed by the screen printing method.
  • FIG. 6 shows the results of Experiments 1 to 3.
  • screen printing is performed under the same conditions. From any of these experimental results, the height of the finger portion is constant above the predetermined screen plate opening width, but when the opening width decreases below the predetermined screen plate opening width, the height of the finger portion monotonously increases. It turns out to be getting lower.
  • FIG. 7 is a schematic diagram of a cross-sectional shape at each screen plate opening width I to V in Experiment 1 of FIG. In the region where the height of the finger portion monotonously decreases, the cross section was triangular. In Experiments 2 and 3, the cross-sectional shape was similar.
  • the area of the screen plate opening width that has a triangular cross section is referred to as a triangular cross-section forming condition area.
  • the surface electrode 3 and the back electrode 4 including the finger portions 3a and 4a and the bus bar portions 3b and 4b are formed on the front and back surfaces of the photoelectric conversion unit 2 by screen printing.
  • the finger portions 3a and 4a have a screen plate opening width that has a tapered shape that becomes narrower as the distance from the bus bar portions 3b and 4b increases in the longitudinal direction.
  • the first end portion is set to have a screen plate opening width that is a triangular cross-section forming condition region
  • the second end portion is set to have a screen plate opening width that is a cross-sectional triangular forming condition region.
  • thermosetting silver paste since a thermosetting silver paste is used, it is preferable to use a silver paste having a predetermined viscosity.
  • bus bar portions 3b and 4b are formed by printing by the screen printing method at the same time when the finger portions 3a and 4a are formed.
  • the finger portions 3a, 4a and the bus bar portions 3b, 4b are dried at 200 ° C. and cured.
  • the solar cell 1 produced by the above manufacturing method is formed into a surface protection member 6 and a back surface protection member 7 in a state where the solar cell 1 connected with a wiring material (not shown) is sealed with a filler 5 by a known method. It is formed by sandwiching and laminating.
  • the first end portion extending in the longitudinal direction of the finger portions 3a and 4a and the second end portion connected to the bus bar portions 3b and 4b by the triangular cross-section forming condition region in the screen printing method. Therefore, the cross section of the first end and the second end can be triangular. If it does so, light can be efficiently reflected in a triangular part with respect to the incident light.
  • the first end portions of the finger portions 3a and 4a connected to the respective bus bar portions are connected to each other between the two bus bars 3b and 4b by the triangular section forming condition region in the screen printing method. Therefore, the cross section of the connected portion can be formed in a triangular shape. As a result, the solar cell 1 having an improved output can be provided in which the light can be efficiently reflected by the triangular portion of the incident light at the connected portion.
  • bus bar portions 3b and 4b may be linear or jagged non-linear.
  • the finger portions 3a and 4a may have a single layer structure or a multilayer structure.
  • the said layer structure may be the same on the surface side and a back surface side, and may differ.
  • single-layer printing or multi-layer printing may be used.
  • the photoelectric conversion unit 2 is not limited to this embodiment. What is necessary is just to have a photoelectric conversion function, for example, anything such as single crystal silicon or polycrystalline silicon may be used.
  • both the finger part and the bus bar part are provided on both the front side and the back side of the photoelectric conversion part.
  • both the finger part and the bus bar part are provided on the front surface side, and the metal layer is disposed on the surface of the photoelectric conversion layer on the back surface side, so that only the bus bar part is provided without providing the finger part. It is good and it is not necessary to provide a bus bar part.

