CZ20022991A3 - Způsob výroby tenkovrstvového fotovoltaického modulu - Google Patents
Způsob výroby tenkovrstvového fotovoltaického modulu Download PDFInfo
- Publication number
- CZ20022991A3 CZ20022991A3 CZ20022991A CZ20022991A CZ20022991A3 CZ 20022991 A3 CZ20022991 A3 CZ 20022991A3 CZ 20022991 A CZ20022991 A CZ 20022991A CZ 20022991 A CZ20022991 A CZ 20022991A CZ 20022991 A3 CZ20022991 A3 CZ 20022991A3
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- layer
- solar cell
- cell system
- carrier
- photovoltaic module
- Prior art date
Links
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title claims abstract description 11
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 57
- 239000010409 thin film Substances 0.000 claims abstract description 36
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 29
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 claims abstract description 25
- 239000004033 plastic Substances 0.000 claims abstract description 25
- 239000012876 carrier material Substances 0.000 claims abstract description 23
- 238000007789 sealing Methods 0.000 claims abstract description 19
- 239000011888 foil Substances 0.000 claims abstract description 7
- 230000001965 increasing effect Effects 0.000 claims abstract description 4
- 229910052809 inorganic oxide Inorganic materials 0.000 claims description 20
- -1 polyethylene Polymers 0.000 claims description 20
- 229920000139 polyethylene terephthalate Polymers 0.000 claims description 17
- 239000005020 polyethylene terephthalate Substances 0.000 claims description 17
- 239000004698 Polyethylene Substances 0.000 claims description 12
- 125000005609 naphthenate group Chemical group 0.000 claims description 12
- 229920000573 polyethylene Polymers 0.000 claims description 12
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 claims description 10
- 238000010030 laminating Methods 0.000 claims description 8
- 239000002985 plastic film Substances 0.000 claims description 8
- 239000011521 glass Substances 0.000 claims description 7
- 229920006255 plastic film Polymers 0.000 claims description 7
- 239000002651 laminated plastic film Substances 0.000 claims description 6
- 229920000554 ionomer Polymers 0.000 claims description 5
- 239000007787 solid Substances 0.000 claims description 4
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 claims description 3
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 3
- 239000010959 steel Substances 0.000 claims description 3
- 239000004952 Polyamide Substances 0.000 claims description 2
- 229920002647 polyamide Polymers 0.000 claims description 2
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 239000010703 silicon Substances 0.000 claims description 2
- 229920002725 thermoplastic elastomer Polymers 0.000 claims description 2
- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical compound [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- 239000002650 laminated plastic Substances 0.000 claims 1
- 239000011112 polyethylene naphthalate Substances 0.000 claims 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 10
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 abstract 4
- 230000001151 other effect Effects 0.000 abstract 1
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 63
- 239000010408 film Substances 0.000 description 8
- 229920003229 poly(methyl methacrylate) Polymers 0.000 description 8
- 239000004926 polymethyl methacrylate Substances 0.000 description 8
- LIVNPJMFVYWSIS-UHFFFAOYSA-N silicon monoxide Chemical compound [Si-]#[O+] LIVNPJMFVYWSIS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- 229920002635 polyurethane Polymers 0.000 description 6
- 239000004814 polyurethane Substances 0.000 description 6
- 230000008569 process Effects 0.000 description 6
- 239000002033 PVDF binder Substances 0.000 description 4
- 238000003475 lamination Methods 0.000 description 4
- 230000035699 permeability Effects 0.000 description 4
- 229920002620 polyvinyl fluoride Polymers 0.000 description 4
- 229920002981 polyvinylidene fluoride Polymers 0.000 description 4
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 4
- 229910018072 Al 2 O 3 Inorganic materials 0.000 description 3
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- 239000005038 ethylene vinyl acetate Substances 0.000 description 3
- 229920002313 fluoropolymer Polymers 0.000 description 3
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 3
- 229920000728 polyester Polymers 0.000 description 3
- 229910052814 silicon oxide Inorganic materials 0.000 description 3
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 3
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- KTSFMFGEAAANTF-UHFFFAOYSA-N [Cu].[Se].[Se].[In] Chemical compound [Cu].[Se].[Se].[In] KTSFMFGEAAANTF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000012790 adhesive layer Substances 0.000 description 2
- PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N aluminium oxide Inorganic materials [O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3] PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 2
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 2
- 229920000840 ethylene tetrafluoroethylene copolymer Polymers 0.000 description 2
- 229920001721 polyimide Polymers 0.000 description 2
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 2
- 239000004642 Polyimide Substances 0.000 description 1
- 229920001328 Polyvinylidene chloride Polymers 0.000 description 1
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 1
- 229910021417 amorphous silicon Inorganic materials 0.000 description 1
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 1
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- 229910052681 coesite Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000011437 continuous method Methods 0.000 description 1
- 229910052906 cristobalite Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 description 1
- 238000005538 encapsulation Methods 0.000 description 1
- 230000002708 enhancing effect Effects 0.000 description 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N oxo(oxoalumanyloxy)alumane Chemical compound O=[Al]O[Al]=O TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 1
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 1
- 239000004800 polyvinyl chloride Substances 0.000 description 1
- 229920000915 polyvinyl chloride Polymers 0.000 description 1
- 239000005033 polyvinylidene chloride Substances 0.000 description 1
- 239000011241 protective layer Substances 0.000 description 1
- 239000000377 silicon dioxide Substances 0.000 description 1
- 235000012239 silicon dioxide Nutrition 0.000 description 1
- 229910052682 stishovite Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052905 tridymite Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000007740 vapor deposition Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B32—LAYERED PRODUCTS
- B32B—LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
- B32B27/00—Layered products comprising a layer of synthetic resin
- B32B27/06—Layered products comprising a layer of synthetic resin as the main or only constituent of a layer, which is next to another layer of the same or of a different material
- B32B27/08—Layered products comprising a layer of synthetic resin as the main or only constituent of a layer, which is next to another layer of the same or of a different material of synthetic resin
-
- H—ELECTRICITY
- H10—SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H10F—INORGANIC SEMICONDUCTOR DEVICES SENSITIVE TO INFRARED RADIATION, LIGHT, ELECTROMAGNETIC RADIATION OF SHORTER WAVELENGTH OR CORPUSCULAR RADIATION
- H10F19/00—Integrated devices, or assemblies of multiple devices, comprising at least one photovoltaic cell covered by group H10F10/00, e.g. photovoltaic modules
- H10F19/80—Encapsulations or containers for integrated devices, or assemblies of multiple devices, having photovoltaic cells
-
- H—ELECTRICITY
- H10—SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H10F—INORGANIC SEMICONDUCTOR DEVICES SENSITIVE TO INFRARED RADIATION, LIGHT, ELECTROMAGNETIC RADIATION OF SHORTER WAVELENGTH OR CORPUSCULAR RADIATION
- H10F71/00—Manufacture or treatment of devices covered by this subclass
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B32—LAYERED PRODUCTS
- B32B—LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
- B32B37/00—Methods or apparatus for laminating, e.g. by curing or by ultrasonic bonding
- B32B37/14—Methods or apparatus for laminating, e.g. by curing or by ultrasonic bonding characterised by the properties of the layers
- B32B37/16—Methods or apparatus for laminating, e.g. by curing or by ultrasonic bonding characterised by the properties of the layers with all layers existing as coherent layers before laminating
- B32B37/20—Methods or apparatus for laminating, e.g. by curing or by ultrasonic bonding characterised by the properties of the layers with all layers existing as coherent layers before laminating involving the assembly of continuous webs only
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B32—LAYERED PRODUCTS
- B32B—LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
- B32B37/00—Methods or apparatus for laminating, e.g. by curing or by ultrasonic bonding
- B32B37/14—Methods or apparatus for laminating, e.g. by curing or by ultrasonic bonding characterised by the properties of the layers
- B32B37/16—Methods or apparatus for laminating, e.g. by curing or by ultrasonic bonding characterised by the properties of the layers with all layers existing as coherent layers before laminating
- B32B37/22—Methods or apparatus for laminating, e.g. by curing or by ultrasonic bonding characterised by the properties of the layers with all layers existing as coherent layers before laminating involving the assembly of both discrete and continuous layers
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B32—LAYERED PRODUCTS
- B32B—LAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
- B32B38/00—Ancillary operations in connection with laminating processes
- B32B38/0036—Heat treatment
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/50—Photovoltaic [PV] energy
Landscapes
- Photovoltaic Devices (AREA)
Description
Způsob výroby tenkovrstvového fotovoltaického modulu
Oblast techniky
Vynález se týká způsobu výroby tenkovrstvového fotovoltaického modulu, který obsahuje na nosném materiálu nanesený systém solárních článků, uzavřený případně z obou stran zapouzdřovacími materiály ve formě vrstvených struktur.
