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鈣鈦礦光伏技術(shù)的全球?qū)@季址治?/a>

深度
灣區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)4年前

鈣鈦礦光伏技術(shù)的全球?qū)@季址治? title=

#本文僅代表作者觀點(diǎn),不代表IPRdaily立場(chǎng),未經(jīng)作者許可,禁止轉(zhuǎn)載#

 

來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)

作者:趙劍峰 林遠(yuǎn)成 中國(guó)貿(mào)促會(huì)專利商標(biāo)事務(wù)所

原標(biāo)題:鈣鈦礦光伏技術(shù)的全球?qū)@季址治?/span>

 

本文介紹了鈣鈦礦光伏技術(shù)的基本情況和發(fā)展趨勢(shì),分析了鈣鈦礦光伏技術(shù)的全球知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)情況,并以O(shè)xford PV公司為例探討了鈣鈦礦光伏領(lǐng)域的專利布局策略。本文可為相關(guān)企業(yè)和創(chuàng)新主體了解鈣鈦礦光伏技術(shù)的全球?qū)@Wo(hù)情況、了解主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、制定專利布局策略等方面提供參考依據(jù)。

 

引言

 

2020年是《巴黎協(xié)定》簽署的5周年。2020年12月12日,國(guó)家主席習(xí)近平在氣候雄心峰會(huì)(Climate Ambition Summit 2020)上通過視頻發(fā)表了題為《繼往開來,開啟全球應(yīng)對(duì)氣候變化新征程》的重要講話,宣布中國(guó)國(guó)家自主貢獻(xiàn)一系列新舉措,即到2030年,中國(guó)單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上,非化石能源占一次能源消費(fèi)比重將達(dá)到25%左右,森林蓄積量將比2005年增加60億立方米,風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量將達(dá)到12億千瓦以上。【1】截至2020年9月底,中國(guó)風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量為4.4億千瓦。這意味著,要達(dá)到上述目標(biāo),中國(guó)每年風(fēng)電、太陽(yáng)能的新增裝機(jī)合計(jì)將不得低于75GW。

 

具體到光伏發(fā)電,當(dāng)前主流的太陽(yáng)能電池均采用晶硅材料作為光電轉(zhuǎn)化材料。但是,從上世紀(jì)七十年代開始研發(fā)至今,晶硅材料的效率已逼近其理論效率極限29%,進(jìn)一步提升效率難度較大。發(fā)電效率直接關(guān)系到發(fā)電成本,要想進(jìn)一步降低光伏發(fā)電成本,提高光伏發(fā)電的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),還需開發(fā)效率更高的光伏材料。

 

在眾多新一代光伏材料中,鈣鈦礦材料被認(rèn)為最具應(yīng)用前景。固態(tài)鈣鈦礦電池自2012年面世至今,其光電轉(zhuǎn)化效率由10%提升至25.5%。若用寬帶隙的鈣鈦礦頂電池與較窄帶隙的晶硅電池組成疊層電池,其最高效率可達(dá)到29.1%【2】,超過了單晶硅材料的理論極限。【3】而且,除了具有更高的光電轉(zhuǎn)化效率,鈣鈦礦材料還具有柔性、透明等獨(dú)特優(yōu)點(diǎn)。

 

鑒于鈣鈦礦光伏材料廣泛的應(yīng)用前景和巨大的商業(yè)價(jià)值,自其在實(shí)驗(yàn)室誕生以來,各國(guó)科研機(jī)構(gòu)便對(duì)其進(jìn)行全方位多角度的專利布局。筆者在本文中對(duì)鈣鈦礦光伏技術(shù)的全球?qū)@季智闆r進(jìn)行了介紹和分析。

 

一、鈣鈦礦光伏技術(shù)簡(jiǎn)介


鈣鈦礦(perovkite)材料于1839年被Gustav Rose發(fā)現(xiàn),后由俄羅斯礦物學(xué)家L. A. Perovski命名。鈣鈦礦材料結(jié)構(gòu)式為ABX3,其具有與鈦酸鈣(CaTiO3)相同晶體結(jié)構(gòu),故中文命名為鈣鈦礦(圖1[5],式中A和B是兩種陽(yáng)離子,X是陰離子)。

 

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圖1

 

