PL243912B1 - Dachówka fotowoltaiczna i sposób jej wytwarzania - Google Patents
Dachówka fotowoltaiczna i sposób jej wytwarzania Download PDFInfo
- 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
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 26
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title description 4
- BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N platinum Chemical compound [Pt] BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 28
- GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N Titan oxide Chemical compound O=[Ti]=O GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 25
- 238000007650 screen-printing Methods 0.000 claims abstract description 17
- XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N tin dioxide Chemical compound O=[Sn]=O XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 16
- 229910001887 tin oxide Inorganic materials 0.000 claims abstract description 16
- OGIDPMRJRNCKJF-UHFFFAOYSA-N titanium oxide Inorganic materials [Ti]=O OGIDPMRJRNCKJF-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 16
- AMGQUBHHOARCQH-UHFFFAOYSA-N indium;oxotin Chemical compound [In].[Sn]=O AMGQUBHHOARCQH-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 14
- 239000011521 glass Substances 0.000 claims abstract description 13
- 239000011244 liquid electrolyte Substances 0.000 claims abstract description 13
- 229910052697 platinum Inorganic materials 0.000 claims abstract description 11
- 239000002052 molecular layer Substances 0.000 claims abstract description 8
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 claims abstract description 4
- YCKRFDGAMUMZLT-UHFFFAOYSA-N Fluorine atom Chemical compound [F] YCKRFDGAMUMZLT-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract 3
- 229910052731 fluorine Inorganic materials 0.000 claims abstract 3
- 239000011737 fluorine Substances 0.000 claims abstract 3
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 claims description 13
- 238000001755 magnetron sputter deposition Methods 0.000 claims description 6
- 239000000758 substrate Substances 0.000 claims description 3
- 238000004117 rotating field mass spectrometry Methods 0.000 claims 1
- 238000000231 atomic layer deposition Methods 0.000 description 7
- LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N Ethanol Chemical compound CCO LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 4
- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical compound [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 238000000151 deposition Methods 0.000 description 3
- 235000019441 ethanol Nutrition 0.000 description 3
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000010703 silicon Substances 0.000 description 3
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 2
- LTNAYKNIZNSHQA-UHFFFAOYSA-L 2-(4-carboxypyridin-2-yl)pyridine-4-carboxylic acid;ruthenium(2+);dithiocyanate Chemical compound N#CS[Ru]SC#N.OC(=O)C1=CC=NC(C=2N=CC=C(C=2)C(O)=O)=C1.OC(=O)C1=CC=NC(C=2N=CC=C(C=2)C(O)=O)=C1 LTNAYKNIZNSHQA-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- 239000004566 building material Substances 0.000 description 1
- 238000005253 cladding Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 239000011888 foil Substances 0.000 description 1
- 230000010354 integration Effects 0.000 description 1
- 229920000307 polymer substrate Polymers 0.000 description 1
- 238000003825 pressing Methods 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 238000007493 shaping process Methods 0.000 description 1
- 239000010409 thin film Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- 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
- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
- Y02B10/00—Integration of renewable energy sources in buildings
- Y02B10/10—Photovoltaic [PV]
-
- 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
-
- 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
- Y02E10/542—Dye 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)
- Zastrzeżenia patentowe1. 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. Dachówka fotowoltaiczna według zastrz. 1, znamienna tym, że jako dachówkę (12) stosuje się dachówkę ceramiczną stanowiąca element przeciwelektrody barwnikowego ogniwa fotowoltaicznego.
- 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. 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. 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.
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)
| 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 |
-
2020
- 2020-04-07 PL PL433481A patent/PL243912B1/pl unknown
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 |