JP5149339B2 - 配線付き太陽電池セル、太陽電池モジュールおよび配線付き太陽電池セルの製造方法 - Google Patents
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Description
図1に、本発明の太陽電池セルの一例である実施の形態1の太陽電池セルの模式的な断面図を示す。ここで、実施の形態1の太陽電池セルは、図1に示すように、基板1の一方の面側に互いに異なる極性(負極、正極)となるn型用電極6およびp型用電極7がそれぞれ設けられた裏面電極型太陽電池セルである。
実施の形態2の配線付き太陽電池セルは、実施の形態1の太陽電池セル8の複数が配線部材によって電気的に接続されていることを特徴としている。
図11に本発明の配線付き太陽電池セルのさらに他の一例である実施の形態3の配線付き太陽電池セルの模式的な断面図を示し、図12に本発明の太陽電池モジュールのさらに他の一例である実施の形態3の太陽電池モジュールの模式的な断面図を示す。
Claims (12)
- 基板と、
前記基板の一方の面側に設けられた第1の電極と、
前記基板の一方の面側に設けられた、前記第1の電極とは異なる極性の第2の電極と、を備えた裏面電極型太陽電池セルと、
前記第1の電極に電気的に接続されている第1の配線部材と、
前記第2の電極に電気的に接続されている第2の配線部材と、
前記第1の電極の表面の少なくとも一部を覆う導電性材料からなる第1の被覆層と、
前記第2の電極の表面の少なくとも一部を覆う導電性材料からなる第2の被覆層と、を備え、
前記第1の配線部材および前記第1の被覆層は、前記第1の電極を構成する金属材料よりもイオンマイグレーションが起こり難い材料からなり、
前記第2の配線部材および前記第2の被覆層は、前記第2の電極を構成する金属材料よりもイオンマイグレーションが起こり難い材料からなり、
前記第1の配線部材の幅は前記第1の電極の幅よりも広く、
前記第2の配線部材の幅は前記第2の電極の幅よりも広く、
前記第1の電極と前記第2の電極とが隣り合って配置されており、
前記第1の配線部材と前記第2の配線部材とが隣り合って配置されており、
前記第1の被覆層は、前記第1の電極の前記第2の電極と隣り合う側の表面の少なくとも一部を覆い、かつ、前記第1の電極に接続している前記第1の配線部材の表面の前記第2の配線部材と隣り合う側の端部における角部の少なくとも一部を覆っており、
前記第1の電極と該第1の電極に隣り合う前記第2の電極との間で前記裏面電極型太陽電池セルの裏面に接触するように絶縁性材料が配置され、前記第1の被覆層が前記第1の電極と前記絶縁性材料との間で前記裏面電極型太陽電池セルの裏面に接触して介在するとともに、前記第2の被覆層が前記第2の電極と前記絶縁性材料との間で前記裏面電極型太陽電池セルの裏面に接触して介在している、配線付き太陽電池セル。 - 前記第1の被覆層は、前記第1の配線部材を構成する金属材料よりもイオンマイグレーションが起こり難い材料からなり、
前記第2の被覆層は、前記第2の配線部材を構成する金属材料よりもイオンマイグレーションが起こり難い材料からなる、請求項1に記載の配線付き太陽電池セル。 - 前記第1の被覆層は、前記第1の配線部材の角部の全面を覆い、前記第2の被覆層は、前記第2の配線部材の角部の全面を覆う、請求項1または2に記載の配線付き太陽電池セル。
- 前記絶縁性材料は、前記第1の電極の表面、前記第1の被覆層の表面、および前記第1の電極に接続している前記第1の配線部材の表面からなる群から選択された少なくとも1つの表面の全面に配置されている、請求項1から3のいずれかに記載の配線付き太陽電池セル。
- 前記絶縁性材料は、イオンマイグレーションにより析出した金属イオンの侵入を妨げる材料である、請求項1から4のいずれかに記載の配線付き太陽電池セル。
- 請求項1から5のいずれかに記載の配線付き太陽電池セルを含む、太陽電池モジュール。
