PL243912B1 - Dachówka fotowoltaiczna i sposób jej wytwarzania - Google Patents

Dachówka fotowoltaiczna i sposób jej wytwarzania Download PDF

Info

Publication number
PL243912B1
PL243912B1 PL433481A PL43348120A PL243912B1 PL 243912 B1 PL243912 B1 PL 243912B1 PL 433481 A PL433481 A PL 433481A PL 43348120 A PL43348120 A PL 43348120A PL 243912 B1 PL243912 B1 PL 243912B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
layer
roof tile
tin oxide
deposited
photovoltaic
Prior art date
Application number
PL433481A
Other languages
English (en)
Other versions
PL433481A1 (pl
Inventor
Marek Szindler
Magdalena Szindler
Original Assignee
Politechnika Slaska Im Wincent
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Politechnika Slaska Im Wincent filed Critical Politechnika Slaska Im Wincent
Priority to PL433481A priority Critical patent/PL243912B1/pl
Publication of PL433481A1 publication Critical patent/PL433481A1/pl
Publication of PL243912B1 publication Critical patent/PL243912B1/pl

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B10/00Integration of renewable energy sources in buildings
    • Y02B10/10Photovoltaic [PV]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy
    • Y02E10/542Dye sensitized solar cells

Landscapes

  • Photovoltaic Devices (AREA)

Abstract

Dachówka fotowoltaiczna zawierająca przeciwelektrodę, ciekły elektrolit i fotoanodę, charakteryzuje się tym, że fotoanodę (2) stanowi szklana płytka (3) połączona z warstwą transparentnego tlenku przewodzącego (4), nanowarstwą tlenku tytanu (5) osadzoną metodą ALD oraz półprzewodnik typu n w postaci nanokrystalicznego tlenku tytanu (6) z zaadsorbowanym barwnikiem (7), do której przylega warstwa ciekłego elektrolitu (8), połączona z przeciwelektrodą (9) składającą się z warstwy platyny (10) osadzonej sitodrukiem oraz warstwy transparentnego tlenku przewodzącego w postaci tlenku cyny domieszkowanej fluorem FTO lub tlenku indowo cynowego ITO (11) oraz dachówki (12). Przedmiotem zgłoszenia jest również sposób wytwarzania dachówki fotowoltaicznej.