2009年,日本桐蔭橫濱大學(xué)(Toin University of Yokohama)的宮坂力教授(Tsutomu Miyasaka)首次將鈣鈦礦材料(CH3NH3PbI3和CH3NH3PbBr3)應(yīng)用于染料敏化太陽(yáng)能電池,獲得了最高3.8%的光電轉(zhuǎn)化效率。【4】2012年,韓國(guó)成均館大學(xué)(Sungkyunkwan University)的樸南圭(Nam-Gyu Park)團(tuán)隊(duì)與瑞士洛桑聯(lián)邦理工大學(xué)(école Polytechnique Fédérale de Lausanne)的Michael Gr?tzel團(tuán)隊(duì)合作,首次制備了全固態(tài)鈣鈦礦電池,他們采用鈣鈦礦吸光材料(CH3NH3)PbI3作為敏化劑,spiro-OMeTAD(一種有機(jī)小分子空穴傳輸材料)作為空穴收集層,獲得了具有9.7%光電轉(zhuǎn)化效率的太陽(yáng)能電池,該成果發(fā)表于Scientific Reports。【5】同年,牛津大學(xué)(University of Oxford)的Henry Snaith團(tuán)隊(duì)以(CH3NH3)PbI3作為敏化劑,以介孔結(jié)構(gòu)Al2O3為敏化劑的支架,以spiro-OMeTAD作為空穴收集層制備了具有10.9%光電轉(zhuǎn)化效率的太陽(yáng)能電池,該成果發(fā)表于Science。【6】自此,鈣鈦礦光伏技術(shù)吸引了全球各國(guó)研究人員的關(guān)注,與鈣鈦礦光伏技術(shù)的技術(shù)相關(guān)的各類研究日新月異,與鈣鈦礦光伏技術(shù)相關(guān)的專利申請(qǐng)數(shù)量也快速上升。

 

二、鈣鈦礦光伏技術(shù)的全球?qū)@Wo(hù)分析


 

2.1、專利/期刊論文公開趨勢(shì)


使用歐專局專利數(shù)據(jù)庫(kù)(Espacenet)和棱鏡數(shù)據(jù)庫(kù)(Lens.com)對(duì)涉及鈣鈦礦光伏技術(shù)的專利申請(qǐng)和期刊論文進(jìn)行了檢索和分析,共檢索到7800多件專利申請(qǐng)和13700多篇期刊論文(檢索日期截止至2020-12-10)。圖2示出了鈣鈦礦光伏技術(shù)的論文發(fā)表量和專利申請(qǐng)量隨時(shí)間變化的曲線?;谠撉€,可以將鈣鈦礦光伏技術(shù)的發(fā)展分為三個(gè)階段:

 

第一階段,萌芽期:2009-2012年

 

專利申請(qǐng)和論文發(fā)表的兩條曲線均始于2009年,這正是宮坂力研發(fā)團(tuán)隊(duì)首次將鈣鈦礦材料(CH3NH3PbI3和CH3NH3PbBr3)應(yīng)用于染料敏化太陽(yáng)能電池的年份。在2009~2011年期間,專利申請(qǐng)量和論文發(fā)表量均處于較低的水平。這是由于盡管日本的宮坂力研發(fā)團(tuán)隊(duì)于2009年首次將鈣鈦礦材料用于染料敏化電池,但該電池僅取得3.8%的光電轉(zhuǎn)化效率,有效面積僅為0.24 cm2,并且僅穩(wěn)定了幾分鐘。宮坂力研發(fā)團(tuán)隊(duì)僅僅建立了鈣鈦礦材料在光伏領(lǐng)域應(yīng)用的雛形,尚未充分展現(xiàn)鈣鈦礦材料作為光伏材料的卓越潛力。因此,在此階段,鈣鈦礦光伏技術(shù)尚未引起科學(xué)界和產(chǎn)業(yè)界的關(guān)注,論文和專利申請(qǐng)的數(shù)量都很有限。

 

第二階段,突破期:2012-2015年

 