- 基板の一方の面側に、互いに隣り合う第1の電極および前記第1の電極とは異なる極性の第2の電極が配置されている裏面電極型太陽電池セルと、互いに隣り合う第1の配線部材および第2の配線部材とを備えた配線付き太陽電池セルを製造する方法であって、
前記第1の電極の幅よりも広い幅を備え、前記第1の電極を構成する金属材料よりもイオンマイグレーションが起こり難い導電性材料からなる前記第1の配線部材を準備する工程と、
前記第2の電極の幅よりも広い幅を備え、前記第2の電極を構成する金属材料よりもイオンマイグレーションが起こり難い導電性材料からなる前記第2の配線部材を準備する工程と、
前記第1の電極および前記第1の配線部材の少なくとも一方に前記第1の電極を構成する金属材料よりもイオンマイグレーションが起こり難い導電性材料からなる第1の被覆部材を設置する工程と、
前記第2の電極および前記第2の配線部材の少なくとも一方に前記第2の電極を構成する金属材料よりもイオンマイグレーションが起こり難い導電性材料からなる第2の被覆部材を設置する工程と、
前記第1の被覆部材を加熱して溶融させた後に固化することによって形成された第1の被覆層で前記第1の電極の表面を覆うとともに前記第1の電極と前記第1の配線部材とを電気的に接続する工程と、
前記第2の被覆部材を加熱して溶融させた後に固化することによって形成された第2の被覆層で前記第2の電極の表面を覆うとともに前記第2の電極と前記第2の配線部材とを電気的に接続する工程と、を含み、
前記第1の電極と前記第1の配線部材とを電気的に接続する工程において、前記第1の被覆層が、前記第1の電極の前記第2の電極と隣り合う側の表面の少なくとも一部を覆い、かつ、前記第1の電極に接続している前記第1の配線部材の表面の前記第2の配線部材と隣り合う側の端部における角部の少なくとも一部を覆うように、前記第1の被覆層を形成し、
さらに、前記第1の電極と該第1の電極に隣り合う前記第2の電極との間で前記裏面電極型太陽電池セルの裏面に接触するように絶縁性材料が配置され、前記第1の被覆層が前記第1の電極と前記絶縁性材料との間で前記裏面電極型太陽電池セルの裏面に接触して介在するとともに、前記第2の被覆層が前記第2の電極と前記絶縁性材料との間で前記裏面電極型太陽電池セルの裏面に接触して介在するように、絶縁性の熱硬化性および/または光硬化性の樹脂組成物を配置する工程と前記樹脂組成物を硬化して絶縁性材料とする工程とを含む、配線付き太陽電池セルの製造方法。 - 前記第1の被覆層は、前記第1の配線部材を構成する金属材料よりもイオンマイグレーションが起こり難い材料からなり、
前記第2の被覆層は、前記第2の配線部材を構成する金属材料よりもイオンマイグレーションが起こり難い材料からなる、請求項7に記載の配線付き太陽電池セルの製造方法。 - 前記第1の被覆部材は、前記第1の電極を構成する金属材料および前記第1の配線部材の融点よりも低い融点を有するろう材または導電性接着材からなり、前記第2の被覆部材は、前記第2の電極を構成する金属材料および前記第2の配線部材の融点よりも低い融点を有するろう材または導電性接着材からなる、請求項7または8に記載の配線付き太陽電池セルの製造方法。
- 前記第1の電極と前記第1の配線部材とを電気的に接続する工程において、前記第1の被覆層が前記第1の配線部材の角部の全面を覆うように、前記第1の被覆層を形成し、前記第2の電極と前記第2の配線部材とを電気的に接続する工程において、前記第2の被覆層が前記第2の配線部材の角部の全面を覆うように、前記第2の被覆層を形成する、請求項7から9のいずれかに記載の配線付き太陽電池セルの製造方法。
- 前記樹脂組成物を配置する工程において、前記第1の電極の表面、前記第1の被覆層の表面、および前記第1の電極に接続している前記第1の配線部材の表面からなる群から選択された少なくとも1つの表面の全面に配置する、請求項7から10のいずれかに記載の配線付き太陽電池セルの製造方法。
- 前記樹脂組成物は、絶縁性の接着材である、請求項7から11のいずれかに記載の配線付き太陽電池セルの製造方法。
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