Dosavadní stav techniky
Fotovoltaické moduly slouží k výrobě elektrické energie ze slunečního světla. Výroba elektrické energie se přitom provádí v systému solárních článků, který je s výhodou tenkovrstvový. Tenkovrstvové solární články mohou být tvořeny různými polovodičovými systémy, například CIGS (měď-indium-galliumselenid), CTS (kadmium-tellurid-sulfid), a-Si (amorfní křemík} a jinými.
Tyto tenké polovodičové systémy se nanášejí na tuhé nosné materiály, jako je sklo, nebo na pružné nosné materiály, jako jsou polyimidové folie, ocelové pásy, kovové folie nebo podobně.
Tenkovrstvové solární články jsou citlivé na povětrnostní vlivy jako je vlhkost, kyslík a UV-záření. Musejí však být chráněny také proti mechanickému poškození a navíc také elektricky izolovány. Proto je třeba chránit tyto tenkovrstvové solární články z obou stran zapouzdřovacími materiály. Jako zapouzdřovací materiály slouží například jedna nebo více vrstev ze skla a/nebo plastových folií.
• · · · · · » I ’ Σ ···· · 4 · · · · · · ···· · 4 449 4 4 4 · • a a · « «44a • 4 4 44 44 ·· 4444
- 2 Přihlašovatelem jsou vyráběny vrstvené plastové folie pod označením ICOSOLAR, které sestávají v podstatě z polyvinylfluoridu (PVF) a polyethylentereftalátu (ΡΕΊΐ), které se způsobem vakuového laminování, který je popsán v dokumentu W0-A194/29106, používají k výrobě fotovoltaických modulů. Další způsob vakuového laminování je popsán v dokumentu EP-A1-969 521. Těmito známými způsoby se sice vyrobí fotovoltaické moduly, ve kterých je systém solárních článků uspokojivě chráněn proti vlivům povětrnosti, avšak výroba je spojena s poměrně vysokou spotřebou energie a je poměrně zdlouhavá, protože kroky laminování se provádějí jednotlivě, to jest diskontinuálně. Kontinuální způsoby výroby tenkovrstvových fotovoltaických modulů kašírováním jsou popsány v dokumentech US-A-5,092, 939 a US-A-5,273,608, tyto způsoby však mají nevýhodu spočívající v tom, že jednotlivé vrstvy někdy značně nákladného sloupce vrstev pro fotovoltaický modul se také jednotlivě musejí přivádět k sobě navzájem, což činí výrobu poměrně nepřehlednou a tudíž složitou, protože se navzájem spojuje mnoho vrstev z různých materiálů.
Úkolem vynálezu je proto nalezení způsobu výroby tenkovrstvových fotovoltaických modulů, který bude možno provádět rychleji a s nižší spotřebou energie a při kterém se přesto vyrobí tenkovrstvové fotovoltaické moduly s dostatečnou odolností proti povětrnostním vlivům pro použití v exteriéru.
Podstata vynálezu
Uvedený úkol řeší a nedostatky známých řešení tohoto druhu do značné míry odstraňuje způsob výroby tenkovrstvového fotovoltaického modulu, který obsahuje na nosném materiálu nanesený systém solárních Článků, uzavřený případně z obou stran zapouzdřovacími materiály ve formě vrstvených struktur, podle »··· » · · · · · • * ·»·» « · · ·· · · · * • * · · · ···· ·· · · ·· ·· ···
- 3 'vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že pás zapouzdřovacího materiálu , který sestává z ochranné vrstvy proti povětrnostním vlivům, bariérové vrstvy a plastové těsnicí vrstvy, se nanáší v kašírovacím ústrojí na další pás materiálu sestávající ze systému solárních článků a jejich nosného materiálu tak, že plastová těsnicí vrstva navazuje na systém solárních článků a zvýšeným tlakem a zvýšenou teplotou jednoho nebo obou kalandrovacích válců nejméně na teplotu změknutí plastové těsnicí vrstvy se vytváří tenkovrstvový fotovoltaický modul ve formě vrstvené struktury.
Vyrobený tenkovrstvový fotovoltaický modul se s výhodou přídavně vytvrzuje.
Jako nosný materiál pro systém solárních článků se může použít pružný nosný materiál.
Je výhodné, jestliže jako pružný nosný materiál se použije materiál na bázi plastové folie, popřípadě vrstvené plastové folie.
Je také možné, že jako pružný nosný materiál se použije materiál na bázi kovové folie nebo ocelového pásu.
Je však také možné, že jako nosný materiál pro systém solárních článků se použije tuhý nosný materiál.
Jako tento tuhý nosný materiál se může použít sklo.
Zapouzdřovací materiál s výhodou obsahuje bariérovou vrstvu, která sestává z ochranné vrstvy proti povětrnostním vlivům, anorganické oxidové vrstvy a nosné vrstvy pro tuto anorganickou v · • · · • ·« 4« • 4 · t • 44· • · ··· • 4 4
44
- 4 oxidovou vrstvu.
Je výhodné, jestliže v nosné vrstvě se použijí plastové folie nebo vrstvené plastové folie na bázi polyethylennaftenátu (PEN) nebo koextrudátu z polyethylentereftalátu (PETP) a polyethylennaftenátu (PEN).
Dále je výhodné, jestliže v bariérové vrstvě se použije anorganická oxidová vrstva na bázi hliníku nebo křemíku o tloušťce 30 až 200 nm.
Plastová těsnící vrstva je s výhodou zhotovena z tavitelných materiálů, jako jsou polyamidy nebo termoplastické elastomery a/nebo ionomery.
Přehled obrázků na výkresech
Podstata vynálezu bude dále objasněna na příkladech jeho provedení, které jsou popsány na základě připojených výkresů, které schematicky znázorňují:
- na obr. 1 konstrukci pružného tenkovrstvového fotovoltaického modulu, vyrobeného způsobem podle vynálezu,
- na obr. la zapouzdřovací materiál,
- na obr. 2 strukturu pružného tenkovrstvového fotovoltaického modulu, vyrobeného způsobem podle vynálezu,
- na obr. 3 zařízení pro výrobu tuhého tenkovrstvového • 44
- 5 • 4 4
4 4 • 4 4444 • 44
4
4 4 • 4 ·
4
4
4
4444 fotovoltaického modulu,
- na obr. 4 zařízení pro výrobu pružného tenkovrstvového fotovoltaického modulu, a
- na obr. 5 diagram propustnost různých nosných materiálů s povlakem z SiOK pro vodní páru, přičemž jako nosné materiály jsou použity a navzájem srovnávány folie z různých plastů.