從曲線中可以看到,在2012-2015年,鈣鈦礦光伏技術(shù)的論文和專利申請(qǐng)的數(shù)量迅速增長(zhǎng),達(dá)到了約250篇/年的增長(zhǎng)率。在2015年,專利申請(qǐng)數(shù)量比前一年增加了500多件,論文數(shù)量比前一年增加了700多篇。這種快速增長(zhǎng)主要?dú)w功于全固態(tài)鈣鈦礦光伏領(lǐng)域在2012年取得的重大技術(shù)突破。2012年,韓國(guó)(Nam-Gyu Park團(tuán)隊(duì))、瑞士(Michael Gr?tzel團(tuán)隊(duì))、英國(guó)(Henry Snaith團(tuán)隊(duì))的研發(fā)團(tuán)隊(duì)在短短一年內(nèi)將鈣鈦礦電池的光電轉(zhuǎn)化效率由3.8%提高到10%以上。這一技術(shù)突破使得鈣鈦礦光伏技術(shù)成為學(xué)術(shù)界的新星。2013年,鈣鈦礦光伏技術(shù)被Science雜志評(píng)為十大科學(xué)突破之一;2014年,其又被Nature雜志評(píng)為最值得期待的科技突破之一。

 

第三階段,成長(zhǎng)期,2015年至今

 

2015年之后,隨著越來越多的研發(fā)團(tuán)隊(duì)進(jìn)入到鈣鈦礦領(lǐng)域,專利申請(qǐng)和論文的數(shù)量仍在持續(xù)攀升。(注:2019-2020年專利數(shù)量的下降是由于專利申請(qǐng)延遲公開(18個(gè)月)和PCT進(jìn)入國(guó)家期限尚未到期(30個(gè)月)所致)。

 

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圖2

 

2.2、PCT申請(qǐng)專利申請(qǐng)分析


在7800多件鈣鈦礦光伏技術(shù)專利申請(qǐng)中,含PCT申請(qǐng)共計(jì)896件,占比約11.5%。這在一定程度上反映了申請(qǐng)人對(duì)鈣鈦礦光伏技術(shù)的全球?qū)@季值闹匾暋?/p>

 

2.2.1 主要申請(qǐng)人

 

圖3示出了鈣鈦礦光伏技術(shù)PCT申請(qǐng)的申請(qǐng)人排名。排名前三的分別是德國(guó)默克專利公司(Merck Patent GMBH)、英國(guó)牛津大學(xué)和日本積水化學(xué)公司(Sekisui Chemical Co., Ltd)。來自德國(guó)、英國(guó)、日本、韓國(guó)、瑞士、美國(guó)、沙特的PCT申請(qǐng)人占據(jù)了榜單前十位。另外值得關(guān)注的是,圖3中的牛津大學(xué)研發(fā)團(tuán)隊(duì)便是上文提到的Henry Snaith團(tuán)隊(duì)(Henry Snaith教授也是世界領(lǐng)先的鈣鈦礦光伏技術(shù)公司Oxford PV公司的創(chuàng)始人);瑞士洛桑聯(lián)邦理工大學(xué)研發(fā)團(tuán)隊(duì)即為上文提到的Michael Gr?tzel團(tuán)隊(duì)(Michael Gr?tzel教授是染料敏化太陽(yáng)電池的先驅(qū))。這表明,上述幾個(gè)鈣鈦礦光伏技術(shù)創(chuàng)始研發(fā)團(tuán)隊(duì)均極其注重其研究成果的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。

 

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圖3

 

2.2.2 提交申請(qǐng)的主要國(guó)家

 

為了解各國(guó)申請(qǐng)人對(duì)于鈣鈦礦光伏技術(shù)的專利申請(qǐng)情況,下面以申請(qǐng)人國(guó)別為研究目標(biāo),分析各國(guó)申請(qǐng)人提出PCT申請(qǐng)及國(guó)家/地區(qū)申請(qǐng)的情況。

 

如圖4所示,對(duì)于鈣鈦礦光伏技術(shù)的PCT專利申請(qǐng)而言,日本、美國(guó)、中國(guó)、韓國(guó)和德國(guó)分別以207件、169件、98件、91件和90件的PCT申請(qǐng)量占據(jù)前5位。這說明上述國(guó)家的申請(qǐng)人均具有較強(qiáng)的全球?qū)@季忠庾R(shí)。

 

考慮到PCT申請(qǐng)只有在進(jìn)入指定國(guó)家/地區(qū)后才有可能在對(duì)應(yīng)國(guó)家/地區(qū)獲得專利保護(hù),為了進(jìn)一步分析各國(guó)申請(qǐng)人在全球布局專利情況,筆者擴(kuò)展查詢了上述896件PCT申請(qǐng)的同族申請(qǐng),共檢索到2242件國(guó)家/地區(qū)申請(qǐng)。

