CA3204111A1 - Capteur de donnees physiques autonome fonctionnant grace a l'apport energetique d'un module photovoltaique - Google Patents
Capteur de donnees physiques autonome fonctionnant grace a l'apport energetique d'un module photovoltaiqueInfo
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Abstract
Description
Titre de l'invention : Capteur de données physiques autonome fonctionnant grâce à
l'apport énergétique d'un module photovoltaïque [0001] La présente invention se rapporte à un capteur de données physiques.
Plus particulièrement, l'invention concerne un capteur énergétiquement autonome fonctionnant grâce à l'apport énergétique d'un module photovoltaïque.
cinq ans. En effet, généralement il convient de manipuler le capteur à une fréquence inférieure à cinq ans de sorte à remplacer ou modifier la batterie.
- un module photovoltaïque comprenant au moins deux cellules photovoltaïques interconnectées entre elles en série, - un dispositif électronique configuré pour récolter et transmettre au moins des données de températures, le dispositif électronique comprenant un circuit imprimé
flexible, - des moyens connecteurs électriques connectant le module photovoltaïque et le dispositif électronique, le module photovoltaïque étant disposé au moins en partie au-dessus d'un élément comprenant un partie au moins du dispositif électronique, le capteur comprenant en outre deux plaques électriquement isolantes : une première plaque au-dessus de laquelle est disposé le dispositif électronique et une deuxième plaque configurée pour laisser passer un rayonnement lumineux de sorte à ce que le rayonnement lumineux soit reçu par une partie au moins dudit module photovoltaïque, le capteur étant caractérisé en ce qu'il présente une épaisseur comprise entre 5 mm et 10 mm, et en ce que le module photovoltaïque comprend :
= un substrat flexible en un matériau polymère, = au moins une première cellule photovoltaïque et une deuxième cellule photovoltaïque disposées sur le support, chacune des deux cellules photovoltaïques comprenant :
i.une couche d'oxyde d'indium-étain constituant la cathode et recouvrant le support, ii.une première couche interfaciale d'oxyde de zinc ou d'oxyde de zinc dopé à
l'aluminium, la première couche interfaciale recouvrant la cathode, iii.une couche active photovoltaïque recouvrant la première couche interfaciale, et iv.une deuxième couche interfaciale comprenant un mélange polymère de poly(3,4-éthylènedioxythiophène) et de poly(styrène-sulfonate) de sodium, la deuxième couche interfaciale constituant l'anode et recouvrant la couche active photovoltaïque, la deuxième couche interfaciale étant continue, présentant une structure fibreuse organique et une épaisseur moyenne comprise entre 100 nm et 400 nm, la deuxième couche interfaciale de la première cellule photovoltaïque étant en contact avec la couche d'oxyde d'indium-étain de la deuxième cellule photovoltaïque.
En effet, avec un tel module photovoltaïque, on s'affranchit d'une couche supplémentaire appliquée sur la deuxième couche interfaciale. On a donc une couche qui est à la fois la deuxième couche interfaciale mais également la couche d'anode. Dans ce cas présent, on utilise donc des cellules photovoltaïques organiques comprenant moins d'interfaces que dans celles utilisées dans l'état actuel de la technique. Par conséquent, le risque de perte des charges photo-générées est amoindri et le risque d'avoir une oxydation d'interfaces est également amoindrie.
intégrer au capteur permet de confectionner des capteurs présentant de nouveaux designs toujours plus intégrés à leur environnement, notamment grâce à son épaisseur qui est inférieure à 10 mm. Il est ainsi possible d'élaborer des capteurs autonomes et intégrés dans des petits espaces.
Par conséquent, dans ce mode de réalisation, le dispositif électronique est configure pour mémoriser les données de températures en fonction du temps.
Dans ce mode de réalisation, le dispositif électronique comprend en outre un accéléromètre et le dispositif électronique est, de préférence, en outre configuré pour récolter des données d'humidité. Par ailleurs, ce capteur peut permettre également de récolter davantage de données physiques telles que des données environnementales relatives à une présence humaine, à une pression ou encore à une variation de lumière.
par l'acronyme BLE), le protocole de télécommunication radio LoRaWan, le protocole SIGFOX
ou encore le protocole ZIGBEE.