Příklady provedení vynálezu
Na obr. 1 je znázorněna konstrukce tuhého tenkovrstvového fotovoltaického modulu 1, vyrobeného způsobem podle vynálezu, který sestává z tenkovrstvového systému 2 solárních článků na tuhém nosném materiálu 3, například skle, který současně slouží jako první zapouzdřovací materiál, a z druhého zapouzdřovacího materiálu 4.
Na obr. la je znázorněn druhý zapouzdřovací materiál 4, který sestává z plastové těsnicí vrstvy 5 a bariérové vrstvy 9, která sestává z nosné vrstvy 6 pro z plynné fáze vyloučenou anorganickou oxidovou vrstvu 7 a z ochranné vrstvy 8 proti povětrnostním vlivům.
Na obr. 2 je znázorněna struktura pružného tenkovrstvového fotovoltaického modulu 10, vyrobeného způsobem podle vynálezu. Pružnosti je dosaženo pružným nosným materiálem 11.
Na obr. 3 je znázorněno zařízení 12 pro výrobu tuhého tenkovrstvového modulu 1.
··· ···· · ·* · » · · · ···· ·· · « · ···· · · φ ··· · · · · • · · ·· · · · · ·· · ·· ·· ·· ····
- 6 Na obr. 4 je znázorněno zařízení 20 pro výrobu pružného tenkovrstvového modulu 10.
Na obr. 5 je znázorněn diagram propustnost různých nosných folií s povlakem z SiOx pro vodní páru, přičemž jako nosné folie jsou použity a navzájem srovnávány folie z různých plastů.
Podstata vynálezu je dále blíže vysvětlena na příkladech jeho provedení:
V první fázi výroby se připraví druhý zapouzdřovací materiál 4 podle obr. la, který sestává z ochranné vrstvy 8 prori povětrnostním vlivům, anorganické oxidové vrstvy 7, nosné vrstvy 6 a plastové těsnicí vrstvy 5.
V příkladech a) až c) jsou uvedeny možné varianty volby materiálů jednotlivých vrstev:
Příklad a) :
Ochranná vrstva 8 proti povětrnostním vlivům : polyvinylchlorid (PVF) nebo polyvinylidenchlorid (PVDF) ve formě folie,
Lepicí vrstva (neznázorněná) : polyurethan
Anorganická oxidová vrstva 7 : oxidy křemíku (SiOx) nebo oxid hlinitý (A12O3,
Nosná vrstva 6 pro anorganickou oxidovou vrstvu 7 :
polyethylennaftenát (PEN) nebo polyethylentereftalát (PETP), jakož i z nich společně vytlačené vrstvené struktury ve formě folií nebo vrstvených folií
- 7 • tttt tttttttt tt tttttt · · · · tt · tttt·* tttt · tttttt • tttt tttt tt tttt · tttt tttt • tttttt • i tt • tttt • tttt • tt tttttttt
Plastová těsnicí vrstva 5 : ethylenvinylacetát (EVA) nebo ionomery, polymethylmetakrylát (PMMA), polyurethan, polyester nebo tavitelný materiál
Příklad b) :
Ochranná vrstva 8 proti povětrnostním vlivům : Top-Coat povrstvení z polyurethanu nebo polymethylmetakrylátu (PMMA) a ze stabilizované polyethylentereftalétové folie
Lepicí vrstva (neznázorněná) : polyurethan
Anorganická oxidová vrstva 7 : oxidy křemíku (SiOx, nebo oxid hlinitý (A12O3)
Nosná vrstva 6 pro anorganickou oxidovou vrstvu 7 : polyethylennaftenát (PEN) nebo polyethylentereftalát (PETP), jakož i z nich společně vytlačené vrstvené struktury ve formě folií nebo vrstvených folií
Plastová těsnicí vrstva 5 : ethylenvinylacetát (EVA) nebo ionomery, polymethylmetakrylát (PMMA), polyurethan, polyester nebo tavitelný materiál
Příklad c) :
Ochranná vrstva 8 proti povětrnostním vlivům : fluorované polymery jako je ethylen-tetrafluorethylénový kopolymer (ETFE), polyvinylidenfluorid (PVDF), polyvinylidenfluorid (PVF) nebo jiné folie z fluorovaných polymerů
- 8 (SiOx) nebo oxid ·· * ·» »· ·♦ ♦· • 9 9 9 · 9 · · * · · » · · ♦ A 9 · · «« * • · ···· « 9 · ··* · · · • · · · 9 9 9 · 9 ·· · »· *· · ···*
Anorganická oxidová vrstva 7 hlinitý (Al2O3) oxidy křemíku
Plastová těsnicí vrstva 5 : ethylenvinylacetát (EVA) nebo ionomery, polymethylmetakrylát (PMMA), polyurethan, polyester nebo tavitelný materiál
V příkladech a) až c) jsou uvedeny složky druhého zapouzdřovacího materiálu 4, které zásluhou jejich součinnosti chrání systém 2 solárních článků proti povětrnostním vlivům a vniknutí vodní páry.
Jako ochranná vrstva 8 proti povětrnostním vlivům se volí zejména fluorované polymery, které chrání systém 2 solárních článků proti povětrnostním vlivům, například proti UV-záření.
Na nosnou vrstvu 6, která sestává například z polyethylennaftenátu (PEN) nebo koextrudátu PET-PEN, se vakuovým napařením nanese anorganická oxidová vrstva 7 o tlouštce 30 až 200 nm. Bariérová vrstva 9, která sestává z nosné vrstvy 5 a anorganické oxidové vrstvy 7, chrání systém 2 solárních článků proti vniknutí vodní páry.
Vrstvená struktura s anorganickou oxidovou vrstvou 7 má totiž tu výhodu, že propustnost pro vodní páru je přibližně desetkrát nižší než u srovnatelných anorganických oxidových vrstev na foliích z polyethylentereftalátu (PETP), což je také patrné z diagramu na obr. 5, ze kterého je zřejmé, že polyethylentereftalát (PETP) jako nosná vrstva 6 sice vykazuje uspokojivé hodnoty, avšak propustnost pro vodní páru, vyjádřenou v g/m2/den (gram na metr čtvereční a den), lze podstatně snížit • · · • · · · * · ·♦· • · · · * · ·♦·· · • · · ·« «
přísadou polyethylennaftenátu (PEN) . Toto je na obr. 5 ve dvou sériích měření na materiál demonstrováno na koextrudátu polyethylentereftalát (PETP)-polyethylennaftenát (PEN) a čistém polyethylennaftenátu (PEN).
Plastová těsnicí vrstva 5, která je použita v druhém zapouzdřovacím materiálu 4, zajišťuje zásluhou svých lepicích vlastností přídavnou ochranu pro systém 2 solárních článků, protože zajišťuje slepení tohoto systému 2 solárních článků s druhým zapouzdřovacím materiálem 4.
