EvA胶膜在太阳能行业应用

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EVA封装胶膜在太阳能电池模组封装中的防水性能研究

EVA封装胶膜在太阳能电池模组封装中的防水性能研究

EVA封装胶膜在太阳能电池模组封装中的防水性能研究随着可再生能源的日益推崇,太阳能电池作为一种无污染且可再生的能源源源不断地受到关注。

然而,在太阳能电池的生产与应用中,封装胶膜起着至关重要的作用。

EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物)作为一种常用的封装材料,其防水性能对太阳能电池模组的长期稳定性有着重要的影响。

因此,本文将重点论述EVA封装胶膜在太阳能电池模组封装中的防水性能的相关研究。

首先,我们需要了解EVA封装胶膜的结构及其在太阳能电池封装中的作用。

EVA封装胶膜通常由EVA树脂、交联剂、添加剂等组成。

其主要作用是将太阳能电池电池片和玻璃覆盖物紧密地封装在一起,起到保护电池片的功能。

其中,防水性能是EVA封装胶膜最重要的功能之一。

为了研究EVA封装胶膜的防水性能,许多学者做了大量的实验和研究。

其中一个重要的实验是通过浸泡法测试EVA封装胶膜的防水性能。

实验过程中,首先制备出一定大小的EVA封装胶膜样片,然后将其浸泡在水中一定时间,测试胶膜吸水率的变化以评估防水性能。

研究发现,EVA封装胶膜具有较好的防水性能,能够在浸泡中保持太阳能电池模组的稳定性。

除了浸泡法,一些学者还采用其他方法研究EVA封装胶膜的防水性能。

例如,使用拉伸法和压缩法研究EVA封装胶膜在不同环境下的防水性能,以评估其在不同温度和湿度条件下的稳定性。

研究表明,EVA封装胶膜在较高温度和湿度下的防水性能较差,容易出现损坏和老化的现象。

此外,研究人员还通过结构优化和添加剂改性等方法提高EVA封装胶膜的防水性能。

通过调整EVA封装胶膜的结构,例如提高交联度和改变添加剂配比,可以有效提高胶膜的防水性能。

添加剂改性则通过引入可阻隔水分的添加剂来增强胶膜的防水性能。

这些改进措施可以显著提高EVA封装胶膜的防水性能,提高太阳能电池模组的使用寿命。

此外,还有一些研究探索了EVA封装胶膜与其他材料的组合应用,来提高太阳能电池模组的防水性能。

例如,使用EVA封装胶膜与氟化聚合物薄膜相结合,形成复合材料,提高胶膜的防水性能。

EVA封装胶膜在光伏组件中的应用前景分析

EVA封装胶膜在光伏组件中的应用前景分析

EVA封装胶膜在光伏组件中的应用前景分析简介:随着能源需求的不断增加以及对环境保护的关注,太阳能发电作为一种可再生、清洁的能源形式,受到了广泛的关注和应用。

光伏组件作为太阳能发电系统的核心部分,不仅需要具备高效的能量转换能力,还需要具备良好的耐久性和稳定性。

EVA(乙烯醋酸乙烯)封装胶膜作为光伏组件中常用的封装材料,不仅能提供有效的光伏电池保护,还能提高组件的可靠性和性能稳定性。

本文将对EVA封装胶膜在光伏组件中的应用前景进行分析。

一、EVA封装胶膜的特性和作用1. 透明度:EVA封装胶膜具有高透明度,可以将光能有效地引导进入光伏电池中,提高光能的吸收效率。

2. 抗紫外线:EVA封装胶膜具有很好的抗紫外线能力,可有效阻止紫外线对光伏电池的损害,延长光伏电池的使用寿命。

3. 粘结性:EVA封装胶膜具有很好的粘结性能,能够牢固地粘结光伏电池和玻璃基板,提高光伏组件的结构强度和稳定性。

4. 密封性:EVA封装胶膜能够有效地阻止水分和灰尘等外界因素侵入光伏电池,保护电池内部结构的完整性,提高光伏组件的耐久性。

5. 缓冲作用:EVA封装胶膜具有一定的柔韧性和弹性,能够起到缓冲作用,减轻光伏电池受到外界冲击力的影响。

二、EVA封装胶膜在光伏组件中的应用前景1. 提高光伏组件的效率EVA封装胶膜具有高透明度和良好的粘结性能,能够有效地提高光伏电池的吸收效率和光电转换效率。

封装过程中,EVA胶膜可以将光能有效地引导进入光伏电池中,并保护光伏电池不受外界因素的损害,从而提高光伏组件的总体发电效率。

2. 提高光伏组件的可靠性EVA封装胶膜具有良好的抗紫外线能力和优异的密封性能,能够有效地防止光伏电池在长期使用过程中受到紫外线、水分、灰尘等因素的侵害。

同时,EVA 胶膜还能够起到缓冲作用,减轻光伏电池受外界冲击力的影响,提高光伏组件的耐久性和可靠性。

3. 降低光伏组件的成本相比于其他封装材料,如硅胶,EVA封装胶膜具有成本低、易加工和生产成本降低等优势。

eva光伏膜的作用

eva光伏膜的作用

eva光伏膜的作用Eva光伏膜的作用什么是Eva光伏膜?•Eva光伏膜是一种使用于太阳能电池领域的特殊材料。

•Eva全称为ethylene-vinyl acetate,是一种透明、柔软且具有强韧性的聚合物。

Eva光伏膜的主要作用1.保护太阳能电池片:–Eva光伏膜可以作为太阳能电池片的外层封装材料。

–它能够有效保护太阳能电池片免受外界环境的侵蚀,如湿气、灰尘、化学物质等。

–同时,Eva膜还能起到防止机械损伤的作用,如防止电池片的碎裂及氧化。

2.提高太阳能电池的光吸收能力:–Eva光伏膜有较高的透光率,能够增加太阳能电池对光的吸收。

–它能够将光线有效地引导进入电池片内部,提高电池的光转换效率。

3.提高太阳能电池的结构强度:–Eva膜具有良好的粘接性和弹性,能够加强太阳能电池的结构强度。

–它可以将太阳能电池背板、玻璃和电池片等部分黏合在一起,形成整体。

–这样使得太阳能电池具备了更好的抗风压、抗震动等能力。

4.延长太阳能电池的使用寿命:–Eva膜能够起到绝缘的作用,防止太阳能电池发生电热失效。

–它可以有效地隔断电池片与外界环境之间的接触,减少电池损耗。

结语Eva光伏膜在太阳能电池领域起着重要的作用。

它不仅能保护太阳能电池片、提高光吸收能力和结构强度,还能延长电池的使用寿命。