Abstract

【課題】出力を向上させることができる。 【解決手段】バスバー部3b,4bと、長手方向に延在した第1端部と、前記バスバー部3b,4bに接続された第2端部と、を有するフィンガー部3a,4aと、を備え、前記第1端部及び前記第2端部の前記フィンガー部3a,4aの断面が、三角形状であり、前記フィンガー部3a,4aの高さは、前記第1端部の方が前記第2端部より低い、太陽電池1。

Description

太陽電池および太陽電池モジュール
 本発明は、太陽電池および太陽電池モジュールに関する。
 太陽電池には、単位面積当たりの発電量を高めて効率を向上させることが求められている。このような状況に鑑みて、遮光ロスを低減させた太陽電池の電極構造が提案されている(例えば、特許文献1参照)。特許文献1では、幅の異なるファンガー電極を組み合わせた構造が開示されている。
実用新案登録第3154145号公報
 特許文献1では、フィンガー部の幅により出力向上を図るものが記載されている。しかし、近年、太陽電池の出力をさらに高めたいという要望がある。
 本発明に係る太陽電池は、バスバー部と、長手方向に延在した第1端部と、前記バスバー部に接続された第2端部と、を有するフィンガー部と、を備え、前記第1端部及び前記第2端部の前記フィンガー部の断面が、三角形状であり、前記フィンガー部の高さは、前記第1端部の方が前記第2端部より低い。
 本発明によれば、太陽電池の出力を向上させることができる。
本発明の一実施形態に係る太陽電池の表面側平面図と裏面側平面図である。 図1のAA線断面図とBB線断面図とCC線断面図である。 図1のDD線断面図である。 図1のEE線断面図である。 本発明の一実施形態に係る太陽電池モジュールの断面図である。 本発明の一実施形態に係るフィンガー部の高さとスクリーン版開口幅との関係を示した図である。 図6における各スクリーン版開口幅での断面形状の模式図である。
 図面を参照して、本発明の一実施形態に係る太陽電池1、太陽電池モジュール10、太陽電池1の製造方法について以下で詳細に説明する。
 なお、本発明は、以下の実施形態に限定されない。また、実施形態において参照する図面は、模式的に記載されたものであり、図面に描画された構成要素の寸法比率などは、現物と異なる場合がある。具体的な寸法比率等は、以下の説明を参酌して判断されるべきである。
(太陽電池)
 最初に、図1を参照して、本発明の一実施形態に係る太陽電池1の表面および裏面の構造について説明する。
 図1(a)は、太陽電池1の表面側平面図であり、図1(b)は裏面側平面図である。
 太陽電池1の表面には、光電変換部2と、フィンガー部3aとバスバー部3bとからなる表面電極3と、を備えている。
 光電変換部2は図示しないが、例えば、n型結晶系シリコンからなる基板と、当該基板の表面側に真性の非晶質シリコン層と、p型の非晶質シリコン層とがこの順で積層され、当該基板の裏面側に真性の非晶質シリコン層と、n型の非晶質シリコン層とがこの順で積層されている。なお、n型の結晶系シリコン基板の表面にn型の非晶質アモルファスシリコン層を積層させ、裏面側にp型の非晶質アモルファスシリコン層を積層させてもよい。
 フィンガー部3aは、光電変換で発生したキャリアを収集する電極であり、フィンガー部3aの長手方向であるx方向に延在した第1端部とバスバー部3bに接続された第2端部とを備えている。ここで、第1端部は、バスバー部3bから離れるに従って幅が細くなる構造のため、テーパー形状を有している。例えば、第1端部の幅は35μm~60μmであり、第2端部の幅は60μm~80μmである。また、フィンガー部3aのピッチ幅は1mm~3mmであり、40本~120本設けられている。なお、遮光ロスを低減する観点から、第1端部の幅が35μm、第2端部の幅60μm、ピッチ幅2mmで50本のフィンガー部3aが設けられるのが好ましい。ここで、「幅」とは、フィンガー部3aの底面の幅を意味する。
 バスバー部3bは、フィンガー部3aで収集されたキャリアを集める電極である。ここで、バスバー部3bは、幅50μm~2mmで2本設けられている。
 太陽電池1の裏面側には、光電変換部2と、フィンガー部4aとバスバー部4bとからなる裏面電極4と、を備えている。