Description

Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest dachówka fotowoltaiczna i sposób jej wytwarzania, do przemiany energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną, mająca zastosowanie w fotowoltaice zintegrowanej z budownictwem i stanowiąca alternatywę dla tradycyjnych pokryć dachowych.
Historia modułów PV instalowanych na budynkach rozpoczęła się w latach 70. XX wieku. Początkowo moduły fotowoltaiczne podłączano bądź montowano na budynkach znajdujących się w fazie budowy, gdzie nie było dostępu do tradycyjnej energii elektrycznej. Dopiero w latach 80. XX wieku zaprezentowano pierwsze moduły montowane na dachach budynków jednorodzinnych. Fotowoltaika zintegrowana z budownictwem (z ang. Building Integrated Photovoltaics BIPV) to koncepcja polegająca na aplikacji modułów PV w budynkach, jako elementów stanowiących alternatywę dla tradycyjnych elementów budowlanych takich jak pokrycia dachowe, szklane systemy elewacyjne i dachowe, elewacyjne elementy okładzinowe. Można wyróżnić kilka produktów w zakresie zintegrowanej fotowoltaiki. Jednym z nich są cienkowarstwowe ogniwa w postaci folii co opisano w Jelle, B.P.; Breivik, C.; R0kenes, H.D. Building integrated photovoltaic products: A state-of-the-art review and future research opportunities. Solar Energy Mater. Solar Cells 2012, 100, 69-96. DOI: 10.1016/j.solmat.2011.12.16 oraz patencie nr WO2003001602A3. Powyższe rozwiązanie ma niewielki ciężar własny, jednak jest mało odporne na zewnętrzne czynniki atmosferyczne.
Innym rozwiązaniem są ogniwa montowane na dachówkach lub częściowo zastępujące dachówki, oparte na bazie krzemowych ogniw fotowoltaicznych co opisano w Yen-Chieh Huang i inni Development of building integrated photovoltaic (BIPV) system with PV ceramic tile and its application for building faęade. Energy Procedia 2014, 61, 1874-1878. DOl: 10.1016/j.egypro.2014.12.232 oraz patencie nr US9966898B1.
Z polskiego opisu patentowego PL219944 znane są krzemowe fotoogniwa krystaliczne, które nie wymagają dodatkowego źródła zasilania oraz pozwalają na wykorzystanie odnawialnej zero-emisyjnej energii słonecznej, natomiast zastosowane w nich ogniwo Paltiera skutkuje wydzieleniem chłodu, który podwyższa sprawność krzemowego fotoogniwa.
Dostępne są również gotowe moduły fotowoltaiczne do zastosowania na dachu, które różnią się od klasycznych zastosowaniem elementów chroniących przed warunkami pogodowymi. Najczęściej są dopasowane do gotowych rozwiązań dachowych opisanych w M. Debbarma i inni. Comparison of BIPV and BIPVT: A review, Resource-Efficient Technologies, 207, 3, 263-271. DOI: 10.1016/j.reffit.2016.11.013 oraz amerykańskim opisie zgłoszeniowym US20100219304A1.
Wykonany przegląd literatury wskazuje, że znane są przykłady zastosowania dachówek fotowoltaicznych i różnych prób ich integracji z dachem, jednak dotychczas nie wykazano w publikacjach próby wytworzenia struktury barwnikowego ogniwa fotowoltaicznego bezpośrednio na dachówce ceramicznej typu karpiówka i przedstawionej w poniższej konfiguracji.
Z amerykańskiego opisu zgłoszeniowego US20120085392 A1 znany jest sposób wytwarzania dachówek fotowoltaicznych, poprzez kształtowanie płaskie laminatu fotowoltaicznego i jego zamontowanie do falistego podłoża polimerowego za pomocą prasowania w wysokiej temperaturze.
Z innego opisu amerykańskiego opisu zgłoszeniowego US2008135094 A1 przedstawiono odprowadzenie ciepła z ogniwa fotowoltaicznego za pomocą radiatora.
Z polskiego opisu patentowego PL169472 znane jest integralnie wbudowane ogniwo fotowoltaiczne w przeźroczysty rdzeń przy jednoczesnym zabezpieczeniu powierzchni rdzenia, przez które światło dostaje się do jego wnętrza, warstwą przeciwodbiciową oraz pozostałych, odsłoniętych powierzchni rdzenia warstwą odbijającą światło.
Cechą odróżniającą tego typu dachówki od konwencjonalnych jest generacja energii elektrycznej. Ponadto dachówka jest integralną częścią barwnikowego ogniwa słonecznego.
Celem wynalazku jest zminimalizowanie kosztu wytwarzania aktywnych fotowoltaicznie elementów budownictwa i uproszczenie procesu ich wytwarzania.
Cel ten osiągnięto poprzez zastosowanie przeciwelektrody w postaci dachówki ceramicznej oraz osadzenia wybranych warstw, w tym platyny metodą sitodruku. Sitodruk nie wymaga drogiego i skomplikowanego sprzętu oraz stosowania wysokich temperatur.
Dachówka fotowoltaiczna zawierająca przeciwelektrodę, ciekły elektrolit i fotoanodę, charakteryzuje się tym, że fotoanodę stanowi szklana płytka połączona z warstwą transparentnego tlenku przewodzącego, nanowarstwą tlenku tytanu osadzoną metodą ALD oraz półprzewodnik typu n w postaci nanokrystalicznego tlenku tytanu z zaadsorbowanym barwnikiem, do której przylega warstwa ciekłego elektrolitu, połączona z przeciwelektrodą składającą się z warstwy platyny osadzonej sitodrukiem oraz warstwy transparentnego tlenku przewodzącego w postaci tlenku cyny domieszkowanej fluorem FTO lub tlenku indowo cynowego ITO oraz dachówki.
Korzystnie dachówka fotowoltaiczna według wynalazku charakteryzuje się tym, że jako dachówkę stosuje się dachówkę ceramiczną stanowiąca element przeciwelektrody barwnikowego ogniwa fotowoltaicznego.
