Primäroptik- PMMA Fresnel

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Primäroptik- PMMA Fresnel
Kunststoffoptiken für CPV‐
Anwendungen
Thomas Luce
Eschenbach Optik GmbH
thomas.luce@eschenbach‐optik.de
Spectaris‐Forum München, Intersolar 2011
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Einleitung
Optik‐Spritzguß
Primäroptiken – Thermoplastische Fresnel‐Linsen
Primäroptiken – Silicon‐on‐Glass Fresnel‐Linsen
Sekundäroptiken – Silikon‐Linsen
Zusammenfassung
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Einleitung
CPV (Concentrator Photo Voltaics) • Können hocheffiziente Multi‐Junction‐Zellen ausnutzen
• Erfordern direktes Sonnenlicht und konzentrierende Optiken (‐> Ersatz teurer Chipfläche durch billigere Optik)
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Einleitung
• CPV: Schematischer Aufbau
Direktes Sonnenlicht
Primäroptik (z.B. Fresnel)
Sekundäroptik (z.B. Silikon)
Multijunction‐Zelle
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Einleitung
Ziele für Optiken in CPV:
Hohe Qualität – Niedrige Kosten – Hohe Volumen • Automotive‐Industrie
• Halbleiter‐(LED)‐Industrie
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Einleitung
Ziele für Optiken in CPV:
Hohe Qualität – Niedrige Kosten – Hohe Volumen • Automotive‐Industrie
• Halbleiter‐(LED)‐Industrie
Wie ist das zu erreichen? • Hochautomatisierte Prozesse
• Standardisierung von Produkten und Prozessen
• Absoluter Fokus auf Qualität
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Einleitung
Warum Spritzguß für CPV‐Optiken? • Industrieller Standard‐Produktionsprozeß
• Ideal für Volumenproduktion
• Hohe Qualität mit hoher Wierholgenauigkeit
Kostenvergleich Heißprägen ‐ Spritzguß (Einkavitäten‐Werkzeug)
Source: R. Zengerle, Institut für Mikrosystemtechnik, Uni Freiburg (2005)
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Optik‐Spritzguß
• Genauigkeit (PV) besser 10µm, Rauigkeit ≈5nm ist möglich
• Diamondbearbeitung (mit thermischer und Schwingungsisolierung der Bearbeitungsmaschine) • Optische Stahleinsätze mit NiP‐Beschichtung notwendig (Stahl kann nicht direkt diamant‐bearbeitet werden). • Für hohe Genauigkeit ist Polieren nicht möglich (z.B. bei Freiform‐Flächen)
• Für hohen Durchsatz, Mehrfach‐Kavitätenwerkzeuge mit 64 Kavitäten möglich.
NiP‐beschichtete optische Automobil‐PC‐Linse mit Mikrostruktur
Einsätze (vor der Diamantbearbeitung)
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Diamantbearbeitung einer Fresnellinse
Optik‐Spritzguß
Mikrostruktur‐Replikation 50 µm‐Strukturen
2 µm Kantenradius
Spritzguß‐Tests mit 50µm Strukturen
• Erzeugung einer Mikrostruktur auf NiP‐beschichteten Einsätzen mit 2 µm‐
Diamant‐Werkzeug
• Spritzguß und Spritzprägen des optischen Teils
• Messung der Abformgenauigkeit am Diamant, Einsatz und Spritzteil
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Optik‐Spritzguß
Mikrostruktur‐Abformresultate
Messresultate eines NiP‐
beschichteten Einsatzes (2µm Kantenradius)
Spitze des Diamant‐
Werkzeugs mit 2µm Spitzenradius
Messresultat eines Spritzguß‐Teils (3µm Kantenradius)
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Optik‐Spritzguß
Ergebnisse
⇒Spritzguß erreicht sehr hohe Abformgenauigkeiten
⇒ Die Genauigkeit hängt von der Präzision des optischen Einsatzes ab
⇒Volumenproduktion von Präzisions‐Fresnel‐Linsen mit Spritzguß ist realisierbar
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Primäroptik‐ PMMA Fresnel PMMA • Sehr hohe Transparenz, insbesondere im Akzeptanzbereich von III/IV‐Zellen
• Standardmaterial, gute Verarbeitbarkeit
• Günstiger Preis
• Langzeiterfahrungen mit Bewitterung existieren
• Transparenz für CPV‐Anwendungen durch Granulathersteller (Evonik) garantiert Transmission Plexiglass Solar 0Z023, 3mm Plattendicke
Quelle: Plexiglass Produkt‐
beschreibung Solar 0Z023
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Primäroptik‐ PMMA Fresnel Anwendung: Spritzguß von Fresnellinsen
Auswerfen der Linsen
Werkzeug mit optischen Einsätzen
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Primäroptik‐ PMMA Fresnel Linsenoberfläche
Fresnel‐Struktur, ca. 3µm Kantenradius
• 200x vergrößertes Strukturdetail einer Fresnel‐Linse
• 2 µm Radius des verwendeten Diamant‐Werkzeugs
• Sehr glatte Oberfläche, keinerlei Kratzer oder Defekte
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Primäroptik‐ PMMA Fresnel Analyse der Fresnelstruktur (vom Werkzeugeinsatz) • Sehr kleiner Kantenradius < 4µm
• Genaue Replikation der planen und Kantenareale
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Primäroptik‐ PMMA Fresnel Analyse der Fresnelstruktur (Spritzgußteil)
• Kantenradius < 6µm
• Sehr glatte Oberflächen
⇒Niedrige Verluste, hohe Effizienz
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Primäroptik‐ PMMA Fresnel Surface weighted efficiency
Efficiency (surface weighted)
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
25µm tip radius, 25µm tip radius, 2µm tip radius, NiP 2µm tip radius, aluminum insert, NiP insert, injected insert, injected
direct turned
injected
• Optische Effizienz der Spritzgußlinse 83% (nur 3‐4% weniger als direkt gedrehte Linse)
• Weiteres Optimierungspotential: Design (Fresnel‐Struktur, Angußform), Prozess‐
Parameter(Einspritzdruck, Kühlzeit, Spritzpräge‐Option), Material etc.