 フィンガー部4aは、光電変換で発生したキャリアを収集する電極であり、フィンガー部4aの長手方向であるx方向に延在した第1端部とバスバー部4bに接続された第2端部とを備えている。ここで、第1端部は、バスバー部4bから離れるに従って幅が細くなる構造のため、テーパー形状を有している。例えば、第1端部の幅は35μm~60μmであり、第2端部の幅は45μm~80μmである。また、フィンガー部4aのピッチ幅は、フィンガー部3aのピッチ幅より狭く、250μm~1mmであり、100本~400本設けられている。なお、裏面側においても遮光ロスを低減する観点から、第1端部の幅が35nm、第2端部の幅が60nm、ピッチ幅500μmで200本のフィンガー部4aが設けられるのが好ましい。ここで、「幅」とは、フィンガー部4aの底面の幅を意味する。
 本実施形態においては、裏面側でも光の利用効率向上を図るため、太陽電池1は両面受光型としている。ここで、両面受光型とは、太陽電池1の表面側だけでなく裏面側でも光電変換部2へ光が入射することを意味する。なお、両面受光型の他、片面受光型でも本発明の効果を享受することができる。
 バスバー部4bは、フィンガー部4aで収集されたキャリアを集める電極である。ここで、バスバー部4bは、幅50μm~4mmで2本設けられている。
 次に、図2を参照して、本実施形態の太陽電池1の断面構造について説明する。
 図2(a)は図1のAA線断面図であり、図2(b)は図1のBB線断面図であり、図2(c)は図1のCC線断面図である。
 図2(a)に示すように、フィンガー部3a,4aの第1端部側では、断面が三角形状であり、その高さは10μmである。図2(b)に示すように、フィンガー部3a,4aの第2端部側では、断面が三角形状であり、その高さは20μmである。図2(c)に示すように、フィンガー部3a,4aの第1端部では、断面が三角形状であり、その高さは10μmである。ここで、三角形状とは、略三角形状を意味する。すなわち、先端側に向かって先細る形状であり、頂点付近で傾きが連続的に変化する形状をいう。従って、「三角形状」には、頂角が、面取り状またはR面取り状である三角形状、斜辺が曲線状である三角形状等が含まれる。例えば、図2(a)~(c)における三角形状のy方向の上部側の頂角が丸まっていてもよいし、その頂角においてわずかな幅を有しても構わない。
 図2(a)~(c)について、フィンガー部3a,4aの底面について詳述すると、図2(a),(c)におけるフィンガー部3a,4aの底面の幅が図2(b)におけるフィンガー部3a,4aの底面の幅より狭い。つまり、フィンガー部3a,4aの底面の幅は、フィンガー部3a,4aの第1端部の方が第2端部より狭い構成である。
 図3は、図1のDD線断面図である。
 フィンガー部3a,4aは、x方向に延在し、バスバー部3b、4bから離れるのに伴い、次第に高さが低くなっている。すなわち、フィンガー部3a,4aの高さは、第2端部から第1端部にかけて単調に低くなるように構成されている。
 また、フィンガー部3a,4aの底面についても、バスバー部3b、4bから離れるのに伴い、次第に幅が狭くなっている。すなわち、フィンガー部3a,4aの底面の幅は、第2端部から第1端部にかけて単調に狭くなっている構成である。
 図4は、図1のEE線断面図である。
 2本のバスバー部3b,3b間において、バスバー部3bに接続されたフィンガー部3aの第1端部同士が接続されている。また、フィンガー部3aは、バスバー部3bから離れるのに伴い、次第に高さが低くなっている。また、バスバー部4bとフィンガー部4aの関係も同様である。すなわち、フィンガー部3a,4aの高さは、第2端部から第1端部にかけて単調に低くなっており、高さが一番低くなる第1端部同士が接続された構成となっている。
 以上より、フィンガー部3a,4aの平面構造が、フィンガー部3a,4aの長手方向において、バスバー部3b,4bから離れるに従って細くなるテーパー形状を有しているため、遮光ロスを低減できる。更に、そのテーパー形状に加えて、フィンガー部3a,4aの長手方向に延在した第1端部側およびバスバー部3b,4bに接続された第2端部の断面が三角形状を有しているため、太陽電池1のフィンガー部3a,4aに入射した光を効率良く発電に寄与させることができる。このことについては後述する。これにより、太陽電池1の出力を向上させることができる。