Sposób wytwarzania dachówki fotowoltaicznej polega na tym, że na dachówkę, korzystnie ceramiczną nanosi się metodą rozpylania magnetronowego przy częstotliwości radiowej 3-15 Mhz (RFMS), mocy zasilacza od 100 do 300 W, korzystnie 250 W, 50-1000 nm grubości warstwę transparentnego tlenku przewodzącego w postaci tlenku cyny domieszkowanej fluorem FTO lub tlenku indowo cynowego ITO w czasie od 0,5 do 4 godzin, w temperaturze procesu wynoszącym 25°C do 200°C, następnie na tak przygotowane podłoże osadza się metodą sitodruku warstwę platyny o grubości 0,1-1 μm, suszy się w temperaturze 50-150°C i wygrzewa w temperaturze od 400°C do 500°C w czasie od 30 do 60 minut tworząc przeciwelektrodę, po czym w celu wytworzenia fotoanody, na szklaną płytkę z warstwą tlenku cyny domieszkowanej fluorem FTO lub tlenku indowo cynowego ITO osadza się nanowarstwę tlenku tytanu metodą ALD w temperaturze od 200-300°C o grubości 5-50 nm, oraz nanokrystaliczną warstwę tlenku tytanu metodą sitodruku o grubości 5-20 μm, którą wygrzewa się w czasie od 30 do 60 minut w temperaturze od 400°C do 500°C, po czym nanosi się barwnik N3 przez zanurzenie płytki szklanej z osadzonymi warstwami w 3x10-3M roztworze barwnika z alkoholem w czasie od 12 do 24 godzin tworząc fotoanodę, przy czym aby otrzymać dachówkę fotowoltaiczną przeciwelektrodę i fotoanodę łączy się razem warstwami skierowanymi do środka, a pomiędzy nimi metodą nakrapiania umieszcza się ciekły elektrolit.
Korzystnie sposób wytwarzania dachówki fotowoltaicznej według wynalazku polega na tym, że na dachówkę ceramiczną osadza się metodą rozpylania magnetronowego warstwę transparentnego tlenku przewodzącego w postaci tlenku cyny domieszkowanej fluorem FTO lub tlenku indowo cynowego ITO o grubości 50-1000 nm.
Korzystnie sposób wytwarzania dachówki fotowoltaicznej według wynalazku polega na tym, że na dachówkę ceramiczną z warstwą tlenku cyny domieszkowanej fluorem FTO lub tlenku indowo cynowego ITO osadza się metodą sitodruku warstwę platyny o grubości 0,1-1 μm.
Zaletą rozwiązania według wynalazku jest pełna integracja z budownictwem z równoczesną generacją energii elektrycznej. Ponadto uproszczenie procesu technologicznego oraz minimalizacja kosztów wytwarzania poprzez zastosowanie metody sitodruku. Dachówka fotowoltaiczna może znaleźć zastosowanie w fotowoltaice zintegrowanej z budownictwem (BIPV) jako element stanowiący alternatywę dla konwencjonalnych materiałów budowlanych na pokrycia dachowe.
Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładzie wykonania na rysunku, który przedstawia dachówkę ze zintegrowanym ogniwem fotowoltaicznym w przekroju w ujęciu schematycznym.
Dachówka fotowoltaiczna według wynalazku składa się z trzech warstw: pierwszą warstwę stanowi fotoanoda (2), drugą warstwę stanowi ciekły elektrolit (8), a trzecią warstwę stanowi przeciwelektroda (9). Promieniowanie słoneczne (1) oświetlają fotoanodę (2), którą stanowi szklana płytka (3) połączona z warstwą transparentnego tlenku przewodzącego (4), nanowarstwą tlenku tytanu osadzoną metodą ALD (5) oraz półprzewodnikiem typu n w postaci nanokrystalicznego tlenku tytanu (6) z zaadsorbowanym barwnikiem (7), do którego przylega druga warstwa, którą stanowi ciekły elektrolit (8). Ciekły elektrolit (8), połączony jest z przeciwelektrodą (9) składającą się z warstwy platyny (10) naniesionej metodą sitodruku oraz warstwą transparentnego tlenku przewodzącego w postaci tlenku cyny domieszkowanej fluorem FTO lub tlenku indowo cynowego ITO (11) oraz dachówki ceramicznej (12).
W pierwszym etapie w celu wytworzenia przeciwelektrody (9) na dachówkę (12) nanosi się metodą rozpylania magnetronowego przy użyciu reaktora magnetronowego warstwę transparentnego tlenku przewodzącego w postaci tlenku cyny domieszkowanej fluorem FTO lub tlenku indowo cynowego ITO (11). Następnie metodą sitodruku nanosi się warstwę platyny (10) przy użyciu sitodrukarki półautomatycznej, otrzymując końcową postać przeciwelektrody (9). W kolejnym etapie w celu wytworzenia fotoanody (2) na płytkę szklaną (3) z warstwą transparentnego tlenku przewodzącego (4) w postaci tlenku cyny domieszkowanej fluorem FTO lub tlenku indowo cynowego ITO metodą atomowego osadzania warstw ALD przy użyciu reaktora ALD osadza się nanowarstwę tlenku tytanu (6), następnie metodą sitodruku przy użyciu sitodrukarki półautomatycznej nanosi się warstwę nanokrystalicznego tlenku tytanu. Następnie nanosi się barwnik (7) przez zanurzenie szklanej płytki (3) z osadzonymi warstwami w roztworze barwnika z alkoholem etylowym otrzymując końcowa postać fotoanody (2).
W ostatnim etapie w celu otrzymania dachówki fotowoltaicznej przeciwelektrodę (9) i fotoanodę (2) łączy się razem warstwami skierowanymi do środka, a pomiędzy nimi metodą nakrapiania umieszcza się ciekły elektrolit (8).
Przykład
W celu wytworzenia przeciwelektrody (9) na dachówkę ceramiczną (12) nanosi się metodą rozpylania magnetronowego przy częstotliwości radiowej, (RFMS) tlenek cyny domieszkowany fluorem FTO stosując następujące warunki procesu:
moc na zasilaczu P = 250 W ciśnienie w komorze urządzenia p = 3 mTorr, temperatura procesu T = 200°C, czas nanoszenia warstwy wynosił t = 2 h.
Następnie na tak przygotowane podłoże osadza się metodą sitodruku warstwę platyny (10) i wygrzewa w temperaturze 450°C przez 30 minut tworząc przeciwelektrodę (9). Następnie na fotoanodę (2) w postaci płytki szklanej (3) z warstwą tlenku cyny domieszkowanego fluorem (FTO) (4) nanosi się nanowarstwę tlenku tytanu (5) metodą ALD w temperaturze 300°C, przy liczbie; cykli wynoszącym 1000 oraz nanokrystaliczną warstwę tlenku tytanu (6) metodą sitodruku, następnie wygrzewa się w temperaturze 450°C przez 60 minut. Następnie nanosi się barwnik (7) N3 przez zanurzenie płytki szklanej (3) z osadzonymi warstwami w 3x10-3M roztworze barwnika z alkoholem etylowym w czasie 24 godzin w temperaturze 25-100°C. W celu otrzymania dachówki fotowoltaicznej przeciwelektrodę (9) i fotoanodę (2) łączy się razem warstwami skierowanymi do środka, a pomiędzy nimi metodą nakrapiania umieszcza się ciekły elektrolit (8).