 

如圖4所示,在2242件國(guó)家/地區(qū)申請(qǐng)中,來自日本、美國(guó)和德國(guó)的申請(qǐng)人分別提交了510件、438件和320件國(guó)家/地區(qū)申請(qǐng),占據(jù)前三位(占比62%)??梢?,來自日本、美國(guó)和德國(guó)的申請(qǐng)人對(duì)鈣鈦礦光伏技術(shù)的全球?qū)@季肿顬橹匾?,提交的?guó)家/地區(qū)申請(qǐng)最多。

 

中國(guó)申請(qǐng)人提交了98件PCT申請(qǐng)(排名第3),但僅提交了153件國(guó)家/地區(qū)申請(qǐng)(排名第5),平均1件PCT申請(qǐng)僅進(jìn)入1.5個(gè)國(guó)家,排名靠后。與之相比,日本(2.46),美國(guó)(2.59)、德國(guó)(3.60)、英國(guó)(3.68)、瑞士(2.42)的申請(qǐng)人平均1件PCT申請(qǐng)進(jìn)入2~4個(gè)國(guó)家。這表明,中國(guó)申請(qǐng)人的全球?qū)@季忠庾R(shí)仍有提升的空間。

 

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圖4

 

三、Oxford PV公司的專利布局分析


筆者還特別以O(shè)xford PV公司(牛津大學(xué)Henry Snaith教授)為例,分析了該申請(qǐng)人圍繞鈣鈦礦光伏技術(shù)在全球進(jìn)行專利布局的情況。

 

Oxford PV公司成立于2010年,專門致力于鈣鈦礦型太陽(yáng)能電池技術(shù)的開發(fā)和商業(yè)化。2017年,該公司成功生產(chǎn)了第一塊商業(yè)尺寸的鈣鈦-硅疊片電池。2020年底,Oxford PV公司位于德國(guó)勃蘭登堡的200MW鈣鈦礦-硅異質(zhì)結(jié)串聯(lián)太陽(yáng)能電池生產(chǎn)線項(xiàng)目將完成建設(shè)。該公司目前已在牛津大學(xué)創(chuàng)新、牛津大學(xué)、金風(fēng)科技、英國(guó)創(chuàng)新銀行、歐洲投資銀行、英國(guó)工程和自然科學(xué)研究委員會(huì)(EPSRC)以及挪威油氣公司(Equinor)等機(jī)構(gòu)的支持下,籌集了1.4億美元的投資。【7】

 

3.1、專利申請(qǐng)隨時(shí)間變化趨勢(shì)


Oxford PV公司于2012年申請(qǐng)了第一件鈣鈦礦光伏技術(shù)的專利。在2013~2016年,該公司圍繞鈣鈦礦光伏技術(shù)持續(xù)進(jìn)行專利申請(qǐng)(圖5)。

 

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圖5

 

3.2、專利申請(qǐng)的技術(shù)布局


圖6示出了Oxford PV公司在鈣鈦礦技術(shù)領(lǐng)域的專利申請(qǐng)技術(shù)布局情況。如圖所示,Oxford PV公司在鈣鈦礦光伏技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行了全方位多層次的技術(shù)布局,涵蓋了(1)鈣鈦礦光伏材料本身、(2)鈣鈦礦材料的制備工藝、(3)鈣鈦礦光伏電池的結(jié)構(gòu)/構(gòu)造、以及(4)鈣鈦礦電池的特殊性質(zhì)及應(yīng)用。該技術(shù)布局有效地構(gòu)建了技術(shù)壁壘和專業(yè)門檻,阻礙新競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)入鈣鈦礦光伏行業(yè)。

 

