太阳能电池用密封材料组合物、太阳能电池用密封材料层及使用其的太阳能电池模组的制作方法

文档序号:9568739阅读:495来源:国知局
太阳能电池用密封材料组合物、太阳能电池用密封材料层及使用其的太阳能电池模组的制作方法
【技术领域】
[0001] 本发明设及太阳能电池用的密封材料层组合物、太阳能电池用密封材料层、及使 用该太阳能电池用密封材料层的太阳能电池模组。
【背景技术】
[0002] 通过对太阳能的利用,可提供有望代替W往的化石燃料的能量来源,因此,对可将 太阳能转化为电的装置的开发、例如对光伏装置(其还作为太阳能电池而为人们所知)等 的开发近年来备受关注。已开发出了若干不同类型的成熟的光伏装置,其中,举出一些为例 的话,娃系装置、III-V及II-VI的PN结装置、铜-铜-嫁-砸(CIG巧薄膜装置、有机敏化 剂装置、有机薄膜装置及硫化儒/蹄化儒(CdS/CdTe)薄膜装置被包含在内。有关上述装置 的更详细的记载可见于文献等中(例如,参见非专利文献1)。但是,包含密封材料的上述装 置的耐久性、光稳定性等仍然存在改善的余地,开发出用W改善其效率的技术是很多研究 者正在开展的课题。
[0003] 在现有的太阳能电池用途的密封材料层中,为了防止树脂的氧化劣化、光劣化等 而含有各种添加剂。例如,添加抗氧化剂、光稳定剂,从而防止因长期使用导致的树脂、添加 剂的劣化而引起的白浊、黄变等变色的方法已被采用(例如,参见专利文献1)。
[0004] 此外,通常,太阳能电池用的密封材料层还担负着保持由电池单元、玻璃及背板等 构件形成的太阳能电池模组的形状的作用,也需要具有充分的交联性。但是,大量添加上述 方法中的抗氧化剂、光稳定剂,会有密封材料层的基体树脂的交联性显著降低、作为密封材 料层的特性丧失的问题。而另一方面,如果为了维持交联性而增加有机过氧化物等的添加 量,则在交联反应后残留于密封材料层内的有机过氧化物及其分解产物将成为导致基体树 脂劣化的另一原因。
[0005] 此外,就作为抗氧化剂经常被使用的酪类抗氧化剂而言,已发现在其抗氧化机制 下发生变色,如果大量添加在密封材料层中,则可能导致黄变。
[0006] 现有技术文献
[0007] 专利文献
[0008] 专利文献1 :日本特开2003-243682号公报
[0009] 非专利文献 1 :Lin 等人,"Hi曲 Photoelectric Conversion Efficiency of Metal PhthaI Ocyanine/FuI Ierene Hetero junction Photovoltaic Device" (International Journal of Molecular Sciences,第 12 卷,476 页,2011 年)