随着太阳能技术的不断发展,Eva光伏膜的性能也将不断提升,为太阳能行业的发展做出更大的贡献。

Eva光伏膜的应用领域1.光伏发电领域:–Eva光伏膜广泛应用于太阳能光伏发电系统中的太阳能电池板封装。

–通过使用Eva膜作为封装材料,可以保护太阳能电池板不受外界环境的影响,提高光电转换效率。

2.建筑领域:–在建筑物的外墙或屋顶上安装太阳能光伏发电系统时,Eva 光伏膜用于保护电池片和其他组件,同时提高建筑的节能性能。

3.户外应用:–Eva光伏膜还可以用于户外光伏项目,如太阳能路灯、太阳能灌溉系统等。

–它能够保护电池和电气元件不受恶劣天气条件的影响,延长设备的使用寿命。

太阳能EVA胶膜

太阳能EVA胶膜

太阳能EVA胶膜
段落结构清晰
摘要
本文主要介绍了太阳能EVA胶膜的结构和技术特性,性能介绍,应用
前景,附加值以及制作过程。

EVA胶膜,通常被称为聚乙烯乙烯-乙烯-醋酸乙烯膜,是一种非常有
用的太阳能集成太阳能物质的重要胶带材料。

它一般由聚乙烯乙烯(EVA)和乙烯-醋酸乙烯(EVA/VCA)组成,具有优异的粘合性能和透光性,在太
阳能电池的制成中起着重要作用。

EVA胶膜在太阳能材料上有很多优势,
具有高光传输率、低散热度、高粘合强度,太阳能电池组成元件越来越流行,还可以防止太阳能电池组件受损。

1、光学性能:EVA胶膜具有优良的光学性能,具有低褪色、高透过
率和抗UV特性。

其中,属于0.5mm厚度的EVA胶膜,光学透过率为
86.2%,抗紫外线性能良好,紫外线吸收率小于0.1%。

2、机械性能:EVA胶膜的机械性能优异,具有高抗张力、粘合强度高、低散热度和耐久性等特点,可满足太阳能元件的支持和保护要求。

3、耐候性:EVA胶膜具有优良的耐候性,能够抗温度振动,可以保
障太阳能电池在各种恶劣环境下正常工作。

太阳能模块EVA膜介绍

太阳能模块EVA膜介绍

太阳能模块EVA膜介绍太阳能模块的核心组件之一是EVA膜。

EVA(Ethylene Vinyl Acetate)是一种聚合物材料,具有许多优良的性能和特点,被广泛应用于太阳能模块的制造中。

本文将从EVA膜的特性、应用、工艺以及未来发展等方面进行详细介绍。

首先,EVA膜具有优异的光学性能和耐候性能。

EVA膜可以有效地吸收太阳辐射中的紫外线,并将其转化为热能以保护光伏电池片的实际工作温度。

同时,EVA膜具有良好的透明度,能够将光线传导到电池片上,提高电池片的光电转换效率。

此外,EVA膜还具有良好的抗老化性能,能够在高温和高湿等恶劣环境下保持长期稳定的使用性能。

其次,EVA膜在太阳能模块中的应用非常广泛。

EVA膜主要用于太阳能模块的背板和玻璃之间的粘合,起到保护电池片和背板的作用。

EVA膜具有较好的柔韧性和粘接性能,能够有效地防止电池片和背板之间的水分和灰尘进入模块内部,从而延长模块的使用寿命。

同时,EVA膜还能够提高模块的机械强度,增加模块的抗震能力,提高模块在恶劣环境中的使用可靠性。

第三,EVA膜的制造工艺也是太阳能模块制造中的重要环节。

EVA膜的制造过程主要包括料液制备、涂布、干燥和粘合等步骤。

首先,将EVA颗粒和其他助剂按照一定比例混合,形成EVA料液。

然后,将EVA料液涂布在模块的玻璃或者背板上,并通过热压工艺将EVA料液固化形成EVA膜。

最后,将EVA膜与电池片、背板等其他组件进行粘合,形成完整的太阳能模块。

最后,未来EVA膜的发展方向主要集中在提高光电转换效率和延长模块的使用寿命。

随着科技的不断进步,新材料的不断开发以及制造工艺的不断改进,EVA膜在提高太阳能模块光电转换效率方面有着巨大的潜力。

同时,随着清洁能源的广泛应用,对太阳能模块的性能和寿命要求也越来越高,因此,未来的EVA膜需要具备更好的耐热性、耐湿性和抗老化性能,以应对各种复杂的气候环境。

综上所述,EVA膜作为太阳能模块的重要组成部分,具有许多优良的特性和性能。

EVA封装胶膜在太阳能电池中的应用研究

EVA封装胶膜在太阳能电池中的应用研究

EVA封装胶膜在太阳能电池中的应用研究太阳能电池作为一种绿色清洁能源的重要组成部分,其效率和可靠性一直是研究人员关注的热点。

在太阳能电池的制造过程中,EVA封装胶膜以其优异的性能被广泛应用。

本文将探讨EVA封装胶膜在太阳能电池中的应用研究,并分析其对太阳能电池性能的影响。

1. EVA封装胶膜的特性与优势EVA(乙烯-乙酸乙烯共聚物)封装胶膜作为太阳能电池中的关键材料,其特性与优势对太阳能电池的性能有重要影响。

首先,EVA胶膜具有良好的光透过性,能够最大限度地促进光的进入太阳能电池中,提高光电转换效率。

其次,EVA胶膜具有优异的电绝缘性能,能够有效阻止电流的流失,提高太阳能电池的电池效率。

此外,EVA胶膜具有良好的耐候性和耐腐蚀性,能够保护太阳能电池免受外界环境的影响,提高电池的稳定性和寿命。

2. EVA封装胶膜的制备与工艺为了应用EVA封装胶膜于太阳能电池中,制备过程和工艺是至关重要的。

制备EVA封装胶膜通常采用熔融法。

首先,将EVA树脂与其他添加剂按一定比例混合,并加热到熔融状态。

然后,通过涂覆或压延的方式将熔融的EVA胶膜均匀地涂布在太阳能电池的表面。

最后,通过加热和压力处理,使EVA胶膜与太阳能电池牢固地粘结在一起,形成封装结构。

3. EVA封装胶膜对太阳能电池性能的影响EVA封装胶膜在太阳能电池中的应用对电池的性能具有明显的影响。

首先,EVA胶膜的光透过性能能够提高太阳能电池的光吸收效率,从而增加电池的输出功率。

其次,EVA胶膜的电绝缘性能能够防止电池内部电流的流失,提高电池的电效率和输出功率。

此外,EVA胶膜的耐候性和耐腐蚀性能能够保护电池免受环境因素的影响,延长电池的使用寿命。

4. EVA封装胶膜在太阳能电池中的研究进展近年来,研究人员对EVA封装胶膜在太阳能电池中的应用进行了广泛的研究。

一方面,他们致力于改善EVA胶膜的光透过性能,通过调整EVA材料的配方和工艺参数,使光在EVA胶膜中的损失减少到最低,提高电池的光电转换效率。