Výroba druhého zapouzdřovacího materiálu 4 podle některého z příkladů a) až c) volby materiálů ochranné vrstvy 8 proti povětrnostním vlivům, anorganické oxidové vrstvy 7, nosné vrstvy 6 a plastové těsnicí vrstvy 5 se provádí o sobě známým laminovacím postupem.
Nezávisle na tom se na nosnou vrstvu 6, například například polyethylennaftenátovou folii (PETP) nebo koextrudovanou polyethylennaftenát/polynaftenátovou folii (PETP-PEN) napařením z plynné fáze nanese anorganická oxidová vrstva 7, například vrstva oxidu hlinitého (SiOJ .
Na anorganickou oxidovou vrstvu 7 se následně nakašíruje ochranná vrstva 8 proti povětrnostním vlivům, která může být tvořena plastovou folií nebo vrstvenou plastovou folií.
Takto vyrobený druhý zapouzdřovací materiál 4 se ve formě zásobního svitku 13' vloží do zařízení podle obr. 3. Do podávacího ústrojí 13 se na neznázorněný dopravní pás uloží systém 2 solárních článků spolu s tuhým nosným materiálem 3, například sklem, které se pak přenášejí do vyhřívacího ústrojí
- 10 • » »
1 < < t 4 ř f < * r 4 4 f · 4 r 4 »·* * 1 r * * 4 4 » * { i f f < < 4 i i řt « f * f : í' : < < * < 4 ♦ t 4 f t r r
15. Pomocí neznázorněného regulačního zařízení se systém 2 solárních článků spolu s tuhým nosným materiálem 3, například nosným sklem, zahřeje ve vyhřívacím ústrojí 15 na teplotu změknutí plastové těsnicí vrstvy 5 v druhém zapouzdřovacím materiálu 4. Jak předehřátý druhý zapouzdřovací materiál 4, tak i na teplotu 70 až 180 °C předehřátý systém 2 solárních článků spolu s tuhým nosným materiálem 3 se pak zavedou do kašírovacího ústrojí 16, tvořeného dvojicí kalandrovacích válců 17. Zásluhou zvýšené teploty v kašírovacím ústrojí 16, která s výhodou činí 70 až 180 °C, a tlaku vyvozovaného kalandrovacími válci 17, který činí s výhodou 80 až 400 N/cm (tlak na styčné linii}, se kašírováním vyrobí zapouzdřený tuhý tenkovrstvový fotovoltaický modul 1 podle obr. 1. Tento se přenese do vytvrzovací pece 18, ve které se za teploty přibližně 120 až 190 °C provede vytvrzení zejména plastové těsnicí vrstvy 5. Po příslušném nařezání se hotové tuhé tenkovrstvové fotovoltaické moduly 1 odebírají z expedičního ústrojí 19.
Na obr. 4 je znázorněn další příklad zařízení 20 k provádění způsobu podle vynálezu. Podobně jako v předchozím příkladu provedení se vyrobí druhý zapouzdřovací materiál 4 a uloží jako zásobní svitek 13'. V dalším zásobním svitku 13’ je uložen systém 2 solárních článků spolu s pružným nosným materiálem 11.
Tento pružný nosný materiál 11 může být tvořen plastovou folií nebo vrstvenou plastovou folií. Jako pružný nosný materiál 11 jsou vhodné například plasty obsahující polyimidy.
Druhý zapouzdřovací materiál 4, popřípadě systém 2 solárních článků spolu s pružným nosným materiálem 11 se následně zavedou do kašírovacího ústrojí 21. Oba pásy materiálu se přitom ve vyhřívacích ústrojích 23, 23' předehřejí na teplotu změknutí
- 11 •toto ···· ···» • to·· · · · · ·· · • to *··· toto to ··· · · · * • •to · · · ··· ·· · ·· toto toto toto·· plastové těsnicí vrstvy 5, to jest přibližně na 70 až 180 °C. Kašírovací ústrojí 21 je podle obr. 4 tvořeno například dvojicí kaladrovacích válců 22. Jeden nebo oba tyto kaladrovací válce 22 jsou přitom zahřátý nejméně na teplotu změknutí plastové těsnicí vrstvy 5, to jest přibližně na 70 až 180 °C. Předehřátý druhý zapouzdřovací materiál 4 se přitom v mezeře 22' mezi kaladrovacími válci 22 nanese přímo na systém 2 solárních článků a slisuje s ním tlakem mezi kaladrovacími válci 22 o velikosti přibližně 80 až 400 N/cm (tlak ve styčné linii). Vzniklá vrstvená struktura se pak za teploty přibližně 120 až 190 °C vytvrdi ve vytvrzovací peci 24. Tímto kašírováním se provede zapouzdření systému 2 solárních článků a získá se pružný tenkovrstvový fotovoltaický modul 10 podle obr. 2.
Zvýšením počtu zásobních svitků 13' se případně umožní použití přídavného zapouzdřovacího materiálu 4'. Podle obr. 2 si lze představit, že systém 2 solárních článků bude obalen také z obou stran, čímž se oosahne dalšího zvysenz ochrany tohoto systému 2 solárních článků proti povětrnostním vlivům a pronikání vodní páry.
Souhrnně lze říci, že způsobem podle vynálezu je druhý zapouzdřovací materiál 4 a systém 2 solárních článků spolu s příslušným nosným materiálem 3, 11 vzájemným nakasírováním spojen a tlakem za zvýšené teploty slisován tak, že se získá proti povětrnostním vlivům odolný tenkovrstvový fotovoltaický modul 1, 10 ve formě vrstvené struktury. Způsob podle vynálezu se ve srovnání se známými způsoby vyznačuje vyšší rychlostí jeho provádění a nižšími náklady na energii. Navíc se jednoduše vyrobí proti povětrnostním vlivům, UV-záření a vodní páře odolný tenkovrstvový fotovoltaický modul 1, 10. Volbou nosného materiálu 3, 11, například použitím plastové folie, popřípadě vrstvené
- 12 • »i • 9 · 9 • · ···· 9 · 9 «9 9 »99· ř * · · ί 9 99· 9 * 9 ·
99
9 9
9
9
9
9999 plastové folie, se navíc může tenkovrstvovému fotovoltaickému modulu 10 propůjčit pružnost.
Průmyslová urotřebitelnost
Způsobem podle vynálezu vyrobené tenkovrstvové fotovoltaické moduly 1, 10 slouží k výrobě elektrické energie ze slunečního záření. Možnosti jejich použití jsou rozmanité a zahrnují jak malá energetická zařízení pro sloupy nouzového volání či bytové telefony, tak i zařízení integrovaná do střech a fasád budov a velká energetická zařízení včetně solárních elektráren.
Při venkovním použití se ukázalo, že bariérový účinek zapouzdřovacích materiálů proti vodní páře se podstatně zlepší z plynné fáze napařenou oxidovou vrstvou na nosných foliích z polyethylennaftenátu (PEN) nebo koextrudátu PET-PEN.