【发明内容】

[0010] 鉴于上述情况,本发明的目的在于提供下述太阳能电池用组合物,所述太阳能电 池用组合物能够形成在模组层压(mo化Ie lamination)时可充分交联固化、即使长时间暴 露于紫外线其劣化也被抑制的太阳能电池用密封材料层。
[0011] 此外,本发明的目的在于提供下述太阳能电池用密封材料层及使用该太阳能电池 用密封材料层的太阳能电池模组,所述太阳能电池用密封材料层在模组层压时可充分交联 固化,即使长时间暴露于紫外线,其劣化也被抑制。
[0012] 为了解决上述课题,本申请的发明人进行了锐意研究,结果发现通过下文中所述 的太阳能电池用密封材料组合物、太阳能电池用密封材料层及使用该太阳能电池用密封材 料层的太阳能电池模组,能够达成上述目的,从而完成了本发明。
[0013] 本发明的太阳能电池用密封材料组合物的特征在于,含有二下基径基甲苯度HT) 衍生物和在分子内具有苯酪骨架的受阻胺类化合物。
[0014] 通过使用本发明的太阳能电池用密封材料组合物,能够容易地形成在模组层压时 可充分交联固化、即使长时间暴露于紫外线其劣化也被抑制的太阳能电池用密封材料层。 关于上述作用效果的呈现,推测其是基于下文记载的机理而呈现的,但并不限定为必须经 由下述机理。首先,推测上述二下基径基甲苯度HT)衍生物由于分子量低而容易在基体树 脂内扩散,从而有效地在密封材料层内抑制了氧化劣化,但是由于其低分子量,故而有渗出 化Ieedout)的担忧。另一方面,推测上述受阻胺类化合物的分子量更大,渗出的担忧被减 少,从而得W容易维持长时间的功能呈现。就本发明的太阳能电池用密封材料组合物而言, 通过含有上述二下基径基甲苯度HT)衍生物和上述受阻胺类化合物,能够在不发生交联阻 碍的情况下在长时期内防止氧化劣化,并且,能够抑制光劣化。
[0015] 需要说明的是,本发明中的二下基径基甲苯度HT)是指2,6-二叔下基-4-甲基苯 酪。二下基径基甲苯度HT)衍生物是指对上述二下基径基甲苯进行化学修饰而得到的化合 物。
[0016] 此外,本发明中的受阻胺化inderedamine)通常指具有下述性质的胺化合物,所 述性质为:直接捕捉因光照等而在体系中产生的自由基,通过由自身的空间位阻结构、共辆 (共振)结构所引起的自由基种类的稳定化,阻止(抑制)自由基进行连锁反应的过程。
[0017] 此外,本发明的太阳能电池用密封材料组合物中,上述受阻胺类化合物优选具有 二下基径基甲苯骨架。通过使用上述受阻胺类化合物,还能够向受阻胺类化合物自身进一 步赋予其还作为抗氧化剂的功能。由此,利用上述组合物形成的太阳能电池用密封材料层 能够更有效地在长时期内呈现防止氧化劣化的效果和抑制光劣化的效果。
[0018] 此外,本发明的太阳能电池用密封材料组合物中,上述受阻胺类化合物优选具有 2, 2,6,6-四甲基-4-赃晚基结构。通过含有上述结构,利用上述组合物形成的太阳能电池 用密封材料层得W易于更可靠地在长时期内呈现防止氧化劣化的效果和抑制光劣化的效 果。
[0019] 此外,本发明的太阳能电池用密封材料组合物中,上述受阻胺类化合物的分子量 优选为400~4000。通过使用上述受阻胺类化合物,能够更有效地抑制受阻胺类化合物自 身渗出。其结果是,利用上述组合物形成的太阳能电池用密封材料层能够更可靠地在长时 期内呈现防止氧化劣化的效果和抑制光劣化的效果。
[0020] 此外,本发明的太阳能电池用密封材料组合物中,优选还含有在分子内不具有苯 酪骨架的受阻胺类化合物。通过进一步并用上述受阻胺类化合物,利用上述组合物形成的 太阳能电池用密封材料层有可能易于在长时期内呈现上述防止氧化劣化的效果和抑制光 劣化的效果。
[0021] 此外,对于本发明的太阳能电池用密封材料组合物而言,优选地,上述太阳能电池 用密封材料组合物的基体树脂W乙締系共聚物为主成分,并且,相对于100重量份的上述 基体树脂而言含有0.OOl~0. 2重量份的上述二下基径基甲苯衍生物和0.OOl~0. 3重量 份的上述受阻胺类化合物。通过为上述配合量,能够更有效地抑制基体树脂的交联阻碍。由 此,利用上述组合物形成的太阳能电池用密封材料层能够更可靠地在不发生交联阻碍的情 况下在长时期内呈现防止氧化劣化的效果和抑制光劣化的效果。
[0022] 需要说明的是,上述"为主成分"是指下述情形:当上述基体树脂为多种树脂的混 合物时,W重量比计包含50重量% ^上。上述重量比更优选为70重量% ^上,进一步优选 为90重量%。
[0023] 此外,本发明的太阳能电池用密封材料组合物中,优选还含有紫外线吸收化合物。 通过使用上述紫外线吸收化合物,对紫外线劣化的进一步抑制、赋予波长转换功能等成为 可能,能够使利用上述组合物形成的太阳能电池用密封材料层更加多功能化。
[0024] 此外,本发明的太阳能电池用密封材料组合物中,上述基体树脂优选W乙締-乙 酸乙締醋共聚物为主成分。通过使上述基体树脂W乙締-乙酸乙締醋共聚物为主成分,能 够更可靠地形成透光性、耐久性优异的太阳能电池用密封材料层。
[0025] 另一方面,本发明的太阳能电池用密封材料层的特征在于,是利用上述太阳能电 池用密封材料组合物形成的。通过利用上述组合物形成太阳能电池用密封材料层,其得W 成为在模组层压时可充分交联固化、即使长时间暴露于紫外线其劣化也被抑制的太阳能电 池用密封材料层。
[0026] 另一方面,本发明的太阳能电池模组的特征在于,包含利用上述太阳能电池用密 封材料组合物形成的太阳能电池用密封材料层。上述太阳能电池模组由于具有上述太阳能 电池用密封材料层,所W成为在模组层压时可充分交联固化、即使长时间暴露于紫外线其 劣化也被抑制的太阳能电池模组。
[0027] 此外,本发明的太阳能电池模组中,上述太阳能电池单元优选为晶体娃太阳能电 池。对于上述太阳能电池模组而言,通过使用层合上述太阳能电池单元的太阳能电池模组, 能够更有效地进一步提高光电转换效率。
【附图说明】
[002引图1表示使用了本发明的太阳能电池用密封材料层的太阳能电池模组的例子。
[0029] 图2表示使用了本发明的太阳能电池用密封材料层的太阳能电池模组的例子。
【具体实施方式】
[0030] W下,对本发明的实施方式进行说明。
[0031] (太阳能电池用密封材料组合物)
[0032] 本发明的太阳能电池用密封材料组合物的特征在于含有二下基径基甲苯度HT) 衍生物和在分子内具有苯酪骨架的受阻胺类化合物。上述太阳能电池用密封材料组合物, 可W通过在光学透明的基体树脂中至少分散二下基径基甲苯度HT)衍生物和在分子内具 有苯酪骨架的受阻胺类化合物等来形成。就本发明的太阳能电池用密封材料组合物而言, 通过含有上述二下基径基甲苯度HT)衍生物和上述受阻胺类化合物,能够形成下述太阳能 电池用密封材料层,所述太阳能电池用密封材料层即使在进行模组层压的时候,交联性树 脂也具有充分的交联性,即使长时间暴露于紫外线,紫外线吸收化合物的UV阻隔性也可被 维持,并且不容易发生基体树脂等的变色。
[0
当前第1页1 2 3 4 5 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1