Claims (5)

  1. Zastrzeżenia patentowe
    1. Dachówka fotowoltaiczna zawierająca przeciwelektrodę, ciekły elektrolit i fotoanodę, znamienna tym, że fotoanodę (2) stanowi szklana płytka (3) połączona z warstwą transparentnego tlenku przewodzącego (4), nanowarstwą tlenku tytanu (5) osadzoną metodą ALD oraz półprzewodnik typu n w postaci nanokrystalicznego tlenku tytanu (6) z zaadsorbowanym barwnikiem (7), do której przylega warstwa ciekłego elektrolitu (8), połączona z przeciwelektrodą (9) składającą się z warstwy platyny (10) osadzonej sitodrukiem oraz warstwy transparentnego tlenku przewodzącego w postaci tlenku cyny domieszkowanej fluorem FTO lub tlenku indowo cynowego ITO (11) oraz dachówki (12).
  2. 2. Dachówka fotowoltaiczna według zastrz. 1, znamienna tym, że jako dachówkę (12) stosuje się dachówkę ceramiczną stanowiąca element przeciwelektrody barwnikowego ogniwa fotowoltaicznego.
  3. 3. Sposób wytwarzania dachówki fotowoltaicznej, znamienny tym, że na dachówkę (12), korzystnie ceramiczną nanosi się metodą rozpylania magnetronowego przy częstotliwości radiowej 3-15 MHz (RFMS), mocy zasilacza od 100 do 300 W, korzystnie 250 W, 50-1000 nm grubości warstwę transparentnego tlenku przewodzącego w postaci tlenku cyny domieszkowanej fluorem FTO lub tlenku indowo cynowego ITO (11) w czasie od 0,5 do 4 godzin, w temperaturze procesu wynoszącym 25°C do 200°C, następnie na tak przygotowane podłoże osadza się metodą sitodruku warstwę platyny (10) o grubości 0,1-1 μm, suszy się w temperaturze 50-150°C i wygrzewa w temperaturze od 400°C do 500°C w czasie od 30 do 60 minut tworząc przeciwelektrodę (9), po czym w celu wytworzenia fotoanody (2), na szklaną płytkę (3) z warstwą tlenku cyny domieszkowanej fluorem FTO lub tlenku indowo cynowego ITO (4) osadza się nanowarstwę tlenku tytanu (5) metodą ALD w temperaturze od 200-300°C o grubości 5-50 nm, oraz nanokrystaliczną warstwę tlenku tytanu (6) metodą sitodruku o grubości 5-20 μm, którą wygrzewa się w czasie od 30 do 60 minut w temperaturze od 400°C do 500°C, po czym nanosi się barwnik (7) N3 przez zanurzenie płytki szklanej z osadzonymi warstwami w 3x10-3M roztworze barwnika z alkoholem w czasie od 12 do 24 godzin tworząc fotoanodę (2), przy czym aby otrzymać dachówkę fotowoltaiczną przeciwelektrodę (9) i fotoanodę (2) łączy się razem warstwami skierowanymi do środka, a pomiędzy, nimi metodą nakrapiania umieszcza się ciekły elektrolit (8).
    PL 243912 Β1
  4. 4. Sposób wytwarzania dachówki fotowoltaicznej według zastrz. 3, znamienny tym, że na dachówkę (12) ceramiczną osadza się metodą rozpylania magnetronowego warstwę transparentnego tlenku przewodzącego w postaci tlenku cyny domieszkowanej fluorem FTO lub tlenku indowo cynowego ITO (11) o grubości 50-1000 nm.
  5. 5. Sposób wytwarzania dachówki fotowoltaicznej według zastrz. 3, znamienny tym, że na dachówkę (12) ceramiczną z warstwą tlenku cyny domieszkowanej fluorem FTO lub tlenku indowo cynowego ITO (11) osadza się metodą sitodruku warstwę platyny (10) o grubości 0,1-1 pm.
PL433481A 2020-04-07 2020-04-07 Dachówka fotowoltaiczna i sposób jej wytwarzania PL243912B1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL433481A PL243912B1 (pl) 2020-04-07 2020-04-07 Dachówka fotowoltaiczna i sposób jej wytwarzania