Zastupuje:
Ing.J.Chlustina $ý.0#.2002
- 13 Z4636/02-CZ • ·«
Claims (11)
- PATENTOVÉ NÁROKY1. Způsob výroby tenkovrstvového fotovoltaického modulu (1,10) , který obsahuje na nosném materiálu (3, 11) nanesený systém (2) solárních článků, uzavřený případně z obou stran zapouzdřovacími materiály (4, 4'} ve formě vrstvených struktur, vyznačující se tím, že pás zapouzdřovacího materiálu (4, 4'), který sestává z ochranné vrstvy (8) proti povětrnostním vlivům, bariérové vrstvy (9) a plastové těsnicí vrstvy (5), se nanáší v kašírovacím ústrojí (16, 21) na další pás materiálu sestávající ze systému (2) solárních článků a jejich nosného materiálu (3,11) tak, že plastová těsnicí vrstva (5) navazuje na systém (2) solárních článků a zvýšeným tlakem a zvýšenou teplotou jednoho nebo obou kalandrovacích válců (17, 22) nejméně na teplotu změknutí plastové těsnicí vrstvy (5) se vytváří tenkovrstvový fotovoltaický modul (1, 10) ve formě vrstvené struktury.
- 2. Způsob podle nároku 1, vyznačující se tím, že vyrobený tenkovrstvový fotovoltaický modul (1, 10) se přídavně vytvrzuje.
- 3. Způsob podle některého z nároků 1 nebo 2, vyznačující se tím, že jako nosný materiál (3, 11) pro systém (2) solárních článků se použije pružný nosný materiál (11).
- 4. Způsob podle nároku 3, vyznačující se tím, že jako pružný nosný materiál (11) se použije materiál na « v • 9949 9 9 · β • * « « ·· ·· *··· bázi plastové folie, popřípadě vrstvené plastové folie.
- 5. Způsob podle nároku 3, vyznačující se tím, že jako pružný nosný materiál (11) se použije materiál na bázi kovové folie nebo ocelového pásu.
- 6. Způsob podle některého z nároků 1 nebo 2, vyznačující se tím, že jako nosný materiál (3, 11) pro systém (2) solárních článků se použije tuhý nosný materiál (3).
- 7. Způsob podle nároku 6, vyznačující se tím, že jako tuhý nosný materiál (3) se použije sklo.
- 8. Způsob podle některého z nároků 1 až 7, vyznačující se tím, že zapouzdřovací materiál (4, 4') obsahuje bariérovou vrstvu (9), která sestává z ochranné vrstvy (8) proti povětrnostním vlivům, anorganické oxidové vrstvy (7) a nosné vrstvy (6) pro tuto anorganickou oxidovou vrstvu (7).
- 9. Způsob podle nároku 8, vyznačující se tím, že v nosné vrstvě (6) se použijí plastové folie nebo vrstvené plastové folie na bázi polyethylennaftenátu (PEN) nebo koextrudátu z polyethylentereftalátu (PETP) a polyethylennaftenátu (PEN).
- 10. Způsob podle nároku 8 nebo 9, vyznačující se tím, Že v bariérové vrstvě (9) se použije anorganická oxidová vrstva (7) na bázi hliníku nebo křemíku o tlouštce 30 až 200 nm.• · · • · φ · φ φ φφφφ * · φφφ • φφφφ « φ φφ φ • · · φ » · φ φφφ • φ » φφ φφ φφ φφ
- 11. Způsob podle některého z nároků 1 až 10, vyznačující se tím, že plastová těsnicí vrstva (5) je zhotovena z tavitelných materiálů, jako jsou polyamičy nebo termoplastické elastomery a/nebo ionomery.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| AT3872000 | 2000-03-09 | ||
| AT16982000 | 2000-10-05 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CZ20022991A3 true CZ20022991A3 (cs) | 2003-02-12 |
Family
ID=25608309
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CZ20022991A CZ20022991A3 (cs) | 2000-03-09 | 2001-03-05 | Způsob výroby tenkovrstvového fotovoltaického modulu |
Country Status (28)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US20030029493A1 (cs) |
| EP (1) | EP1297577B1 (cs) |
| JP (1) | JP2005509265A (cs) |
| KR (1) | KR20030028731A (cs) |
| CN (1) | CN1418379A (cs) |
| AT (1) | ATE407004T1 (cs) |
| AU (1) | AU4031501A (cs) |
| BG (1) | BG107010A (cs) |
| BR (1) | BR0109057A (cs) |
| CA (1) | CA2402395A1 (cs) |
| CY (1) | CY1108574T1 (cs) |
| CZ (1) | CZ20022991A3 (cs) |
| DE (1) | DE50114283D1 (cs) |
| DK (1) | DK1297577T3 (cs) |
| EA (1) | EA200200879A1 (cs) |
| EE (1) | EE200200509A (cs) |
| ES (1) | ES2310546T3 (cs) |
| HU (1) | HUP0300374A2 (cs) |
| IL (1) | IL151410A0 (cs) |
| MX (1) | MXPA02008674A (cs) |
| NO (1) | NO20024280L (cs) |
| PL (1) | PL360084A1 (cs) |
| PT (1) | PT1297577E (cs) |
| SI (1) | SI1297577T1 (cs) |
| SK (1) | SK12902002A3 (cs) |
| TR (1) | TR200202116T2 (cs) |
| WO (1) | WO2001067523A1 (cs) |
| YU (1) | YU66802A (cs) |
Families Citing this family (90)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2001291881A (ja) * | 2000-01-31 | 2001-10-19 | Sanyo Electric Co Ltd | 太陽電池モジュール |
| JP3805996B2 (ja) * | 2001-04-20 | 2006-08-09 | シャープ株式会社 | 採光型合わせガラス構造太陽電池モジュール及び採光型複層構造太陽電池モジュール |
| DE10164273A1 (de) * | 2001-12-27 | 2003-07-10 | Solarwatt Solar Systeme Gmbh | Photovoltaisches Solarmodul in Plattenform |
| US8431264B2 (en) * | 2002-08-09 | 2013-04-30 | Infinite Power Solutions, Inc. | Hybrid thin-film battery |
| US8404376B2 (en) | 2002-08-09 | 2013-03-26 | Infinite Power Solutions, Inc. | Metal film encapsulation |
| US8394522B2 (en) | 2002-08-09 | 2013-03-12 | Infinite Power Solutions, Inc. | Robust metal film encapsulation |
| US6916679B2 (en) * | 2002-08-09 | 2005-07-12 | Infinite Power Solutions, Inc. | Methods of and device for encapsulation and termination of electronic devices |
| US8021778B2 (en) | 2002-08-09 | 2011-09-20 | Infinite Power Solutions, Inc. | Electrochemical apparatus with barrier layer protected substrate |
| US8236443B2 (en) * | 2002-08-09 | 2012-08-07 | Infinite Power Solutions, Inc. | Metal film encapsulation |
| US20070264564A1 (en) * | 2006-03-16 | 2007-11-15 | Infinite Power Solutions, Inc. | Thin film battery on an integrated circuit or circuit board and method thereof |