 また、フィンガー部3a,4aの高さが第1端部側と第2端部側とで異なっている。つまり、フィンガー部3a,4aの高さが第2端部から第1端部にかけて単調に低くなっている。そうすると、太陽電池1に所定の角度で入射した光に対して、フィンガー部の高さによる遮蔽を抑制できるため、更に太陽電池1の出力を向上させることができる。
 ところで、フィンガー部3a,4aでは、その長手方向の体積分だけその部分に応力がかかる。そのため、バスバー部3b,4bから離れるに従って、応力が大きくなる。つまり、第1端部の方が第2端部より大きい応力が加わることになる。しかし、本実施形態では、第1端部の方が第2端部よりフィンガー部3a,4aの高さが低いため、第1端部側の応力の増加を抑制することができる。加えて、フィンガー部3a,4aの底面の幅が第1端部の方が第2端部より狭いため、第1端部の体積を低減することができ、その分の応力を緩和することができる。そうすると、第1端部側の応力の増加を更に抑制することができる。
 その結果、フィンガー部3a,4aが光電変換部2から剥離するのを抑制でき、太陽電池1の信頼性を向上させることができる。
(太陽電池モジュール)
 図5は、太陽電池モジュール10の断面図である。太陽電池モジュール10は、上述の太陽電池1を充填材5を介して表面保護部材6及び裏面保護部材7で挟み、周知のラミネート処理を行うことで作製することができる。ここで、充填材5としては、例えば、EVAを用いられている。表面保護部材6としては、例えば、ガラスを用いられている。裏面保護部材7としては、例えば、PETを用いられている。
 図5では、太陽電池モジュール10のうち、フィンガー部3a,4aの断面図の一部であり、太陽電池モジュール10へ光が入射する様子を示している。
 太陽電池モジュール10に光が入射すると、フィンガー部3aの断面が三角形状の辺の部分で光を反射させ、その反射光が表面保護部材6と空気との界面で再反射し、その再反射光が光電変換部2へと入射する。その結果、光電変換部2へ入る光の割合が増えるため、太陽電池モジュール10の出力が向上する。一方、太陽電池モジュール10に入射した光が光電変換部2を透過した場合には、フィンガー部4aの断面が三角形状の辺の部分で光を反射させ、その反射光が充填材5と裏面保護部材7との界面で再反射し、その再反射光が光電変換部2へと入射する。その結果、光電変換部2へ入る光の割合が増えるため、太陽電池モジュール10の出力が向上する。また、太陽電池モジュール10で封止された太陽電池1が複数ある場合には、それら複数の太陽電池1間に光が入射した場合にも同様である。
(太陽電池の製造方法)
 次に、太陽電池1の製造方法について説明する。
 図6は、スクリーン印刷法でフィンガー部を形成した場合におけるフィンガー部の高さとスクリーン版の開口幅の関係を示したものである。
 図6には、実験1~3の結果を示している。実験1~3では、同じ条件でスクリーン印刷を行っている。これらのいずれの実験結果からも、所定のスクリーン版開口幅以上ではフィンガー部の高さは一定であるが、所定のスクリーン版開口幅以下になると開口幅の減少に伴いフィンガー部の高さは単調に低くなっていくことが分かる。
 図7は、図6の実験1における各スクリーン版開口幅I~Vでの断面形状の模式図である。フィンガー部の高さが単調に低くなる領域では断面が三角形状であった。実験2~3でも同様の断面形状であった。以下、断面が三角形状になるようなスクリーン版開口幅の領域を断面三角形状形成条件領域という。本実施形態では、光電変換部2の表面および裏面にスクリーン印刷法により、フィンガー部3a,4aとバスバー部3b,4bとからなる表面電極3および裏面電極4とを形成している。
 フィンガー部3a,4aは、前述のように、その長手方向において、バスバー部3b,4bから離れるに従って細くなるテーパー形状となるようなスクリーン版開口幅としている。そのとき、第1端部が断面三角形状形成条件領域であるスクリーン版開口幅となるようにし、第2端部が断面三角形状形成条件領域であるスクリーン版開口幅となるようにする。