此外,對(duì)于鈣鈦礦光伏技術(shù)的核心—鈣鈦礦材料本身,Oxford PV公司投入了相當(dāng)多的研發(fā)力量。如圖7所示,在傳統(tǒng)鈣鈦礦材料MAPBI3和FAPBI3的基礎(chǔ)上,該公司在2012年申請(qǐng)了混合陰離子鈣鈦礦材料(對(duì)應(yīng)國(guó)際申請(qǐng)WO2013171517A1),該材料相比于傳統(tǒng)材料具有出乎意料的穩(wěn)定性、高功率轉(zhuǎn)換效率和高光電流。2016年,該公司又申請(qǐng)了混合陽(yáng)離子鈣鈦礦材料(對(duì)應(yīng)國(guó)際申請(qǐng)WO2017037448A1),該材料以(和()的組合取代,不含鉛元素,對(duì)環(huán)境更為友好。2016年,該公司還申請(qǐng)了取代部分甲脒鎓陽(yáng)離子的鈣鈦礦材料(對(duì)應(yīng)國(guó)際申請(qǐng)WO2017089819A1),該材料具有適用于串聯(lián)應(yīng)用的理想帶隙,以及較高的穩(wěn)定性。2019年該公司還申請(qǐng)了以硫族元素作陰離子的無鉛鈣鈦礦材料(對(duì)應(yīng)國(guó)際申請(qǐng)WO2020188252A1),該材料具有合適尺寸的帶隙、環(huán)境友好且容易合成。

 

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圖6

 

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圖7

 

3.3、專利申請(qǐng)的全球布局


圖8示出了Oxford PV公司的全球?qū)@季智闆r。如圖所示,Oxford PV公司向WIPO提交的申請(qǐng)(PCT申請(qǐng))的數(shù)量最多,這說明該公司特別注重研發(fā)成果的全球化保護(hù),幾乎每項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造都提交了PCT申請(qǐng)。在具體國(guó)家/地區(qū)排名方面,Oxford PV公司提交的申請(qǐng)主要集中在歐專局、美國(guó)、英國(guó)、中國(guó)、韓國(guó)、日本和澳大利亞等國(guó)家/地區(qū)。

 

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圖8

 

對(duì)于Oxford PV的全球?qū)@季植呗裕P者認(rèn)為,其可能受如下因素的影響:

 

(1)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所在地

 

專利權(quán)以排他的方式將競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手限制或排除在特定范圍的市場(chǎng)之外。因此,競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所在地通常是專利布局的考慮重點(diǎn)。根據(jù)Nature雜志2019年的報(bào)道【8】,全球領(lǐng)先的鈣鈦礦商業(yè)機(jī)構(gòu)如下表1所示。

 

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由表1可知,全球領(lǐng)先的鈣鈦礦商業(yè)機(jī)構(gòu)分布主要分布于中國(guó)、美國(guó)、日本、韓國(guó)和歐洲。換言之,美國(guó)、歐洲、中國(guó)、日本和韓國(guó)是鈣鈦礦商業(yè)化機(jī)構(gòu)的主要所在地(即Oxford PV公司競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的主要所在地)。因此,Oxford PV公司將中國(guó)、美國(guó)、日本、韓國(guó)和歐洲作為專利布局的重點(diǎn)地區(qū),有利于限制競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

 

(2)產(chǎn)品生產(chǎn)地/銷售地

 

在全球化生產(chǎn)的今天,競(jìng)爭(zhēng)者的所在地、生產(chǎn)地和銷售地都不再局限于單一國(guó)家,因此,在生產(chǎn)地和銷售地取得專利保護(hù)對(duì)于企業(yè)的全球化競(jìng)爭(zhēng)十分重要。

 

以晶硅光伏組件的主要生產(chǎn)地/銷售地作為參考。表2顯示了由PV InfoLink數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)的2019光伏組件出貨排名。2019年,中國(guó)晶科出貨量約在14GW上下,遠(yuǎn)高于其他組件生產(chǎn)廠商,亦蟬聯(lián)2019全球組件排名龍頭。緊隨其后的是,出貨量超過10GW的中國(guó)晶澳和中國(guó)天合,再往后為中國(guó)隆基、中加合資阿特斯、韓國(guó)韓華Q-cells、中國(guó)東方日升、中國(guó)尚德、中國(guó)正泰、中國(guó)蘇州騰暉。【9】另外,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2019年,中國(guó)硅材料產(chǎn)量34.2萬(wàn)噸,約占全球產(chǎn)量的60%;硅片產(chǎn)量135GW,全球排名前十的硅片廠家都在中國(guó);電池片產(chǎn)量為129GW,同比增長(zhǎng)26.8%,占全球產(chǎn)量的70%;光伏組件產(chǎn)量98.6GW,占全球產(chǎn)量超過70%。經(jīng)過20余年的發(fā)展,中國(guó)光伏行業(yè)已掌握了從多晶硅、硅片、電池片到組件的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。因此,中國(guó)是當(dāng)前全球晶硅光伏組件最主要的生產(chǎn)基地,中國(guó)也是最有潛力成為全球鈣鈦礦電池主要生產(chǎn)基地的國(guó)家。