| US8445130B2 (en) * | 2002-08-09 | 2013-05-21 | Infinite Power Solutions, Inc. | Hybrid thin-film battery |
| US9793523B2 (en) | 2002-08-09 | 2017-10-17 | Sapurast Research Llc | Electrochemical apparatus with barrier layer protected substrate |
| DE10259472B4 (de) * | 2002-12-19 | 2006-04-20 | Solarion Gmbh | Flexible Dünnschichtsolarzelle mit flexibler Schutzschicht |
| US8728285B2 (en) | 2003-05-23 | 2014-05-20 | Demaray, Llc | Transparent conductive oxides |
| US20040244829A1 (en) * | 2003-06-04 | 2004-12-09 | Rearick Brian K. | Coatings for encapsulation of photovoltaic cells |
| US7888584B2 (en) * | 2003-08-29 | 2011-02-15 | Lyden Robert M | Solar cell, module, array, network, and power grid |
| US20050268961A1 (en) * | 2004-06-04 | 2005-12-08 | Saint-Gobain Performance Plastics Coporation | Photovoltaic device and method for manufacturing same |
| US7902452B2 (en) * | 2004-06-17 | 2011-03-08 | E. I. Du Pont De Nemours And Company | Multilayer ionomer films for use as encapsulant layers for photovoltaic cell modules |
| CN100338784C (zh) * | 2004-10-12 | 2007-09-19 | 天津大学 | 多元硫属光电薄膜的连续离子吸附反应制备方法 |
| US7959769B2 (en) * | 2004-12-08 | 2011-06-14 | Infinite Power Solutions, Inc. | Deposition of LiCoO2 |
| TWI346403B (en) | 2004-12-08 | 2011-08-01 | Springworks Llc | Deposition of licoo2 |
| EP1863098B1 (en) * | 2005-03-08 | 2015-07-08 | Du Pont-Mitsui Polychemicals Co., Ltd. | Sealing material for solar cell |
| AT502234B1 (de) * | 2005-07-21 | 2008-06-15 | Isovolta | Verfahren zur herstellung witterungsbeständiger laminate für die einkapselung von solarzellensystemen |
| DE102006009412A1 (de) | 2006-02-23 | 2007-08-30 | Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg | Solarmodulsystem mit Tragstruktur |
| KR100612411B1 (ko) * | 2006-03-23 | 2006-08-16 | 류재학 | 태양전지모듈용 백시트 제조 공정 |
| US9006563B2 (en) * | 2006-04-13 | 2015-04-14 | Solannex, Inc. | Collector grid and interconnect structures for photovoltaic arrays and modules |
| JP2008004691A (ja) * | 2006-06-21 | 2008-01-10 | Toppan Printing Co Ltd | 太陽電池裏面封止用シート |
| CN101495562B (zh) * | 2006-08-04 | 2012-10-31 | 阿科玛法国公司 | 具有聚偏氟乙烯表面的光伏模块 |
| US8062708B2 (en) * | 2006-09-29 | 2011-11-22 | Infinite Power Solutions, Inc. | Masking of and material constraint for depositing battery layers on flexible substrates |
| US8197781B2 (en) * | 2006-11-07 | 2012-06-12 | Infinite Power Solutions, Inc. | Sputtering target of Li3PO4 and method for producing same |
| DE102007005845A1 (de) * | 2007-02-01 | 2008-08-07 | Kuraray Europe Gmbh | Verfahren zur Herstellung von Solarmodulen im Walzenverbundverfahren |
| AT505186A1 (de) * | 2007-05-10 | 2008-11-15 | Isovolta | Verwendung eines kunststoffverbundes für die herstellung photovoltaischer module |
| US8225496B2 (en) * | 2007-08-31 | 2012-07-24 | Applied Materials, Inc. | Automated integrated solar cell production line composed of a plurality of automated modules and tools including an autoclave for curing solar devices that have been laminated |
| US8268488B2 (en) | 2007-12-21 | 2012-09-18 | Infinite Power Solutions, Inc. | Thin film electrolyte for thin film batteries |
| EP2225406A4 (en) * | 2007-12-21 | 2012-12-05 | Infinite Power Solutions Inc | PROCEDURE FOR SPUTTER TARGETS FOR ELECTROLYTE FILMS |
| EP2229706B1 (en) | 2008-01-11 | 2014-12-24 | Infinite Power Solutions, Inc. | Thin film encapsulation for thin film batteries and other devices |
| US8101039B2 (en) | 2008-04-10 | 2012-01-24 | Cardinal Ig Company | Manufacturing of photovoltaic subassemblies |
| US20090194156A1 (en) * | 2008-02-01 | 2009-08-06 | Grommesh Robert C | Dual seal photovoltaic glazing assembly and method |
| KR101672254B1 (ko) * | 2008-04-02 | 2016-11-08 | 사푸라스트 리써치 엘엘씨 | 에너지 수확과 관련된 에너지 저장 장치를 위한 수동적인 과전압/부족전압 제어 및 보호 |
| US20100144080A1 (en) * | 2008-06-02 | 2010-06-10 | Solexel, Inc. | Method and apparatus to transfer coat uneven surface |
| KR20110058793A (ko) | 2008-08-11 | 2011-06-01 | 인피니트 파워 솔루션스, 인크. | 전자기 에너지를 수확하기 위한 일체형 컬렉터 표면을 갖는 에너지 디바이스 및 전자기 에너지를 수확하는 방법 |
| US8260203B2 (en) * | 2008-09-12 | 2012-09-04 | Infinite Power Solutions, Inc. | Energy device with integral conductive surface for data communication via electromagnetic energy and method thereof |
| WO2010042594A1 (en) * | 2008-10-08 | 2010-04-15 | Infinite Power Solutions, Inc. | Environmentally-powered wireless sensor module |
| DE102009000450A1 (de) * | 2009-01-28 | 2010-07-29 | Evonik Degussa Gmbh | Transparente, witterungsbeständige Barrierefolie, Herstellung durch Lamination, Extrusionslamination oder Extrusionbeschichtung |
| KR100913208B1 (ko) * | 2009-03-09 | 2009-08-24 | 주식회사 아론 | 태양광 모듈의 리본 본딩장치 |
| DE102009021712A1 (de) | 2009-05-18 | 2010-11-25 | Mitsubishi Polyester Film Gmbh | Coextrudierte, biaxial orientierte Polyesterfolien mit verbesserten Hafteigenschaften, Rückseitenlaminate für Solarmodule und Solarmodule |
| KR20120025521A (ko) * | 2009-05-20 | 2012-03-15 | 인피니트 파워 솔루션스, 인크. | 전기화학 디바이스를 픽스쳐에 통합하는 방법 |
| WO2010143117A2 (en) * | 2009-06-08 | 2010-12-16 | 3S Swiss Solar Systems Ag | Method for producing a solar panel |
| US7888158B1 (en) | 2009-07-21 | 2011-02-15 | Sears Jr James B | System and method for making a photovoltaic unit |
| WO2011019613A1 (en) * | 2009-08-10 | 2011-02-17 | First Solar, Inc. | Lamination process improvement |
| JP2013502745A (ja) * | 2009-08-24 | 2013-01-24 | イー・アイ・デュポン・ドウ・ヌムール・アンド・カンパニー | 薄膜太陽電池用バリア膜 |