0 .
De cette façon, la puissance délivrée par le module photovoltaïque est augmentée par rapport à un module photovoltaïque ne comprenant que la deuxième qui soit configurée pour laisser passer un rayonnement lumineux et présentant une surface active du module identique et exposé à une même luminosité. Dans cette configuration, l'efficacité du capteur est améliorée. Ainsi, le capteur selon cette configuration présente une fréquence de 5 transmission de données via un moyen de télécommunication, une disponibilité, une couverture de communication et une détection de réseau augmentées par rapport à un module photovoltaïque ne comprenant que la deuxième qui soit configurée pour laisser passer un rayonnement lumineux. Aussi, la distance de communication est davantage élevée selon cette configuration, le capteur gagne en précision avec par exemple une augmentation du nombre d'acquisition et les courants de veille présentent une meilleure compensation et la recharge de l'éléments de stockage associé et plus rapide.
En conséquence, le capteur gagne en fiabilité dans cette configuration.
un éclairage direct les performances du module photovoltaïque pourront être doublée par rapport à la configuration dans laquelle seule la première électrode transparente (anode ou cathode) est exposée à un éclairage direct.
isoler cet ensemble de l'extérieur afin d'obtenir un capteur qui soit étanche à
l'humidité par exemple.
Dans ce cas, en périphérie de cet ensemble, les deux plaques sont directement en contact de sorte à isoler hermétiquement le dispositif électronique et les moyens connecteurs de l'extérieur, tout en garantissant la réception d'un rayonnement lumineux provenant de l'extérieur du module photovoltaïque via par exemple l'ouverture pratiquée dans la deuxième plaque, ou par l'utilisation d'une plaque transparente.
d'impression jet d'encre.
Ainsi, si un premier élément est considéré être au-dessus d'un deuxième élément, il peut avoir un troisième élément entre ce premier et ce deuxième éléments.
- un support flexible et transparent en polyéthylène téréphtalate (communément désigné par l'acronyme PET) ou en Polyéthylène (poly(éthylène 2,6-naphthalate (communément désigné
par l'acronyme PEN), - dix cellules photovoltaïques interconnectées entre-elles en série et disposées sur le support.
i. une couche d'oxyde d'indium-étain constituant la cathode et recouvrant le support, ii. une première couche interfaciale d'oxyde de zinc ou d'oxyde de zinc dopé à
l'aluminium, la première couche interfaciale recouvrant la cathode, iii. une couche active photovoltaïque recouvrant ladite première couche interfaciale, et iv. une deuxième couche interfaciale comprenant un mélange polymère de poly(3,4-éthylènedioxythiophène) et de poly(styrène-sulfonate) de sodium, ladite deuxième couche interfaciale constituant l'anode et recouvrant ladite couche active photovoltaïque, ladite deuxième couche interfaciale étant continue, présentant une structure fibreuse organique et une épaisseur moyenne comprise entre 100 nm et 400 nm.
Chacune des portions de couches d'oxyde d'indium étain 210, 220, est la cathode de chacun des cellules photovoltaïques du module photovoltaïque. En particulier, on a donc un support 20 en PET
revêtu d'une couche d'oxyde d'indium-étain 210, 220, discontinue de manière à
ce que le support 20 soit en partie recouvert de couches d'oxyde d'indium-étain 210 et 220 qui vont former les cathodes de deux différentes cellules photovoltaïques organiques adjacentes 21 et 22 ci-après décrites. On peut au besoin nettoyer le substrat 20 avant application de la couche d'oxyde d'indium étain en prenant le soin d'utiliser un solvant compatible avec le matériau du substrat notamment.
l'aluminium (AZO) commercialisées par la société GENES'INK et dont la synthèse est réalisée en laboratoire.
Une fois l'une ou l'autre de ces premières compositions d'encres appliquée sur la couche d'oxyde d'indium étain, on procède à un traitement thermique à une température comprise entre 70 C et 130 C pendant une durée comprise entre 1 et 5 minutes, pour former la première couche interfaciale 211, 221. En particulier, ce traitement thermique de l'étape est réalisé sur une plaque chauffante à une température de 85 C pendant 3 minutes.