• Zykluszeiten < 1 min realisierbar
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Primäroptik‐ PMMA Fresnel Messungen ‐ Planarität
P‐V Abweichung • ± 3 µm senkrecht zur Einspritzrichtung
• ± 10 µm in Einspritzrichtung
⇒ Hohe Planarität, kein Verzug, niedrige globale Abweichung
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Primäroptik‐ PMMA Fresnel Innere Spannungen
Anguß‐Region
Doppelbrechungsmessung mit polarisiertem Licht: Nahezu keine innere Spannung
Durch Heißkanalanguß weiter reduzierbar
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Primäroptik – Silikon on Glass (SoG)
Vorteile von Silikon on Glass
• Hohe Kratzfestigkeit des Glases
• Hohe Temperatur‐ und UV‐Stabilität
• Hohe Transparenz von Silikon
Transmission
Transmissionsmessung von transparent em
Silikon LSR 7070
Source: Momentive Performance Materials
Reflexion
Verluste
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Primäroptik – SoG Fresnel
Injection molded Silicone on Glass Fresnel lens
Spritzguß von SoG‐Ansatz
• Verwendung von NiP‐beschichteten, diamantgedrehten Einsätzen
• Glasscheibe vorgeheizt und in Spritzgußwerkzeug eingelegt
• Überspritzen der Silikon‐Optik auf die Scheibe
• Vollautomatischer Prozess mit Zykluszeiten ≈1min möglich • Max. Größe durch die Zuhaltekraft der Maschine begrenzt
(z.B. für 100x100mm, 50t Zuhaltekraft erforderlich)
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Primäroptik – SoG Fresnel
Resultate
• Erstes Prototypenbatch wurde hergestellt
• Genauigkeit vergleichbar mit PMMA (sehr gute Abformgenauigkeit aufgrund der niedrigen Viskosität von Silikon)
• Mittlere Transmission ist geringfügig geringer als beim PMMA (Grenzflächeneffekt?)
• Erforderliche Zuhaltekräfte sind ca. 50% kleiner als bei PMMA
• Erste Tests für automatisches Einlegen und Auswerfen erfolgreich durchgeführt
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Sekundäroptik ‐ Silikon
Eigenschaften von optischem Silikon
• Hohe Temperaturstabilität (z.B. Reflowprozesse bei 270@ möglich)
• Brechungsindex 1.41 oder höher, abhängig vom verwendeten Silikon
• Auch leichte Hinterschnitte sind entformbar aufgrund der Flexibilität des Materials
Silikon‐Prototypen für Sekundär‐Optiken
• Mechanische Montage oder Überspritzen von PV‐Chips möglich
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Sekundäroptik ‐ Silikon
Optionen für Silikon‐Optiken
• Multi‐Kavitäten Werkzeuge möglich
• 32‐ und 64‐fach‐Werkzeuge sind bereits realisiert
• Erste HALT Tests (Highly Accelerated Lifetime Tests) erfolgreich durchgeführt
32‐fach Silikon‐Linsenwerkzeug und gespritztes Teil
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Zusammenfassung
• Spritzguß liefert Fresnel‐Linsen
• Mit hoher Qualität
• Für hohes Produktionsvolumen
• Zu attraktiven Preisen
• PMMA wie Silikon‐on‐Glass Fresnel‐Linsen sind in Spritzguß realisierbar in voll automatisierten Produktionsprozessen
• Für Sekundäroptiken sind spritzgegossene Silikonlinsen eine kosteneffiziente Alternative für präzise Optiken in hohen Stückzahlen
Email: thomas.luce@eschenbach‐optik.de
Internet www.eschenbach‐optik.com ‐> Technical Optics
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Vielen Dank !
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