| KR101792287B1 (ko) | 2009-09-01 | 2017-10-31 | 사푸라스트 리써치 엘엘씨 | 집적된 박막 배터리를 갖는 인쇄 회로 보드 |
| US20110159280A1 (en) * | 2009-12-31 | 2011-06-30 | Du Pont Apollo Limited | Backsheet for a solar module |
| KR101125184B1 (ko) * | 2010-03-02 | 2012-03-21 | 주식회사 에스에프씨 | 태양전지모듈용 이면 보호시트의 제조방법 |
| ITRM20100269A1 (it) * | 2010-05-24 | 2010-08-23 | Gianni Quattrini | Pannello fotovoltaico in plexiglass |
| ITAN20100087A1 (it) * | 2010-06-01 | 2011-12-02 | Benedetto Carlozzo | Procedimento per la realizzazione di lastre trasparenti in polimetilmetacrilato con all'interno film fotovoltaici per la produzione di energia solare. |
| CN102947976B (zh) | 2010-06-07 | 2018-03-16 | 萨普拉斯特研究有限责任公司 | 可充电、高密度的电化学设备 |
| DE102010030074A1 (de) * | 2010-06-15 | 2011-12-15 | Evonik Degussa Gmbh | Kunststoff-Photovoltaik-Modul und Verfahren zu seiner Herstellung |
| CN103079816B (zh) | 2010-07-02 | 2018-01-02 | 3M创新有限公司 | 具有包封剂和光伏电池的阻挡组件 |
| US9254506B2 (en) | 2010-07-02 | 2016-02-09 | 3M Innovative Properties Company | Moisture resistant coating for barrier films |
| US8609980B2 (en) * | 2010-07-30 | 2013-12-17 | E I Du Pont De Nemours And Company | Cross-linkable ionomeric encapsulants for photovoltaic cells |
| WO2012043304A1 (ja) * | 2010-09-30 | 2012-04-05 | 積水化学工業株式会社 | フレキシブル太陽電池モジュールの製造方法 |
| JPWO2012066848A1 (ja) * | 2010-11-18 | 2014-05-12 | 積水化学工業株式会社 | フレキシブル太陽電池モジュールの製造方法 |
| KR20130084694A (ko) | 2010-11-19 | 2013-07-25 | 생-고뱅 퍼포먼스 플라스틱스 코포레이션 | 부싱용 접착 필름 |
| DE102011050702B4 (de) * | 2011-05-30 | 2018-11-22 | Hanwha Q.CELLS GmbH | Solarmodul-Herstellungsverfahren und Solarmodul-Nachbehandlungsverfahren |
| RU2569086C2 (ru) * | 2011-07-26 | 2015-11-20 | Эл Джи Кем, Лтд. | Нанокристаллические слои на основе диоксида титана с низкой температурой отжига для применения в сенсибилизированных красителем солнечных элементах и способы их получения |
| WO2013019463A1 (en) * | 2011-08-04 | 2013-02-07 | 3M Innovative Properties Company | Edge protected barrier assemblies |
| JP6139525B2 (ja) | 2011-08-04 | 2017-05-31 | スリーエム イノベイティブ プロパティズ カンパニー | 縁部保護バリアアセンブリ |
| CN103718649A (zh) * | 2011-08-04 | 2014-04-09 | 3M创新有限公司 | 边缘受保护的阻隔组件 |
| CN103165707A (zh) * | 2011-12-09 | 2013-06-19 | 纳幕尔杜邦公司 | 用于光伏模块的可交联边缘密封剂 |
| CN104106148A (zh) * | 2012-02-10 | 2014-10-15 | 阿科玛股份有限公司 | 用于柔性薄膜光伏和发光二极管装置的耐候复合物 |
| CN104395081B (zh) * | 2012-04-18 | 2016-12-07 | 葛迪恩实业公司 | 用于车顶的被改进的光伏模块和/或其制备方法 |
| TWI610806B (zh) | 2012-08-08 | 2018-01-11 | 3M新設資產公司 | 障壁膜,製造該障壁膜之方法,及包含該障壁膜之物件 |
| KR102126719B1 (ko) | 2012-08-08 | 2020-06-25 | 쓰리엠 이노베이티브 프로퍼티즈 캄파니 | 배리어 필름 구조물 및 이의 제조방법 |
| CN103770416A (zh) * | 2012-10-24 | 2014-05-07 | 昆山雅森电子材料科技有限公司 | 用于太阳能电池模块的背板结构 |
| CN104134717B (zh) * | 2013-05-02 | 2016-12-28 | 常州亚玛顿股份有限公司 | 太阳能电池组件的制造方法 |
| PL410124A1 (pl) | 2014-11-16 | 2016-05-23 | Marek Adamczewski | Sposób wytwarzania elementu budowlanego z ogniwem fotowoltaicznym i element budowlany z ogniwem fotowoltaicznym |
| US10654251B2 (en) | 2015-06-29 | 2020-05-19 | 3M Innovative Properties Company | Ultrathin barrier laminates and devices |
| CN107393987A (zh) * | 2016-05-11 | 2017-11-24 | 张家港康得新光电材料有限公司 | 封装材料以及光电器件 |
| FR3058832B1 (fr) * | 2016-11-14 | 2019-06-14 | Commissariat A L'energie Atomique Et Aux Energies Alternatives | Module photovoltaique comportant une couche d'adhesion entre une couche de protection et un ensemble encapsulant |
| CN107386540A (zh) * | 2017-07-05 | 2017-11-24 | 林和国 | 一种光伏多金属结构材料 |
| CN107689401A (zh) * | 2017-09-14 | 2018-02-13 | 旭科新能源股份有限公司 | 一种用于柔性薄膜太阳能电池的卷对卷封装系统及方法 |
| US11207988B2 (en) | 2018-08-06 | 2021-12-28 | Robert M. Lyden | Electric or hybrid vehicle with wireless device and method of supplying electromagnetic energy to vehicle |
| US10840707B2 (en) | 2018-08-06 | 2020-11-17 | Robert M. Lyden | Utility pole with solar modules and wireless device and method of retrofitting existing utility pole |
| US11588421B1 (en) | 2019-08-15 | 2023-02-21 | Robert M. Lyden | Receiver device of energy from the earth and its atmosphere |
| EP4045560A1 (en) | 2019-10-14 | 2022-08-24 | 3M Innovative Properties Company | Compositions comprising cyclic olefins and thermally conductive filler |
| US11784267B2 (en) * | 2019-10-29 | 2023-10-10 | Sun Hunter Inc. | CIGS lamination structure and portable solar charger using same |
| WO2021124043A1 (en) | 2019-12-20 | 2021-06-24 | 3M Innovative Properties Company | Adhesive article comprising polymer and polymerizable cyclic olefins, adhesive compositions and methods |
| CN111435692A (zh) * | 2020-04-01 | 2020-07-21 | 杭州纤纳光电科技有限公司 | 一种卷对卷装置及使用该装置制备柔性太阳能电池的方法 |
| EP4260378B1 (en) * | 2020-12-09 | 2025-08-27 | 3M Innovative Properties Company | Barrier assembly for solar cells |
Family Cites Families (17)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3616130A (en) * | 1967-09-27 | 1971-10-26 | Ethyl Corp | Reinforced plastic material |
| US3745140A (en) * | 1971-09-22 | 1973-07-10 | Allied Chem | Shapable fiber-reinforced novaculitefilled low molecular weight polyethylene terephthalate |
| US4410558A (en) * | 1980-05-19 | 1983-10-18 | Energy Conversion Devices, Inc. | Continuous amorphous solar cell production system |
| JPS5961077A (ja) * | 1982-09-29 | 1984-04-07 | Nippon Denso Co Ltd | アモルフアスシリコン太陽電池 |
| US5273608A (en) * | 1990-11-29 | 1993-12-28 | United Solar Systems Corporation | Method of encapsulating a photovoltaic device |
| US5092939A (en) * | 1990-11-30 | 1992-03-03 | United Solar Systems Corporation | Photovoltaic roof and method of making same |