 本実施形態では、熱硬化型の銀ペーストを用いているため、所定の粘度の銀ペーストを用いることが好ましい。
 また、バスバー部3b,4bはフィンガー部3a,4aを形成するのと同時にスクリーン印刷法により印刷して形成する。
 そして、フィンガー部3a,4aとバスバー部3b,4bとを200℃で乾燥させて硬化させる。
 以上の製造方法で作製した太陽電池1を周知の方法により、配線材(図示はしない)を接続した太陽電池1を充填材5によって封止した状態で表面保護部材6と裏面保護部材7とに挟み、ラミネートすることにより形成する。
 本実施形態の製造方法では、スクリーン印刷法における断面三角形状形成条件領域により、フィンガー部3a,4aの長手方向に延在した第1端部およびバスバー部3b,4bに接続された第2端部を形成しているため、第1端部および第2端部の断面を三角形状にできる。そうすると、入射した光に対して、三角形状の部分で効率的に光を反射させることができる。
 更に、スクリーン印刷法における断面三角形状形成条件領域により、2本のバスバー3b,4bの間において、各々のバスバー部に接続されたフィンガー部3a,4aの第1端部同士を接続するように形成しているため、その接続された部分の断面を三角形状に形成できる。その結果、その接続された部分においても入射した光に対して断面が三角形状部分で効率的に光を反射することができ、出力が向上した太陽電池1を提供できる。
 なお、バスバー部3b,4bは直線形状でもよくギザギザ状の非直線形状でもよい。
 フィンガー部3a,4aは、1層構造でもよく、多層構造でも構わない。その際、表面側と裏面側とで上記層構造が同様でもよいし、異なっていてもよい。フィンガー部3a,4aのスクリーン印刷法においても、1層印刷でもよいし、多層印刷でもよい。
 また、光電変換部2は本実施形態には限定されない。光電変換機能を有するものでありさえすれば良く、例えば、単結晶シリコン、多結晶シリコンなど何でも良い。
 また、光電変換部の表面側と裏面側の両方にフィンガー部およびバスバー部の両者を設けなくとも良い。例えば、表面側にはフィンガー部およびバスバー部の両者を設け、裏面側には光電変換層の表面上に金属層を配置することで、フィンガー部を設けず、バスバー部のみを設けるようにしても良いし、バスバー部を設けなくてもよい。
 1 太陽電池、2 光電変換部、3 表面電極、3a フィンガー部、3b バスバー部、4 裏面電極、4a フィンガー部、4bバスバー部、5 充填材、6 表面保護部材、7 裏面保護部材、 10 太陽電池モジュール

Claims (6)

  1.  バスバー部と、
     長手方向に延在した第1端部と、前記バスバー部に接続された第2端部と、を有するフィンガー部と、を備え、
     前記第1端部及び前記第2端部の前記フィンガー部の断面が、三角形状であり、
     前記フィンガー部の高さは、前記第1端部の方が前記第2端部より低い、太陽電池。
  2.  前記フィンガー部の底面の幅は、前記第1端部の方が前記第2端部より狭い、請求項1記載の太陽電池。
  3.  前記フィンガー部の高さは、前記第2端部から前記第1端部にかけて単調に低くなっている、請求項1又は2に記載の太陽電池。
  4.  前記フィンガー部の底面の幅は、前記第2端部から前記第1端部にかけて単調に狭くなっている、請求項1~3のいずれか1項に記載の太陽電池。
  5.  前記バスバー部を複数有し、
     複数の前記バスバー部の間において、各々のバスバー部に接続された前記フィンガー部は、第1端部同士が接続されている、請求項1~4のいずれか1項に記載の太陽電池。
  6.  表面保護部材と、充填材と、裏面保護部材と、が積層され、
     前記充填材中において複数の太陽電池が配線材により接続され、前記複数の太陽電池は請求項1~5のいずれか1項に記載の太陽電池である、太陽電池モジュール。
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