 

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與此同時(shí),中國(guó)、歐洲、美國(guó)、印度和日本還是太陽(yáng)能電池組件最主要的銷售地。圖9顯示了國(guó)際能源機(jī)構(gòu)光伏電力系統(tǒng)項(xiàng)目(IEA-PVPS)統(tǒng)計(jì)的2019年累計(jì)和新增太陽(yáng)能安裝量的國(guó)家(地區(qū))排名。【10】對(duì)于累計(jì)安裝量,排名前5位的分別是中國(guó)、歐盟、美國(guó)、日本和德國(guó)。對(duì)于新增安裝量,排名前5位的分別是中國(guó)、歐盟、美國(guó)、印度和日本??梢姡袊?guó)、歐洲、美國(guó)、印度和日本最為重視太陽(yáng)能的應(yīng)用,是太陽(yáng)能電池組件的最大市場(chǎng)。因此,Oxford PV公司將中國(guó)、歐洲、美國(guó)和日本作為專利布局的重點(diǎn),有利于在主要生產(chǎn)地和主要銷售市場(chǎng)建立知識(shí)產(chǎn)權(quán)壁壘,爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

 

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圖9

 

(3)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)環(huán)境

 

印度也是太陽(yáng)能電池的重要銷售地之一。根據(jù)圖9所示排名,印度在2019年新增安裝量排名第3,在太陽(yáng)能電池累計(jì)安裝量排名第5,排名相當(dāng)靠前。然而,Oxford PV公司在印度幾乎沒有進(jìn)行專利布局。筆者認(rèn)為,這可能與印度當(dāng)?shù)氐闹R(shí)產(chǎn)權(quán)環(huán)境有關(guān)。

 

美國(guó)商務(wù)部發(fā)布的2020年國(guó)際IP指數(shù)報(bào)告對(duì)世界53個(gè)經(jīng)濟(jì)體的知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度的保護(hù)效力進(jìn)行排名。【11】根據(jù)該IP指數(shù)報(bào)告,在專利相關(guān)領(lǐng)域(Patents, Related Rights, and Limitations),新加坡、日本、韓國(guó)、瑞士和美國(guó)排名前5位,中國(guó)排名第23,而印度僅排名第43??梢?,盡管印度在太陽(yáng)能電池新增和累積裝機(jī)量都排名靠前,但由于該國(guó)較弱的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度,Oxford PV公司并沒有將印度作為專利布局的重點(diǎn)國(guó)家。

 

3.4、小結(jié)

 

Oxford PV公司對(duì)研發(fā)成果知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的重視程度從上面的簡(jiǎn)要分析中可見一斑。該公司不僅從材料、制備工藝、電池組件和應(yīng)用全方位多角度地對(duì)鈣鈦礦專利技術(shù)進(jìn)行了保護(hù),而且結(jié)合了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所在地、產(chǎn)品生產(chǎn)基地、產(chǎn)品銷售地、目標(biāo)地區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度等因素,在全球進(jìn)行了周密的專利布局。這將為該公司后續(xù)的商業(yè)化提供有力的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保障,并構(gòu)建強(qiáng)大的知識(shí)產(chǎn)權(quán)護(hù)城河。

 

四、總結(jié)


鈣鈦礦材光伏技術(shù)方興未艾。從發(fā)展階段看,該技術(shù)當(dāng)前正處于技術(shù)和市場(chǎng)的成長(zhǎng)期,本身仍有成本、環(huán)保、效率、穩(wěn)定性等多方面的問題有待進(jìn)一步解決和完善。因此,在當(dāng)前階段,開展鈣鈦礦技術(shù)研發(fā),進(jìn)行技術(shù)儲(chǔ)備,仍存在著很大的空間。與此同時(shí),鑒于該技術(shù)領(lǐng)域的前沿性和創(chuàng)新性,對(duì)研發(fā)成果進(jìn)行及時(shí)、充分、有效的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)是重中之重。此外,隨著全球化一體化的推進(jìn),申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)結(jié)合自身的實(shí)際情況,從時(shí)間維度,技術(shù)維度,空間維度等多個(gè)方面進(jìn)行考量,制定合適的專利布局策略,以便在國(guó)際大舞臺(tái)中參與競(jìng)爭(zhēng),并建立優(yōu)勢(shì)。