| JP3001654B2 (ja) * | 1991-01-24 | 2000-01-24 | 三菱化学株式会社 | 耐候性透明積層フィルム |
| CA2141946A1 (en) * | 1993-06-11 | 1994-12-22 | Johann Falk | Process and device for manufacturing photovoltaic modules |
| JPH07193266A (ja) * | 1993-12-27 | 1995-07-28 | Canon Inc | 太陽電池モジュールの製造方法 |
| JP2928099B2 (ja) * | 1994-08-18 | 1999-07-28 | 株式会社富士電機総合研究所 | 太陽光発電屋根材の製造方法 |
| JPH08267637A (ja) * | 1995-03-31 | 1996-10-15 | Toppan Printing Co Ltd | 蒸着層を有するバリア材料、およびこのバリア材料を用いた積層材料 |
| JP3838684B2 (ja) * | 1995-11-30 | 2006-10-25 | 富士電機ホールディングス株式会社 | 可撓性太陽電池の製造方法 |
| JP3701398B2 (ja) * | 1996-07-12 | 2005-09-28 | 大日本印刷株式会社 | 透明複合フィルム |
| JP3564889B2 (ja) * | 1996-08-20 | 2004-09-15 | 富士電機ホールディングス株式会社 | 太陽電池モジュールのロール式製造方法および製造装置 |
| EP0969521A1 (de) * | 1998-07-03 | 2000-01-05 | ISOVOLTAÖsterreichische IsolierstoffwerkeAktiengesellschaft | Fotovoltaischer Modul sowie ein Verfahren zu dessen Herstellung |
| US6335479B1 (en) * | 1998-10-13 | 2002-01-01 | Dai Nippon Printing Co., Ltd. | Protective sheet for solar battery module, method of fabricating the same and solar battery module |
| EP1228536B1 (en) * | 2000-07-03 | 2012-08-15 | Bridgestone Corporation | Backside covering material for a solar cell module and its use |
-
2001
- 2001-03-05 EA EA200200879A patent/EA200200879A1/ru unknown
- 2001-03-05 KR KR1020027011765A patent/KR20030028731A/ko not_active Ceased
- 2001-03-05 PL PL36008401A patent/PL360084A1/pl unknown
- 2001-03-05 DK DK01911230T patent/DK1297577T3/da active
- 2001-03-05 IL IL15141001A patent/IL151410A0/xx unknown
- 2001-03-05 CZ CZ20022991A patent/CZ20022991A3/cs unknown
- 2001-03-05 DE DE50114283T patent/DE50114283D1/de not_active Expired - Lifetime
- 2001-03-05 SK SK1290-2002A patent/SK12902002A3/sk unknown
- 2001-03-05 ES ES01911230T patent/ES2310546T3/es not_active Expired - Lifetime
- 2001-03-05 JP JP2001566195A patent/JP2005509265A/ja active Pending
- 2001-03-05 PT PT01911230T patent/PT1297577E/pt unknown
- 2001-03-05 CN CN01806288A patent/CN1418379A/zh active Pending
- 2001-03-05 TR TR2002/02116T patent/TR200202116T2/xx unknown
- 2001-03-05 EP EP01911230A patent/EP1297577B1/de not_active Expired - Lifetime
- 2001-03-05 WO PCT/AT2001/000061 patent/WO2001067523A1/de not_active Ceased
- 2001-03-05 YU YU66802A patent/YU66802A/sh unknown
- 2001-03-05 US US10/221,028 patent/US20030029493A1/en not_active Abandoned
- 2001-03-05 BR BR0109057-7A patent/BR0109057A/pt not_active Application Discontinuation
- 2001-03-05 MX MXPA02008674A patent/MXPA02008674A/es unknown
- 2001-03-05 AT AT01911230T patent/ATE407004T1/de active
- 2001-03-05 AU AU40315/01A patent/AU4031501A/en not_active Abandoned
- 2001-03-05 SI SI200130885T patent/SI1297577T1/sl unknown
- 2001-03-05 CA CA002402395A patent/CA2402395A1/en not_active Abandoned
- 2001-03-05 HU HU0300374A patent/HUP0300374A2/hu unknown
- 2001-03-05 EE EEP200200509A patent/EE200200509A/xx unknown
-
2002
- 2002-08-16 BG BG107010A patent/BG107010A/xx unknown
- 2002-09-06 NO NO20024280A patent/NO20024280L/no not_active Application Discontinuation
-
2008
- 2008-11-19 CY CY20081101323T patent/CY1108574T1/el unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| MXPA02008674A (es) | 2004-09-06 |
| EE200200509A (et) | 2004-04-15 |
| CY1108574T1 (el) | 2013-03-13 |
| NO20024280D0 (no) | 2002-09-06 |
| EP1297577B1 (de) | 2008-09-03 |
| PL360084A1 (pl) | 2004-09-06 |
| US20030029493A1 (en) | 2003-02-13 |
| DE50114283D1 (de) | 2008-10-16 |
| SI1297577T1 (sl) | 2009-02-28 |
| BR0109057A (pt) | 2003-06-03 |
| EA200200879A1 (ru) | 2003-02-27 |
| KR20030028731A (ko) | 2003-04-10 |
| YU66802A (sh) | 2004-03-12 |
| BG107010A (bg) | 2003-03-31 |
| SK12902002A3 (sk) | 2003-05-02 |
| TR200202116T2 (tr) | 2003-03-21 |
| IL151410A0 (en) | 2003-04-10 |
| JP2005509265A (ja) | 2005-04-07 |
| CN1418379A (zh) | 2003-05-14 |
| HUP0300374A2 (en) | 2003-07-28 |
| PT1297577E (pt) | 2008-10-14 |
| WO2001067523A1 (de) | 2001-09-13 |
| NO20024280L (no) | 2002-10-06 |
| EP1297577A1 (de) | 2003-04-02 |
| DK1297577T3 (da) | 2009-01-05 |
| AU4031501A (en) | 2001-09-17 |
| ES2310546T3 (es) | 2009-01-16 |
| ATE407004T1 (de) | 2008-09-15 |
| CA2402395A1 (en) | 2001-09-13 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CZ20022991A3 (cs) | Způsob výroby tenkovrstvového fotovoltaického modulu | |
| CN1269226C (zh) | 光电模块及其制造方法 | |
| CN101669214B (zh) | 塑料复合材料用于制备光伏模块的用途 | |
| US20100200063A1 (en) | Thin film solar cell | |
| US20090260675A1 (en) | Encapsulation of solar modules | |
| US9040161B2 (en) | Protective sheet for solar cell module, and solar cell module | |
| CN106992253B (zh) | 封装结构、薄膜太阳能电池及有机发光显示装置 | |
| EA012305B1 (ru) | Способ изготовления устойчивых к атмосферным условиям ламинатов для герметизации систем солнечных элементов | |
| JP2001094135A (ja) | 太陽電池モジュール | |
| CN106992255A (zh) | 封装结构、其制作方法与其应用 | |
| WO2013042081A1 (en) | A flexible photovoltaic panel | |
| JP2000307137A (ja) | 太陽電池のカバーフィルム、およびそれを用いた太陽電池モジュール | |
| KR20230052833A (ko) | 롤러블 태양전지 모듈 및 그의 제조방법 | |
| WO2010090642A1 (en) | Thin film solar cell | |
| KR101125184B1 (ko) | 태양전지모듈용 이면 보호시트의 제조방법 | |
| WO2010021614A1 (en) | Thin film solar cell | |
| ZA200206743B (en) | Method for producing a photovoltaic thin film module. | |
| EP3032591B1 (en) | Solar cell module | |
| KR101089602B1 (ko) | 태양전지 모듈용 백시트 및 이의 제조방법 | |
| JP2017108015A (ja) | 太陽電池モジュール巻回体およびcigs太陽電池モジュールの取り付け方法 | |
| JP2018166144A (ja) | 太陽電池モジュール用裏面保護シートの製造方法 |