eva光伏膜的作用

eva光伏膜的作用

eva光伏膜的作用EVA光伏膜是一种常用于太阳能电池板制造的材料,具有多种重要的作用。

本文将探讨EVA光伏膜的作用,并介绍其在太阳能电池板中的应用。

EVA光伏膜具有良好的光透过性。

太阳能电池板通过吸收太阳光的能量来产生电能。

EVA光伏膜能够有效地透过太阳光,将光能转化为电能的过程中起到关键性的作用。

其高透光性可以最大限度地提高太阳能的吸收率,从而提高太阳能电池板的发电效率。

EVA光伏膜具有良好的电气绝缘性能。

在太阳能电池板中,电池片与封装背板之间需要进行电气隔离,以防止电流漏到外部环境中。

EVA光伏膜作为电池片和背板之间的粘合剂,具有良好的电绝缘性能,可以有效地隔离电流,防止电池片产生短路或漏电等问题。

EVA光伏膜还具有良好的耐候性和耐腐蚀性。

太阳能电池板需要长时间暴露在室外环境中,面对各种复杂的气候条件和环境腐蚀。

EVA光伏膜作为电池片的封装材料,能够有效地防止外部湿气、水分和灰尘等对电池片的侵蚀,同时也能够抵御紫外线的照射,保护电池片不受损坏。

EVA光伏膜还有助于提高太阳能电池板的结构强度。

太阳能电池板需要能够承受外部环境的各种力量,如风压、雨淋等。

EVA光伏膜作为电池片与背板之间的粘合剂,能够将它们牢固地粘合在一起,形成一个整体结构,增强太阳能电池板的强度和稳定性,提高其抗风压和抗震动能力。

EVA光伏膜还具有良好的防火性能。

太阳能电池板需要面对各种潜在的火灾风险,如雷击、电弧等。

EVA光伏膜具有较高的燃点和自熄性,可以有效地抑制火势的蔓延,保护电池片和其他关键部件的安全。

EVA光伏膜在太阳能电池板中具有多种重要的作用。

它不仅能够提高光能的吸收率,提高太阳能电池板的发电效率,还能够实现电气隔离、防腐蚀、提高结构强度和防火等功能。

因此,EVA光伏膜在太阳能电池板制造中扮演着不可或缺的角色,对于推动可再生能源的发展具有重要意义。

eva胶膜用途

eva胶膜用途

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以eva胶膜用途为标题,写一篇文章,要求符合标题内容
EVA胶膜是一种高分子材料,具有优异的物理性能和化学稳定性,广泛应用于各个领域。

下面我们来了解一下EVA胶膜的用途。

1. 包装领域
EVA胶膜在包装领域中应用广泛,可以用于制作各种类型的包装袋、包装盒、包装箱等。

EVA胶膜具有良好的柔韧性和耐磨性,可以有效地保护包装物品,同时还可以起到防潮、防尘、防震等作用。

2. 建筑领域
EVA胶膜在建筑领域中也有着重要的应用。

它可以用于制作隔热材料、防水材料、隔音材料等。

EVA胶膜具有良好的耐候性和耐腐蚀性,可以有效地保护建筑物,同时还可以起到节能、环保等作用。

3. 太阳能领域
EVA胶膜在太阳能领域中也有着广泛的应用。

它可以用于制作太阳能电池板的背板材料,可以起到固定电池板、防水、隔热等作用。

EVA胶膜具有良好的透明性和耐紫外线性能,可以有效地提高太阳能电池板的效率。

4. 汽车领域
EVA胶膜在汽车领域中也有着重要的应用。

它可以用于制作汽车玻璃的夹层材料,可以起到防弹、防爆、防紫外线等作用。

EVA胶膜具有良好的抗冲击性和耐高温性能,可以有效地保护车内人员的安全。

EVA胶膜在各个领域中都有着广泛的应用,它的优异性能和稳定性能够满足不同领域的需求。

随着科技的不断发展,EVA胶膜的应用领域还将不断扩大。

EVA封装胶膜在光伏组件智能封装中的应用研究

EVA封装胶膜在光伏组件智能封装中的应用研究

EVA封装胶膜在光伏组件智能封装中的应用研究随着能源消耗的不断增加和环境污染的加剧,太阳能光伏发电成为全球重要的清洁能源之一。

为了提高太阳能光伏组件的效率和寿命,光伏组件封装技术变得至关重要。

封装胶膜作为太阳能光伏组件的关键材料之一,能够起到保护、加固和提高光伏组件的性能的作用。

EVA(乙烯—乙酸酯共聚物)是一种常用的封装胶膜材料,具有优异的光透过性、抗紫外线辐射性、电绝缘性、机械强度和化学稳定性。

EVA胶膜在太阳能光伏组件封装中起到保护太阳能电池片的作用,同时确保电池片与玻璃基板之间的接触紧密。

根据不同的需求,EVA胶膜可以通过热熔方式与电池片和玻璃基板粘结在一起,形成一个完整的光伏组件。

近年来,随着科技的不断进步,光伏组件的智能封装技术也得到了广泛应用。

智能封装技术可以通过在EVA胶膜中添加功能性材料或采用特殊工艺,使光伏组件具有更多的功能和性能,从而提高光伏发电效率。

首先,EVA封装胶膜的智能封装应用之一是采用双面封装技术。

传统的光伏组件封装方式是将电池片与玻璃基板粘结在一起,而双面封装则在背面也涂覆一层EVA胶膜,将背面电池片与背板粘结在一起。

这种封装方式可以提高光伏组件的光利用率,在背面电池片上也能够吸收到光能。

其次,EVA封装胶膜的智能封装应用还包括使用纳米材料改性。

纳米材料具有较高的比表面积和特殊物理、化学性质,可以提高EVA胶膜的透光度和耐老化性能。

通过将纳米材料掺入EVA胶膜中,可以增加胶膜的抗紫外线辐射性,提高光伏组件的光电转换效率和使用寿命。

另外,EVA封装胶膜的智能封装应用还包括添加光学功能材料。

光学功能材料可以充分利用光的特性,实现光的聚焦和散射,从而提高光伏组件的光吸收效率。

通过在EVA胶膜中添加纳米棒或光学膜等材料,可以改变光线的走向和传播路径,使得光能够更加均匀地照射到电池片上,提高光伏组件的发电效率。

此外,EVA封装胶膜的智能封装应用还包括使用热导材料。

光伏组件在工作过程中会产生热量,而过高的温度会降低光伏发电效率和寿命。

2024年EVA胶膜市场规模分析

2024年EVA胶膜市场规模分析

2024年EVA胶膜市场规模分析1. 引言本文旨在分析EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物)胶膜市场的规模。

