JP2014160865A - 太陽電池モジュール - Google Patents
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Abstract
【解決手段】太陽電池セルと、太陽電池セルに備えられた電極と電気的に接続するための配線が形成された配線基板と、太陽電池セルと配線基板とを接着する接着剤とを含む太陽電池である。また、その太陽電池の製造方法、その太陽電池を用いた太陽電池モジュールの製造方法ならびに太陽電池モジュールである。
【選択図】図1
Description
接着剤120をパターン印刷する。接着剤120の印刷は配線基板200側に行ってもよいが、配線基板200の配線より太陽電池セル100の電極は細くできるため、電極以外の部分の面積が大きく印刷しやすい、また、接着剤120のベーク作業が大きさの小さい太陽電池セル100の方が行いやすいというような理由のため、太陽電池セル100側へ印刷することが好ましい。次に接着剤120をベークした後、図8(b)に示すように、配線基板200の配線上に太陽電池セル100の電極が一致するように設置し、太陽電池セル100と配線基板200を接着する。
まず、従来から公知の方法によって、図3(a)に示す形態の裏面を有する裏面電極型の太陽電池セルを作製した。ここで、太陽電池セル100は、1辺が100mmの正方形状の受光面および裏面を有するn型シリコン基板101の裏面に帯状のn電極106およびp電極107が1本ずつ交互に配列した構成となっている。
まず、従来から公知の方法によって、図3(a)に示す形態の裏面を有する裏面電極型の太陽電池セルを作製した。ここで、太陽電池セル100は、1辺が100mmの正方形状の受光面および裏面を有するn型シリコン基板101の裏面に帯状のn電極106およびp電極107が1本ずつ交互に配列した構成となっている。この太陽電池セルをSn−Biはんだ槽に浸漬して電極部分をはんだコートした。
Claims (19)
- 太陽電池セルと、配線基板と、前記太陽電池セルと前記配線基板とを接着する絶縁性接着剤とを含み、
前記太陽電池セルは、半導体基板と、前記半導体基板上に形成された電極とを含み、前記電極としてp電極およびn電極が裏面側にそれぞれ複数形成された裏面電極型太陽電池セルであって、
前記配線基板は、絶縁性基材と、前記絶縁性基材上に形成された導電性材料からなり、前記太陽電池セルの前記複数の電極に対応して設けられている複数の配線とを含み、
前記絶縁性接着剤は、前記配線基板の前記配線の形成領域以外の少なくとも一部の領域であって、前記太陽電池セルの隣り合う前記電極の間に設置されている、太陽電池。 - 前記太陽電池セルの前記電極と前記配線基板の前記配線とは導電性接着剤を介して電気的に接続されていることを特徴とする、請求項1に記載の太陽電池。
- 前記導電性接着剤の溶融温度若しくは硬化温度が180℃以下であることを特徴とする、請求項2に記載の太陽電池。
- 前記導電性接着剤の電気抵抗率は0.001Ωcm以下であることを特徴とする、請求項2または3に記載の太陽電池。
- 前記導電性接着剤は、Sn−Bi系はんだであることを特徴とする、請求項2から4のいずれかに記載の太陽電池。
- 前記太陽電池セルの前記電極と前記配線基板の前記配線とが直接に接して接続されている、請求項1に記載の太陽電池。
- 前記絶縁性基材は、ポリエチレンテレフタレートおよびポリエチレンナフタレートの少なくとも一方を含むことを特徴とする、請求項1から6のいずれかに記載の太陽電池。
- 前記配線は、銅、アルミニウムおよび銀からなる群から選択された少なくとも1種を含む材料から構成されていることを特徴とする、請求項1から7のいずれかに記載の太陽電池。
- 前記絶縁性接着剤は、シリコーン系接着剤、アクリル系接着剤、エポキシ系接着剤およびゴム系接着剤からなる群から選択された少なくとも1種を含むことを特徴とする、請求項1から8のいずれかに記載の太陽電池。
- 前記絶縁性接着剤は、150℃以上の温度環境下に曝された場合でも安定した接着性を有することを特徴とする、請求項1から9のいずれかに記載の太陽電池。
- 前記絶縁性接着剤が粘着剤であることを特徴とする、請求項1から10のいずれかに記載の太陽電池。
- 前記太陽電池セルの電極形状が、帯状および点状の少なくとも一方であることを特徴とする、請求項1から11のいずれかに記載の太陽電池。
- 前記配線基板の複数が導電性部材によって電気的に接続されていることを特徴とする、請求項1から12のいずれかに記載の太陽電池。
- 前記配線基板は、前記絶縁性基材の表面上に、n型用配線と、p型用配線と、前記n型用配線と前記p型用配線とを電気的に接続する接続用電極と、を備え、
前記絶縁性基材の少なくとも一方の端部には集電用のバスバー電極を備えており、
隣り合う2枚の前記配線基板の一方の前記バスバー電極と他方の前記バスバー電極とが前記導電性部材によって電気的に接続されていることを特徴とする、請求項13に記載の太陽電池。 - 請求項1から14のいずれかに記載の太陽電池を製造する方法であって、基材上に設置された粘着層上に前記配線を形成する工程と、前記粘着層上に形成された前記配線を前記絶縁性基板上に設置された前記絶縁性接着剤上に設置する工程と、前記粘着層から前記配線を剥離することにより前記配線を前記絶縁性接着剤に転写して前記配線基板とする工程と、前記太陽電池セルと前記配線基板とを前記絶縁性接着剤により接着する工程とを含む、太陽電池の製造方法。
- 請求項1から14のいずれかに記載の太陽電池を製造する方法であって、前記太陽電池セルの前記電極以外の少なくとも一部の領域に前記絶縁性接着剤を設置する工程と、前記太陽電池セルと前記配線基板とを前記絶縁性接着剤により接着する工程と、を含む、太陽電池の製造方法。
- 請求項1から14のいずれかに記載の太陽電池を製造する方法であって、前記配線基板の前記配線以外の少なくとも一部の領域に前記絶縁性接着剤を設置する工程と、前記太陽電池セルと前記配線基板とを前記絶縁性接着剤により接着する工程と、を含む、太陽電池の製造方法。
- 請求項1から14のいずれかに記載の太陽電池を封止材中に封止してなる太陽電池モジュールを製造する方法であって、
前記太陽電池を封止する際に前記太陽電池セルの前記電極と前記配線基板の前記配線とを機械的に圧着することを特徴とする、太陽電池モジュールの製造方法。 - 請求項1から14のいずれかに記載の太陽電池が封止材中に封止されてなる太陽電池モジュールであって、前記封止材が、水分の透過を抑制する水分透過防止層を底部および側壁の少なくとも一方に備えた容器内に収容されていることを特徴とする、太陽電池モジュール。
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