En particulier, on obtient des premières couches interfaciales 211 et 221 des cellules photovoltaïques 21 et 22 du module photovoltaïque 200 comme illustré dans la figure 6.
et de poly(thiénol[3,4-b]-thiophène commercialisé par 1-Materials sous la dénomination commerciale PTB7-Th. Chacun de ces deux mélanges polymères est associé à de 1'0-xylène à titre de solvant (ortho-xylène de formule C61-14(CH3)2) ; et de la Tétraline (1,2,3,4-tétrahydronaphthaline) à titre d'additif pour former les couches actives photovoltaïques 212 et 222. En particulier, le polymère PV2000 du premier mélange ou le polymère PTB7-Th du deuxième mélange sont présents de préférence dans ces deuxièmes compositions d'encres à raison de 10 mg/ml. Par ailleurs, le rapport massique entre le polymère PV2000 du premier mélange ou le polymère PTB7-Th du deuxième mélange et le PC70BM est de préférence de 1:1.5. Aussi, il est à noter que, de préférence, le rapport volumique entre le solvant 0-xylène et l'additif Tétraline est de 97 : 3 dans ces deux compositions. Il est à
noter qu'on réalise les deux compositions d'encre en ajoutant aux première et au deuxième mélanges polymères le solvant et l'additif et en les maintenant pendant environ 24 heures sous agitation sur plaque chauffante à 80 C à une vitesse de 700 RPM. On applique ensuite l'une ou l'autre de ces deux compositions pour former la couche active 212 et 222. Aussi, dans ce mode préféré, pour diminuer davantage les résistances série entre chacune des couches des cellules photovoltaïques organiques, après application de la couche active, on réalise un nettoyage des couches actives photovoltaïques à l'aide d'un solvant choisi parmi l'éthanol, le butanol, le méthanol, l'isopropanol et l'éthylène glycol. Ensuite, on procède à un traitement thermique à une température comprise entre 70 C et 130 C pendant une durée comprise entre 1 et 5 minutes, pour former la couche active. En particulier, ce traitement thermique est réalisé sur une plaque chauffante à une température de 85 C pendant 2 minutes.
jet d'encre, sur la couche active photovoltaïque 212, 222, de la cellule photovoltaïque 21,22 en fabrication, une troisième composition d'encre comprenant un mélange polymère de poly(3,4-éthylènedioxythiophène) et de poly(styrène-sulfonate) de sodium qui sera également en contact avec la couche d'oxyde d'indium étain d'une cellule photovoltaïque adjacente. L'application de cette troisième composition d'encre formera la deuxième couche interfaciale 213 et 223 des cellules photovoltaïques 21 et 22 du module photovoltaïque 200.
Cette troisième couche interfaciale peut par exemple comprendre :
PEDOT:PSS commercialisé par Agfa sous la dénomination commerciale IJ1005 ou du PEDOT PSS commercialisé par Agfa sous la dénomination commerciale ORGACON
S315;
_ du Triton X-100 (4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phényl-polyéthylène glycol de formulet-Oct-C6H4-(OCH2CH2)x0H, x= 9-10) commercialisé par Merck à titre de détergent/tensioactif ;
de l'Ethanediol (ou éthylène glycol, de formule HOCH2CH2OH) commercialisé par Merck ;
du glycérol (1,2,3-Propanetriol ou glycérine, de formule HOCH2CH(OH)CH2OH) commercialisé par Merck ; et de l'eau déionisée, produite en laboratoire ou bien commercialisée par la société
PURELAB classic sous la marque ELGA pour l'eau.
pendant 1 à 5 minutes.
En effet, la stabilité générale d'un module photovoltaïque 200 organique dépend de la stabilité
intrinsèque des différentes couches constituant chacune des cellules photovoltaïques organique du module photovoltaïque organique mais aussi de la stabilité des interfaces entre chacune de ces couches. Par ailleurs, avec le module photovoltaïque 200 utilisé dans ce 5 mode de réalisation préféré, on s'affranchit d'une couche supplémentaire appliquée sur la deuxième couche interfaciale. On a donc une couche qui est à la fois la deuxième couche interfaciale mais également la couche d'anode. Dans ce cas présent, on utilise donc des cellules photovoltaïques organiques comprenant moins d'interfaces que dans celles utilisées dans l'état actuel de la technique. Par conséquent, le risque de perte des charges photo-10 générées est amoindri et le risque d'avoir une oxydation d'interfaces est également amoindrie.