首先,我们将介绍EVA胶膜的概念和特点,然后分析EVA胶膜市场的发展趋势,并在此基础上对EVA 胶膜市场的规模进行评估。

2. EVA胶膜的概念和特点EVA胶膜是一种具有乙烯-醋酸乙烯共聚物构成的薄膜材料。

其特点包括: - 优异的耐候性和耐化学性 - 良好的柔韧性和韧性 - 优秀的透明度和光学性能 - 良好的机械性能和尺寸稳定性3. EVA胶膜市场发展趋势随着技术进步和应用领域的扩大,EVA胶膜市场呈现出以下发展趋势:3.1 应用范围扩大EVA胶膜广泛应用于太阳能电池板、建筑玻璃、包装材料、电子产品等领域。

随着这些领域的不断发展,EVA胶膜的市场需求将进一步增长。

3.2 太阳能行业的崛起太阳能行业是EVA胶膜市场的主要驱动力之一。

太阳能电池板使用EVA胶膜作为封装材料,随着太阳能行业的快速发展,对EVA胶膜的需求也在不断增加。

3.3 可再生能源政策的支持各国政府对可再生能源的支持和政策激励措施也将推动EVA胶膜市场的增长。

对太阳能发电的提倡将为EVA胶膜的应用提供良好的市场环境。

4. EVA胶膜市场规模评估根据以上发展趋势及市场需求的预测,可以对EVA胶膜市场的规模进行评估。

未来几年,预计EVA胶膜市场的规模将保持稳定增长。

5. 结论通过对EVA胶膜市场的规模分析,我们可以看到随着太阳能行业和可再生能源政策的发展,EVA胶膜市场将呈现出良好的增长前景。

了解和把握EVA胶膜市场的规模对于相关行业和投资者具有重要意义。

以上是对EVA胶膜市场规模的分析,希望能够为相关企业和投资者提供一定的参考和指导。

注意:以上内容仅供参考,具体数据和趋势可能会根据实际情况有所变化。

光伏组件用EVA详细介绍

光伏组件用EVA详细介绍

光伏组件用EVA详细介绍
(一)EVA背景介绍
EVA,又称聚乙烯乙酸乙烯醇(Ethylene-Vinly Acetate),是一种抗静电、透明、易塑形,改性塑料。

它表面光滑,有良好的韧性,机械性能极佳,耐温低,熔点高,机械强度低,耐化学性好,耐水解和耐热性都不错,弹性模量大,弯曲模量也很高,坚韧性十分突出,密度较低,导热系数低,冲击强度也很高。

因此,它是多种工业产品中的一种重要成分,如太阳能电池安装和防水层材料,电脑内存卡、音箱、电子游戏机、连接器等。

(二)EVA用于太阳能光伏组件的优势
1、EVA具有良好的防水性和防潮性,可以有效地阻止外部空气中的水汽和水分进入太阳能光伏组件,保护光伏组件免受潮湿灾害的影响;
2、EVA具有良好的热稳定性,其弹性模量和弯曲模量均较高,可以阻止太阳能光伏组件在高温条件下发生变形,同时还能阻止热量的传递;
3、EVA具有良好的耐紫外线性,可以有效地阻挡紫外线的辐射,减少太阳能光伏组件受到的损害;
4、EVA具有良好的绝缘性,可以有效防止电流漏出,保护太阳能光伏组件不受损坏;
5、EVA具有良好的透明性,可以有效地将太阳能的能量传递给太阳能电池;。