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL433481A PL243912B1 (pl) 2020-04-07 2020-04-07 Dachówka fotowoltaiczna i sposób jej wytwarzania

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL433481A1 PL433481A1 (pl) 2021-10-11
PL243912B1 true PL243912B1 (pl) 2023-10-30

Family

ID=78057978

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL433481A PL243912B1 (pl) 2020-04-07 2020-04-07 Dachówka fotowoltaiczna i sposób jej wytwarzania

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL243912B1 (pl)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
PL446107A1 (pl) * 2023-09-15 2025-03-17 Bp2 Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sposób wytwarzania fotowoltaicznego panelu dachowego

Also Published As

Publication number Publication date
PL433481A1 (pl) 2021-10-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106229327A (zh) 一种柔性大面积钙钛矿太阳电池组件及其制备方法
Heo et al. Fabrication of titanium-doped indium oxide films for dye-sensitized solar cell application using reactive RF magnetron sputter method
US8367456B2 (en) Method for production of ceramic tile with photovoltaic cells
Wang et al. Low resistance dye-sensitized solar cells based on all-titanium substrates using wires and sheets
WO2023077346A1 (en) Solar module and method for producing the same
Karasu et al. Solar glass panels: A review
Caruso et al. Technical and economical performances of photovoltaic generation façades
PL243912B1 (pl) Dachówka fotowoltaiczna i sposób jej wytwarzania
Tian et al. The influence of environmental factors on DSSCs for BIPV
PL244127B1 (pl) Fotowoltaiczna ceramiczna płytka klinkierowa i sposób jej wytwarzania
KR101062319B1 (ko) 솔라셀을 이용한 윈도우 제조방법 및 이에 이용되는 카세트
CN206232799U (zh) 一种多区域多源共蒸发系统
JP2011181695A (ja) 光電変換素子及びその製造方法
CN102361103A (zh) 光伏二次电池
Tordera et al. Perovskite solar cells: Towards the net zero scenario
PL229752B1 (pl) Barwnikowe ogniwo fotowoltaiczne i sposób jego wytwarzania
Sepalage et al. Rise of a Giant: Perovskite Solar Cells and Its Economic Viability
US20230178671A1 (en) Photovoltaic module
JP3195011U (ja) 建築資材
CN104600130A (zh) 一种硅基薄膜太阳能电池及其制备方法
KR101144483B1 (ko) 태양광 발전장치, 이를 포함하는 태양광 발전 시스템 및 이의 제조방법
KR101508133B1 (ko) Ci(g)s 박막과 그 제조 방법, 및 이를 이용한 ci(g)s 태양전지와 그 제조 방법.
CN220796756U (zh) 硅异质结太阳能电池、太阳能光伏组件和光伏系统
KR20120081416A (ko) 태양전지 및 그 제조방법
Adachi et al. Development of two-terminal perovskite/Si tandem solar modules and their application to building-integrated and vehicle-integrated photovoltaics