pour récolter des données d'humidité.
barrière qui ont pour objectif de rendre étanche le capteur de sorte à éviter l'introduction dans le capteur de molécules d'oxygène et de l'humidité. La mise en place de ces deux plaques est réalisée par lamination pendant 10 minutes à une température inférieure à 85 C avec un dépôt de colle. Cette étape qui est assimilée à une étape d'encapsulation confère au capteur une haute tenue dans le temps ainsi qu'une bonne résistance à l'humidité. Il est à
noter que la deuxième plaque 320, c'est-à-dire le film disposé du côté du module photovoltaïque 200, peut, mais pas nécessairement dans la mesure où la deuxième plaque 320 est transparente, comprendre une ouverture 322 au travers de laquelle est disposé au moins en partie le module photovoltaïque 200.
5, on encapsule enfin l'ensemble comprenant le module photovoltaïque 200, le dispositif électronique 100 et les moyens connecteurs 120 entre deux plaques 310, 320 électriquement isolantes : une première plaque 310 au-dessus de laquelle est placé le dispositif électronique 100 et une deuxième plaque 320 qui est placée au-dessus du module photovoltaïque 200 qui est lui-même placé entre la première plaque 310 et la deuxième plaque 320. Ici, la configuration est similaire à celle du premier mode de réalisation.
Toutefois, dans ce deuxième mode de réalisation, ces deux plaques sont soit en partie transparentes de sorte à ce qu'une partie au moins du module photovoltaïque 200 puisse accueillir le rayonnement lumineux, soit comprennent toutes deux une ouverture 322 au travers de laquelle est disposé au moins en partie le module photovoltaïque 200 adapté pour accueillir directement le rayonnement lumineux ou indirectement, c'est-à-dire que le rayonnement lumineux passe au travers du support transparent puis est accueilli par le module photovoltaïque 200.
Claims (8)
- un module photovoltaïque (200) comprenant au moins deux cellules photovoltaïques interconnectées entre elles en série, - un dispositif électronique (100) configuré pour récolter et transmettre au moins des données de températures, le dispositif électronique comprenant un circuit imprimé flexible, - des moyens connecteurs (120) électriques connectant le module photovoltaïque (200) et le dispositif électronique (100), le module photovoltaïque (200) étant disposé au moins en partie au-dessus d'un élément comprenant une partie au moins du dispositif électronique (100), le capteur comprenant en outre deux plaques (310, 320) électriquement isolantes : une première plaque (310) au-dessus de laquelle est disposé le dispositif électronique (100) et une deuxième plaque (320) configurée pour laisser passer un rayonnement lumineux de sorte à ce que le rayonnement lumineux soit reçu par une partie au moins dudit module photovoltaïque (200), le capteur étant caractérisé en ce qu'il présente une épaisseur comprise entre 5 mm à 10 mm, et en ce que le module photovoltaïque (200) comprend :
= un substrat flexible en un matériau polymère, = au moins une première cellule photovoltaïque et une deuxième cellule photovoltaïque disposées sur le support, chacune des deux cellules photovoltaïques comprenant :
i.une couche d'oxyde d'indium-étain constituant la cathode et recouvrant le support, ii.une première couche interfaciale d'oxyde de zinc ou d'oxyde de zinc dopé à
l'aluminium, la première couche interfaciale recouvrant la cathode, iii.une couche active photovoltaïque recouvrant la première couche interfaciale, et iv.une deuxième couche interfaciale comprenant un mélange polymère de poly(3,4-éthylènedioxythiophène) et de poly(styrène-sulfonate) de sodium, la deuxième couche interfaciale constituant l'anode et recouvrant la couche active photovolta(que, la deuxième couche interfaciale étant continue, présentant une structure fibreuse organique et une épaisseur moyenne comprise entre 100 nm et 400 nm, la deuxième couche interfaciale de la première cellule photovoltaïque étant en contact avec la couche d'oxyde d'indium-étain de la deuxième cellule photovoltaïque.
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