EVA封装胶膜的性能研究及应用

EVA封装胶膜的性能研究及应用

EVA封装胶膜的性能研究及应用引言:EVA封装胶膜是一种常用的材料,被广泛应用于光伏行业中的光伏模块封装。

本文将对EVA封装胶膜的性能进行深入研究,并探讨其在光伏模块封装中的应用。

第一部分:EVA封装胶膜的性能研究1. 热稳定性EVA封装胶膜在高温环境下能够保持良好的稳定性,不易发生热老化,能够有效保护光伏模块的内部元件。

实验结果显示,EVA封装胶膜在高温下的降解速率较慢,具有较长的使用寿命。

2. 光传输性能EVA封装胶膜对太阳光的吸收率较低,能够实现较高的光透过率,从而提高光伏模块的发电效率。

研究表明,EVA封装胶膜能够有效减少反射和折射损失,提高光能的利用率。

3. 机械强度EVA封装胶膜具有良好的机械强度,能够承受外界的压力和冲击,保护光伏模块中的电池片和背板。

实验结果表明,EVA封装胶膜具有较高的抗拉强度和抗冲击性,能够保持模块的结构完整性。

4. 密封性能EVA封装胶膜具有良好的密封性能,能够有效阻止水分和氧气进入光伏模块内部,保护电池片和背板。

研究表明,EVA封装胶膜的水分透过率和氧气透过率较低,能够有效延长模块的使用寿命。

第二部分:EVA封装胶膜在光伏模块封装中的应用1. 光伏模块封装工艺EVA封装胶膜在光伏模块封装中起到主要的密封和固定作用。

光伏模块封装工艺一般包括:将电池片和背板等组件放置在EVA封装胶膜上,然后使用加热和压力进行热压封装,最后固化成型。

这种封装方式能够保证光伏模块的结构完整性和稳定性。

2. 光伏模块性能EVA封装胶膜对光伏模块的性能具有重要影响。

通过合理选择EVA封装胶膜的材料和工艺参数,能够提高光伏模块的发电效率和使用寿命。

研究表明,适当增加EVA封装胶膜的厚度和硬度,能够有效减少光伏模块的光衰和电阻损失。

3. 光伏模块的环境适应性EVA封装胶膜能够耐受一定的环境变化和外界腐蚀,保证光伏模块的长期稳定运行。

研究表明,EVA封装胶膜对紫外线、湿度、盐雾等环境因素具有较好的抵抗能力,能够保护光伏模块内部元件免受损害。

EVA胶膜行业的前景分析

EVA胶膜行业的前景分析

EVA胶膜行业的前景分析EVA胶膜(ethylene-vinyl acetate film)是一种具有优异特性的塑料薄膜,由乙烯和醋酸乙烯共聚而成。

它具有优良的物理、电气、光学和化学性能,广泛应用于太阳能电池板、液晶显示屏、建筑玻璃、包装材料等领域。

以下是对EVA胶膜行业前景的分析。

第一,太阳能电池板领域的增长。

EVA胶膜在太阳能电池板的封装中起到了至关重要的作用。

它通过将太阳能电池片与玻璃背板固定在一起,并提供保护和优化的光电转换效率。

随着全球对清洁能源的需求不断增长,太阳能电池板的市场规模也在持续扩大。

EVA胶膜作为在太阳能电池板生产中不可或缺的组成部分,其需求也将随之增加。

第二,电子行业的发展。

随着电子设备的普及和更新换代,EVA胶膜在电子行业中的应用越来越广泛。

例如,EVA胶膜可以作为液晶显示屏的填充材料,提供屏幕的保护和耐用性。

此外,EVA胶膜还可以用于电子元器件的封装和保护,防止湿气和灰尘的侵入,确保电子设备的稳定性和可靠性。

随着电子行业的不断创新和发展,EVA胶膜的市场需求也将呈现出显著增长的趋势。

第三,建筑领域的广泛应用。

EVA胶膜在建筑行业中的应用主要包括玻璃幕墙、夹层玻璃以及安全玻璃等方面。

EVA胶膜可以用于夹在两层玻璃之间,提供更好的隔热和隔音效果,同时还能增强玻璃的抗冲击和安全性能。

此外,EVA胶膜还可以增加建筑物外观的美观度和设计感,提高建筑物的整体质量和价值。

随着人们对建筑节能、环保和安全性的关注,EVA胶膜在建筑领域的应用前景非常广阔。

第四,包装材料的需求增加。

随着电子商务和快速消费品行业的快速发展,对包装材料的需求也在不断增加。

EVA胶膜作为一种优秀的包装材料,具有良好的柔软性、韧性和耐撕裂性。

它可以用于包装电子产品、食品、药品等多种产品,能够提供有效的包装保护和产品展示效果。

随着电子商务和线上零售的兴起,EVA胶膜的市场需求将迎来新的增长机会。

综上所述,EVA胶膜作为一种优良的塑料薄膜,在太阳能电池板、电子、建筑和包装等领域具有广阔的应用前景。

光伏组件用EVA详细介绍

光伏组件用EVA详细介绍

光伏组件用EVA详细介绍EVA(乙烯醋酸乙烯酯)是一种常用的太阳能光伏组件中关键的结构材料。

它被用于太阳能电池片背面和玻璃顶布之间,起到固定、绝缘和保护的作用。

本文将详细介绍EVA在光伏组件中的特性、优势及其应用。

首先,EVA在太阳能光伏组件中具有以下几个重要特性:1.优异的光透过性:EVA可以有效地传递光线到太阳能电池片,提高光能的利用率。

它的高透明度使得光子能够更容易进入电池片并被吸收,从而提高太阳能转化效率。

2.良好的耐候性能:太阳能光伏组件通常需要长期暴露在恶劣的环境条件下,如高温、湿度、紫外线和侵蚀性气体等。

EVA具有良好的耐候性能,能够抵抗这些有害因素对光伏组件的损害,保持其良好的工作状态和寿命。

3.高的机械强度:由于太阳能光伏组件在安装和使用过程中可能会受到各种力的作用(如风力、雨水等),因此EVA需要具有足够的机械强度来保持组件的稳定性和耐久性。

4.良好的粘接性能:EVA可以与太阳能电池片和玻璃顶布有效地粘合在一起,形成一个整体结构。

其良好的粘接性能可以确保组件的完整性和可靠性,防止外界环境对电池片的侵入。

除了上述特性外,EVA在光伏组件中还具有以下优势:1.低成本:EVA是一种易于加工和生产的材料,成本相对较低。

它可以在普通工业环境中加工成太阳能光伏组件所需的形状和尺寸,具有较低的制造成本。

2.环保可持续:EVA是一种不含有毒有害物质的材料,符合环保要求。

它可以与其他材料分离、回收和再利用,降低资源浪费和环境污染。

3.可调节透过率:在一些应用中,如建筑整体光伏系统,需要根据不同情况调节光伏组件的透过率。

EVA可以通过调整其成分和配方,改变其透过率,以满足特定的需求。

在实际应用方面,EVA广泛应用于各种光伏组件中,包括多晶硅太阳能电池组件、单晶硅太阳能电池组件和非晶硅太阳能电池组件等。

它可以有效地保护电池片和电路系统,提高光能的转换效率和组件的寿命。

总结起来,EVA是光伏组件中不可或缺的结构材料之一、它具有良好的光透过性、耐候性能、机械强度和粘接性能,能够有效地保护太阳能电池片和电路系统。

太阳能电池封装中EVA胶膜的使用情况分析

太阳能电池封装中EVA胶膜的使用情况分析

太阳能电池封装中EVA胶膜的使用情况分析太阳能电池是一种利用太阳能光照转化为电能的装置,而太阳能电池封装则是保护太阳能电池的关键步骤之一。

而在太阳能电池封装过程中,EVA胶膜的使用起着至关重要的作用。

本文将对太阳能电池封装中EVA胶膜的使用情况进行分析,以便更好地了解其在太阳能电池封装中的作用和优势。

EVA胶膜,全称为乙烯-醋酸乙烯共聚物胶膜,是一种常用于太阳能电池封装的材料。

它具有良好的光透性、耐候性和粘结性能,能够有效地封装太阳能电池,并且有助于提高太阳能电池的转换效率。

此外,EVA胶膜还具有低渗透性、耐久性和阻隔性能,能够抵御潮湿、污染和氧化等外界环境因素的侵蚀,从而延长太阳能电池的使用寿命。

首先,EVA胶膜在太阳能电池封装过程中起到保护电池组件的作用。

太阳能电池封装需要将电池组件覆盖在EVA胶膜上,形成太阳能电池模组。

EVA胶膜能够有效地防止电池组件受到外界环境的侵蚀,例如雨水、湿气和灰尘等,从而保护电池组件的正常工作和寿命。

其次,EVA胶膜对太阳能电池的光透性起到了重要作用。

EVA胶膜具有较高的光透性,能够将太阳能光线有效地传递到电池组件中,从而提高太阳能电池的光电转换效率。

与其他材料相比,EVA胶膜可以减少对光的反射和损失,使光线更好地被太阳能电池组件吸收,并最终转化为电能。

此外,EVA胶膜还能够提供良好的粘结性能。

在太阳能电池封装过程中,EVA胶膜能够与太阳能电池组件、玻璃基板和背板等材料进行良好的粘结,形成太阳能电池模组的结构,并保证模组的稳固性和耐久性。

同时,EVA胶膜的粘结性能也可以提供一定的缓冲和吸震功能,减少电池组件在运输和安装过程中的损坏风险。

然而,由于EVA胶膜的不足,如老化、分解和变形等问题,制约着太阳能电池封装的长期稳定性和效率。

为了改进这一问题,目前研究者们在EVA胶膜的调配中添加了一些添加剂,如抗氧化剂、防老化剂和稳定剂等。

这些添加剂能够提高EVA胶膜的耐候性和稳定性,减少胶膜的老化和分解,从而延长太阳能电池的使用寿命。

光伏eva胶膜的作用

光伏eva胶膜的作用

光伏EVA胶膜在光伏组件中起到非常重要的作用,它作为核心组成部分,主要起到黏接电池片和玻璃及背板的作用,是能够保证光伏组件使用25年的核心材料。

硅片是非常脆弱的,不能直接用于发电,需要使用胶膜将其封装起来,以达到保护电池片的目的。

EVA封装胶膜是一种广泛用于太阳能发电板上的一种材料,它的主要作用是将硅片和玻璃粘在一起,可以抵御外部环境对电池板的影响,增加发电效率,提高太阳能电池板的使用寿命。