 

中國(guó)是全球光伏組件出貨量最大的國(guó)家,也是全球光伏組件安裝量最大的國(guó)家。中國(guó)企業(yè)掌握有光伏技術(shù)全產(chǎn)業(yè)鏈配套設(shè)施的技術(shù),具有鈣鈦礦光伏技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用的天然優(yōu)勢(shì)。在當(dāng)前新一輪的鈣鈦礦光伏技術(shù)革命中,如果中國(guó)企業(yè)能夠搶占先機(jī),盡早地開展鈣鈦礦光伏技術(shù)的研發(fā)儲(chǔ)備,積極開展專利導(dǎo)航、挖掘、布局和培育工作,相信中國(guó)將會(huì)繼續(xù)引領(lǐng)全球光伏產(chǎn)業(yè),帶領(lǐng)世界走向更加光明、更加清潔的未來。

 

摘要

 

本文介紹了鈣鈦礦光伏技術(shù)的基本情況和發(fā)展趨勢(shì),分析了鈣鈦礦光伏技術(shù)的全球知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)情況,并以O(shè)xford PV公司為例探討了鈣鈦礦光伏領(lǐng)域的專利布局策略。本文可為相關(guān)企業(yè)和創(chuàng)新主體了解鈣鈦礦光伏技術(shù)的全球?qū)@Wo(hù)情況、了解主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、制定專利布局策略等方面提供參考依據(jù)。

 

關(guān)鍵詞:鈣鈦礦、光伏技術(shù)、專利布局


Abstract

 

This article introduces the current situation and development trend of Perovskite solar technology, analyzes the global intellectual property protection of said technology, and discusses the patent portfolio strategy of Perovskite solar technology by taking Oxford PV company as an example. This article provides a reference for enterprises and innovators to understand the global patent landscape relating to Perovskite solar technology, locate main competitors and design global patent portfolio strategy.

 

Keyword: Perovskite, solar technology, patent portfolio

 

注:

【1】 繼往開來,開啟全球應(yīng)對(duì)氣候變化新征程——在氣候雄心峰會(huì)上的講話, 人民日?qǐng)?bào), 2020.12.13, 第 02 版)

【2】 Monolithic perovskite/silicon tandem solar cell with >29% efficiency by enhanced hole extraction. Science , 2020; 370 (6522): 1300

【3】 National Renewable Energy Laboratory, Best Research Cell Efficiencies Chart, 2020.09.22

【4】 Kojima A, Teshima K, Shirai Y, et al. Organometal Halide Perovskites as Visible-Light Sensitizers for Photovoltaic Cells[J]. Journal of the Am

erican Chemical Society, 2009, 131(17):6050-6051.

【5】 Kim H S, Lee C R, Im J H, et al. Lead Iodide Perovskite Sensitized All-Solid-State Submicron Thin Film Mesoscopic Solar Cell with Efficiency Exceeding 9%[J]. Scientific Reports, 2012, 2:591.

【6】 Joel, Teuscher, Tsutomu, et al. Efficient Hybrid Solar Cells Based on Meso-Superstructured Organometal Halide Perovskites[J]. Science, 2012.

【7】 https://www.oxfordpv.com/oxford-pv-story, 2020年12月6日最后訪問.

【8】 Extance A, The reality behind solar power's next star material[J]. Nature, 2019, 570(7762):429-432.

【9】 PV InfoLink 2019組件出貨排名, PV InfoLink, 2020.1.20

【10】 Snapshot of The Global PV Market, IEA-PVPS, 2019

【11】 U.S. Chamber International IP Index, U.S. Chamber of Commerce, 2020

 

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來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)

作者:趙劍峰 林遠(yuǎn)成 中國(guó)貿(mào)促會(huì)專利商標(biāo)事務(wù)所

編輯:IPRdaily王穎          校對(duì):IPRdaily縱橫君

 


注:原文鏈接:鈣鈦礦光伏技術(shù)的全球?qū)@季址治?/span>(點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文)


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