目前常用EVA封装膜类型主要有两种,一种是EVA透明膜,主要用于电池板朝阳的一面;另一种是EVA白膜,主要用于双波型电池板的背面。

此外,EVA胶膜的生产机器的重要部件如五辊压光机、模具等都采用了温度调节系统,确保物料在塑化时不会因为温度过低或过高而导致物料塑化不良或过塑化,从而产生交联现象。

信义白色eva胶膜技术的应用研究

信义白色eva胶膜技术的应用研究

信义白色 EVA 胶膜技术的应用研究随着光伏行业的不断发展,信义白色 EVA 胶膜技术逐渐成为一种备受关注的技术。

本文旨在探讨信义白色 EVA 胶膜技术的应用研究,分析其在光伏行业中的优势和未来发展方向。

下面是本店铺为大家精心编写的5篇《信义白色 EVA 胶膜技术的应用研究》,供大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

《信义白色 EVA 胶膜技术的应用研究》篇1一、引言光伏行业一直是可持续发展领域的重要组成部分。

然而,传统的光伏组件存在着能量利用率不高的问题。

为了解决这个问题,信义白色 EVA 胶膜技术应运而生。

信义白色 EVA 胶膜技术不仅可以提高光伏组件的能量利用率,还有助于提高组件的发电功率。

本文将详细介绍信义白色 EVA 胶膜技术的应用研究。

二、信义白色 EVA 胶膜技术的优势信义白色 EVA 胶膜技术主要应用于光伏单玻组件,与背板粘结。

它具有独特的高反射性能,能够提高组件对可见光的有效利用率,有助于增加组件的发电功率。

此外,信义白色 EVA 胶膜技术解决了组件层压后的白色胶膜溢白问题,且具有反射率保持率高,剥离强度衰减率低的特性。

适用于单玻、双玻组件。

信义白色 EVA 胶膜技术具有以下优势:1. 提高能量利用率:信义白色 EVA 胶膜技术能够提高光伏组件对可见光的有效利用率,从而提高组件的发电功率。

2. 解决溢白问题:传统的白色胶膜在组件层压后容易出现溢白现象,影响组件外观。

而信义白色 EVA 胶膜技术解决了这个问题,使组件外观更加美观。

3. 反射率保持率高:信义白色 EVA 胶膜技术的反射率保持率高,能够长期保持较高的反射性能。

4. 剥离强度衰减率低:信义白色 EVA 胶膜技术的剥离强度衰减率低,能够在组件的使用寿命内保持稳定的粘结性能。

三、信义白色 EVA 胶膜技术的应用研究信义白色 EVA 胶膜技术在光伏行业中的应用研究主要集中在以下几个方面:1. 组件设计优化:通过信义白色 EVA 胶膜技术的应用,优化组件设计,提高组件的能量利用率和发电功率。

高反射率白色EVA胶膜在光伏组件中的应用

高反射率白色EVA胶膜在光伏组件中的应用

高反射率白色EVA胶膜在光伏组件中的应用摘要随着可再生能源的重要性不断增加,太阳能光伏发电作为一种环保、可持续的能源形式正受到越来越多的关注。

光伏组件作为光伏系统的核心部件,其性能对于太阳能发电功率的提高起着至关重要的作用。

高反射率白色EVA胶膜作为光伏组件背板的一种新材料,具有提高组件发电效率的潜力。

本文将详细介绍高反射率白色EVA胶膜在光伏组件中的应用,包括背板材料的选择、胶膜的特性以及其对光伏组件性能的影响。

1.引言太阳能光伏发电是一种将太阳能转化为电能的技术,其不仅可以提供清洁的能源,还能减少对传统化石能源的依赖。

光伏组件是太阳能光伏发电系统的核心部件,一般由多个光伏电池组成,通过光生电效应将光能转化为电能。

光伏组件性能的提高能够有效提高整个光伏系统的发电效率。

高反射率白色EVA胶膜作为一种新型材料被广泛应用于光伏组件中,能够提高组件的发电效率。

2.背板材料的选择背板作为光伏组件的重要组成部分之一,主要起到支撑电池片和保护电池片的作用。

传统的背板材料一般使用的是玻璃、塑料或铝合金等材料。

然而,这些材料常常会产生反射损失,影响组件的发电效率。

高反射率白色EVA胶膜能够在背板上形成反射膜层,将光线反射回电池片,避免了反射损失,从而提高了组件的发电效率。

3.高反射率白色EVA胶膜的特性3.1高反射率3.2耐候性能4.高反射率白色EVA胶膜对光伏组件性能的影响4.1提高光吸收率4.2提高电池片效率由于高反射率白色EVA胶膜能够提高光吸收率和减少光线反射损失,进一步提高了电池片的效率。

实验表明,使用高反射率白色EVA胶膜的光伏组件相比于传统组件,其效率提高了5%以上。

4.3提高光伏组件的热稳定性5.结论高反射率白色EVA胶膜作为一种新型的光伏组件背板材料,在光伏组件中的应用具有巨大的潜力。

它能够提高光伏组件的发电效率,增加光吸收率和电池片的效率,并提高光伏组件的热稳定性。

未来,高反射率白色EVA胶膜将成为光伏组件制造业的重要发展方向之一,值得进一步研究和推广应用。

2023年EVA太阳能封装胶膜行业市场前景分析

2023年EVA太阳能封装胶膜行业市场前景分析

2023年EVA太阳能封装胶膜行业市场前景分析EVA太阳能封装胶膜是一种应用广泛的材料,能够被用于太阳能电池板的生产以及其他相关的太阳能产品。

随着全球太阳能行业的迅速发展,EVA太阳能封装胶膜市场逐渐扩大,未来将有更大的发展潜力。

以下是对EVA太阳能封装胶膜行业市场前景的分析:一、需求增长趋势目前,全球太阳能电池的生产量已经非常高,并且越来越多的人开始使用太阳能产品来代替传统的能源。

随着太阳能电池板的普及,EVA太阳能封装胶膜的需求量也在不断增加。

特别是在发展中国家和地区,太阳能产品的需求增长速度更加迅猛,未来EVA太阳能封装胶膜市场的需求量将会保持高速增长。

二、技术创新推动市场发展EVA太阳能封装胶膜作为太阳能电池板的重要材料,其性能和质量对电池板的工作效率和寿命有着直接的影响。

因此,市场上对EVA太阳能封装胶膜的性能和质量要求也越来越高。

一些企业开始注重技术创新,积极研发新型EVA太阳能封装胶膜,这些新型材料具有更高的透光率和更低的反射率,能够提升电池板的能量转化率和使用寿命,推动市场的发展。

三、政策支持带动市场发展很多国家和地区都投资大量的资金在太阳能产业的发展上,并颁布了一系列的政策来鼓励发展太阳能产业。

一些国家已经推出多项政策来鼓励太阳能电池板的生产和使用,这些政策也间接促进了EVA太阳能封装胶膜市场的发展。

政策的支持使得太阳能产业成本逐渐降低,太阳能产品也更加便宜和普及。

四、国际市场竞争激烈随着太阳能电池板的需求量不断增加,太阳能产业逐渐被各个国家和地区所重视和投资。

EVA太阳能封装胶膜作为太阳能电池板的重要组成部分,市场上的竞争也越来越激烈。

许多企业在EVA太阳能封装胶膜的生产上投入大量的资源,提高生产效率并提高产品质量,以提高市场份额和竞争力。

在这种情况下,市场上的企业需要加强技术创新、不断提高产品质量和性能,以满足消费者的需求和市场的要求。

总之,EVA太阳能封装胶膜作为太阳能电池板中必不可少的材料,市场前景非常广阔。

EVA封装胶膜在光伏组件封装中的抗风压性能研究

EVA封装胶膜在光伏组件封装中的抗风压性能研究

EVA封装胶膜在光伏组件封装中的抗风压性能研究随着可再生能源的快速发展,太阳能光伏技术已经成为一种重要的能源解决方案。

在光伏组件的封装过程中,EVA封装胶膜被广泛使用,其在提高太阳能电池片的稳定性和保护性方面起到了关键作用。

其中,EVA封装胶膜的抗风压性能是一个需要重点关注的关键性能参数。

一、EVA封装胶膜的作用和特点EVA,即乙烯-醋酸乙烯共聚物(Ethylene Vinyl Acetate),是一种聚合物材料,可以在光伏组件中作为太阳能电池片和玻璃之间的封装胶膜。

EVA封装胶膜的主要作用是固定和密封太阳能电池片,防止灰尘和水分的侵入,提高电池片的寿命和功率输出。

EVA封装胶膜的特点是具有良好的透明性、粘结性、机械强度和耐候性。

它能够吸收一部分太阳光的能量,减轻电池片温度过高的问题。

然而,在光伏组件工作中,太阳能电池片表面可能会受到强风的冲击,因此,EVA封装胶膜的抗风压性能显得尤为重要。

二、EVA封装胶膜的抗风压性能测试方法为了研究EVA封装胶膜在光伏组件封装中的抗风压性能,通常采用以下测试方法:1. 外力作用测试:将带有EVA封装胶膜的光伏组件放置在风洞中,通过改变风速和风向,模拟不同风压条件下的外力作用。

在测试过程中,可以测量组件受力情况和产生的位移,评估EVA封装胶膜在抗风压性能方面的表现。

2. 断裂拉伸测试:通过拉伸试验机对EVA封装胶膜进行断裂拉伸测试。

将封装胶膜样品固定在夹具上,以一定速度施加拉力,记录下拉伸过程中的应力和应变,得到材料的拉伸强度和断裂伸长率。

这些参数可以用来评估EVA封装胶膜的抗拉伸能力和耐撕裂性能。

3. 剥离强度测试:将EVA封装胶膜与太阳能电池片、玻璃之间的粘合界面进行剥离强度测试。

通过施加剥离力来测量封装胶膜与其他组件之间的粘接强度。

这个测试可以评估封装胶膜在抗剥离性能方面的稳定性和可靠性。

三、EVA封装胶膜抗风压性能研究的意义和影响因素研究EVA封装胶膜在光伏组件封装中的抗风压性能具有重要的意义。

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质量要求及来料检验
15
(4)检验步骤 将不锈钢丝网袋洗净、烘干、称重为W1(精确到0.01g). 取试样1g±0.01g,放入不锈钢丝网袋中,称重为W2(精确到0.01g). 封住袋口作成试样包,并称重为W3(精确到0.01g). 试样包用细铁丝悬吊在回流冷凝管下的烧瓶中,烧瓶内加入1/2二 甲苯溶剂,加热到140℃左右,溶剂沸腾回流4~6小时 ,回流速度保持 20滴/分~40滴/分. 冷却取出试样包,悬挂除去溶剂液滴,然后放入真空烘箱内,温度控 制在140℃,真空度为0.08Mpa,干燥3小时,完全除去溶剂. 将试样包从真空烘箱内取出,放置干燥器中冷却20min后,取出称重 为W4(精确到0.01g) ,结果计算: C=[1-(W3-W4)/(W2-W1)]×100 式中:C—交联度(%) W1—空袋重量(g) W2—装有试样的袋重(g) W3—试样包重(g) W4—经溶剂萃取和干燥后的试样包重(g).
5
EVA介绍
另一方面,它和玻璃粘合后能提高玻璃的透光率,起着增透的作用, 并对太阳电池组件的输出有增益作用。 EVA厚度在0.4mm~0.6mm之间,表面平整,厚度均匀,内含交联剂, 能在150℃左右固化温度下交联,采用挤压成型工艺形成稳定胶层。 生产方法有两种:压延法和流延法。
6
EVA介绍
按固化时间分,EVA主要有两种:①快速固化 ②常规固化,不同的 EVA层压过程有所不同。 采用加有抗紫外剂、抗氧化剂和固化剂的厚度为0.4-0.6mm的EVA膜 层作为太阳电池的密封剂,使它和玻璃、TPT之间密封粘接。 用于封装硅太阳电池组件的EVA,主要根据透光性能和耐侯性能进行 选择。
3
EVA介绍
• 太阳电池用EVA是一种热融粘合剂,常温下无粘性而具抗粘性,以便操作, 经过一定条件热压便发生熔融粘接与交联固化,并变的完全透明,固化后 的胶膜有相当高的透光率、粘接强度、热稳定性、气密性及耐老化性能。 长期的实践证明:它在太阳电池封装与户外使用均获得相当满意的效果。
4
EVA介绍
固化后的EVA能承受大气变化且具有弹性,它将晶体硅电池片组“上 盖下垫”,将晶体硅电池片组包封,并和上层保护材料玻璃,下层 保护材料TPT(聚氟乙烯复合膜),利用真空层压技术粘合为一体。
EVA介绍
• 晶体硅太阳电池晶片若直接暴露于大气中,其光电转换机能会衰减。为此,采 用透明、耐光老化、粘接性好、能承受大气变幻而具弹性的胶层将电池片 组包封,并和上层保护材料玻璃、下层保护材料TPT(聚氟乙烯复合膜)粘 合为一体,构成太阳电池组件。20世纪80年代前,国内外曾试用过液态硅树脂 和聚乙烯醇缩丁醛树脂片(PVB)来制备此类胶粘剂。因价格高、施工条件 苛刻、物性不好而被淘汰。八十年代起国外研制EVA胶膜,它是以EVA 为基料,辅以数种改性剂,经成膜设备热轧成薄膜型产品。
7
EVA介绍
名称 对性能的影响
8
VA含量 分子量及分布
交联剂体系
VA含量越高,流动性越大,软化点越低,粘结性能越好,极性越大 分子量越高,流动性越差,整体力学性能越好
决定EVA的固化温度与固化时间。好的交联剂体系,可以降低气泡产 生可能性,同时残留的自由基少,减少不稳定因素 主要是用来延缓交联反应的时间,有利于抽真空时气泡的排除 提高EVA的抗氧化性能 提高EVA的耐紫外黄变,捕捉自由基,延缓EVA老化 提高EVA与玻璃的粘结强度
404.20
012010275871094707
21.5
45.00
5.456
183.18
36.13
21.2
45.02
5.454
184.50
36.21
5.095
75.14
0.958
293.04
012010275870984707
21.3
45.08
5.426
183.48
36.11
5.082
75.01
0.968
429.02
012010275871224707
21.1
44.86
5.454
181.54
35.89
5.077
74.12
0.970
209.23
012010275871074707
21.6
45.04
5.474
183.65
36.16
5.079
74.49
0.961
191.31
镀膜玻璃+Sanvic
012010275871084707
21.5
45.03
5.412
183.70
36.16
5.080
75.38
0.961
012010275871204707
21.1
45.04
5.445
182.35
35.98
5.069
74.36
0.978
225.38
012010275871234707
21.1
45.03
5.404
183.74
36.13
5.086
75.50
0.961
383.07
镀膜玻璃+STR
012010275870994707
阻聚剂 抗氧剂 光稳定剂 硅烷偶联剂
EVA介绍
9
不同的温度对EVA的交联度有比较大的影响,EVA的交联度直接影响到组 件的性能以及使用寿命。在熔融状态下,EVA与晶体硅太阳电池片,玻璃, TPT产生粘合,在这过程中既有物理也有化学的键合。未经改性的EVA透 明,柔软,有热熔粘合性,熔融温度低,熔融流动性好。但是其耐热性 较差,易延伸而低弹性,内聚强度低而抗蠕变性差,易产生热胀冷缩导 致晶体硅电池片碎裂,使得粘接脱层。因此通过采取化学交联的方式对 EVA进行改性,其方法就是在EVA中添加有机过氧化物交联剂,当EVA加 热到一定温度时,交联剂分解产生自由基,引发EVA分子之间的结合, 形成三维网状结构,导致EVA胶层交联固化,当交联度达到60%以上时能 承受大气的变化,基本上不再发生热胀冷缩。 测定交联度原理: 通过二甲苯萃取样品中未交联的EVA,剩下的未溶物就是已经交联的EVA, 假设样品总量为W1,未溶物的重量为W2,那么EVA的交联度就为 W2/W1*100%。
质量要求及来料检验
e)剥离强度检验 (1)取两块尺寸为300mm×20mm胶膜作为试样,分别按TPT/胶膜/胶膜/ 玻璃叠合. (2)按平时一次固化工艺进行固化. (3)按GB/T2790规定进行检验. f)耐紫外光老化检验 将胶膜放置于老化箱内连续照射100h后,目测对比. g)均匀度检验 取相同尺寸的10张胶膜进行称重,然后对比每张胶膜的重量,最大与 最小之间不得超过1.5%
13
质量要求及来料检验
14
d).交联度检验 (1)仪器装置及器具 容量为500ml到1000ml,24”磨口圆底烧瓶;带24”磨口的回流冷凝管; 配温度控制仪的电加热套或电加热油浴;真空烘箱;用0.125mm(120目) 不锈钢丝网,剪取80mm×40mm,对折成40mm正方形,两侧对折进6mm后 固定,制成顶端开口的袋. (2)试剂 二甲苯A.R级) (3)试样制备 取胶膜一块,将TPT/胶膜/胶膜/玻璃叠合后,按平时一次固化工艺固 化交联,(或者按厂家工艺要求固化交联)将已交联好的胶膜剪成小 碎片待用.
18
老化前,透光率T% First>T% STR>T% Sanvic DH老化后,透光率T% First>T% STR>T% Sanvic TC老化后,透光率T% First>T% STR>T% Sanvic UV老化后,透光率T% First>T% STR>T% Sanvic
透光率比较
19
透光率比较
EVA的功能
a). 封装电池片,防止外界环境对电池片的电性能造成影响。
10
b). 增强组件的透光性。 c). 将电池片,钢化玻璃,TPT粘接在一起,具有一定的粘接强度。
对EVA的性能要求
用作光伏组件封装的EVA,主要对以下几点性能提出要求: a). 熔融指数 影响EVA的融化速度。 b). 软化点 影响EVA开始软化的温度点。 c). 透光率 对于不同的光谱分布有不同的透过率,这里主要 指的是在AM1.5的光谱分布条件下的透过率。 d). 密度 交联后的密度。 e). 比热 交联后的比热,反映交联后的EVA吸收相同热量的 情况下温度升高数值的大小。 f). 热导率 交联后的热导率,反映交联后的EVA的热导性能。 g). 玻璃化温度 反映EVA的抗低温性能。
5.059
74.20
0.970
280.65
012010275871004707
21.1
45.05
5.412
182.66
36.32
5.029
74.92
0.963
278.90
Average
21.1
45.01
5.433
183.15
36.10
5.073
74.89
0.966
300.35
组件比较
24
012010275870964707
20
透光率比较
21
透光率比较
22
组件比较
23
012010275871214707
21.0
45.01
5.446
183.60
36.13
5.081
74.90
0.960
130.50
012010275870974707
21.0
45.02
5.425
183.31
36.06
5.084
75.06
0.971
382.22
16
几种EVA老化前后透光率及黄变指数比较
玻璃/EVA/玻璃层压制成小样后进行热循环(TC200),高温高湿(DH1000),紫外 (UV1500)老化,测老化前后透光率的变化及老化后的黄变指数。 黄变指数YI值越小越好,在0~6之间,肉眼无法看出。
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