太阳能电池背板专用胶注意事项

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光伏胶膜用胶水

光伏胶膜用胶水

光伏胶膜用胶水1. 背景介绍光伏胶膜是一种应用于太阳能光伏电池组件的关键材料,用于保护电池组件的表面,并提供稳定的光电转换效率。

胶水作为光伏胶膜的粘接剂,起到固定胶膜和电池组件的作用,并提供良好的耐候性和耐化学品性能。

本文将详细介绍光伏胶膜用胶水的相关知识。

2. 光伏胶膜用胶水的特性光伏胶膜用胶水具有以下特性:2.1 耐候性光伏胶膜用胶水需要具备良好的耐候性,能够抵抗紫外线、高温、湿度等环境因素的影响,以保证电池组件的长期稳定性。

2.2 耐化学品性能光伏胶膜用胶水需要具备耐酸碱、耐盐水、耐化学品等特性,以防止胶膜在使用过程中受到腐蚀和损害。

2.3 粘接性能光伏胶膜用胶水需要具备良好的粘接性能,能够牢固地将胶膜粘接在电池组件的表面,并提供足够的粘接强度,以保证胶膜不会在使用过程中脱落。

2.4 透明度光伏胶膜用胶水需要具备高透明度,以保证电池组件的光电转换效率不受胶水的影响。

3. 光伏胶膜用胶水的种类3.1 有机硅胶有机硅胶是一种常用的光伏胶膜用胶水。

它具有良好的耐候性、耐化学品性能和粘接性能,能够满足光伏胶膜的要求。

此外,有机硅胶还具有良好的耐高温性能,适用于在高温环境下使用。

3.2 聚氨酯胶聚氨酯胶是另一种常用的光伏胶膜用胶水。

它具有良好的耐候性和耐化学品性能,并能提供较高的粘接强度。

聚氨酯胶还具有一定的弹性,能够在温度变化时保持胶膜的粘接性能。

3.3 丙烯酸胶丙烯酸胶是一种透明度较高的光伏胶膜用胶水。

它具有良好的耐候性和耐化学品性能,并能提供较高的粘接强度。

丙烯酸胶还具有较快的固化速度,能够提高生产效率。

4. 光伏胶膜用胶水的应用光伏胶膜用胶水主要应用于太阳能光伏电池组件的制造过程中。

具体应用包括以下几个方面:4.1 背板粘接背板是光伏电池组件的一个重要组成部分,用于提供结构支撑和电气连接。

光伏胶膜用胶水可以用于将背板粘接在电池组件的背面,以提供稳定的支撑和连接。

4.2 玻璃粘接玻璃是光伏电池组件的表面保护层,用于保护电池组件内部的薄膜和电池芯片。

有机硅密封胶在太阳能光伏组件中的应用

有机硅密封胶在太阳能光伏组件中的应用

一、太阳能光伏组件的基本组成及用胶要求一套太阳能光伏组件大致由钢化玻璃、EVA薄膜、电池片、背板、铝合金边框、接线盒、组件用胶七大部分构成。

太阳能光伏组件主要应用在户外,因此选用的密封胶长期在户外使用时必须适应不同地区环境的气候差异性,如高温高湿、高低温、强紫外线、臭氧、风雨等自然条件。

有机硅密封胶因其具有优良的耐高低温性能、优异的粘结性、卓越的耐老化性能、优异的绝缘性能、良好的弹性、疏水性以及应用工艺简单、生产效率高等特点,目前在太阳能光伏组件封装生产中得以广泛应用。

1、框架、背板、接线盒粘结密封用胶要求太阳能电池片是太阳能光伏发电系统的核心部件。

由于太阳能电池片存在薄、脆、易氧化等缺陷,就需要对其进行保护性封装,形成性能稳定的太阳能电池组件。

因此其粘结密封用胶的性能要求如下:(1)固化速度快,生产操作工艺简便;(2)对各种背板、框架、接线盒具有良好的粘结性;(3)热应力小,散热性好,耐侯性好,抗紫外线性能好,防水性能好,电绝缘性好;(4)在宽泛的温度(-40℃~150℃)、湿度及恶劣环境条件下保持密封组件的物理特性和电学特性;(5)对冲击和振动所产生的应力加以吸收,防水密封使电池片保持干燥且不被应力破坏,抗黄变、可修复,寿命20年以上。

2、接线盒灌封用胶要求太阳能光伏接线盒是介于太阳电池组件构成的太阳电池方阵和太阳能充电控制装置之间的连接器,是太阳能发电设备必不可少的配套部件,其灌封胶的性能要求如下:(1)操作简单,具有较好的自流平和自排泡性能,快速固化;(2)固化后具有较好的防水、绝缘、导热性能,粘结良好;(3)出色的抗老化性能,户外使用可抵抗紫外光、臭氧、水分、酸、碱的不良影响,保持物理特性和电气绝缘性能。

国家推荐性标准GB/T29595-2013《地面用光伏组件密封材料硅橡胶密封剂》将上述要求转化为相应的技术指标要求。

结合应用,对于框架、背板、接线盒粘结密封用胶需要考察的主要是其固化速度以及湿热老化后的粘结性、力学性能及电性能;对于接线盒灌封用胶需要考察的主要是其适用期以及湿热老化前后的粘结性、散热性及电性能。

太阳能背板复合专用胶粘剂

太阳能背板复合专用胶粘剂

D-5902A/B聚氨酯复合胶粘剂一、产品介绍D-5902A/B 是双组份溶剂型聚氨酯复合胶粘剂。

其中,D-5902A 是主剂,D-5902B是固化剂。

该产品主要用于生产需要耐水解和耐热的复合薄膜制品,特别适合于多种拥有优异的耐候性、机械性能、电性能或化学性能的高技术薄膜的复合,如:PET、PVF聚氟乙烯等,用于高性能太阳能电池背板的制造。

D-5902A/B可以复合制造高性能的2层或3层结构。

适用于户外各种气候条件。

如果使用含氟薄膜,必须保证良好的表面处理以达到最佳的复合效果。

D-5902A/B两个组分反应后会形成交联的高分子量胶粘剂薄膜,对多种薄膜具有优良的粘合力。

固化后的胶粘剂薄膜透明、无味、有弹性和耐老化。

该胶粘剂具有很高的初始粘接强度,可以在较短的储存后进行下一步工序的加工(复卷、分切等)。

此外还具有良好的机械和润湿性能。

用该胶粘剂复合的透明或白色的复合物在紫外线的照射下和热的作用下不黄变。

可以通过太阳能电池行业通常采用的“双85”测试。

二、技术指标规格D-5902A D-5902B固含量(wt%) 60-65% 100%粘度(mPas,20℃)400-1000 3000-6000比重(g/cm3) 1.1 1.2颜色无色至黄色,清澈至半透明无色至黄色,清澈至浑浊溶剂醋酸乙酯配比(按重量)11份:1份三、使用说明D-5902A/B适宜的稀释溶剂是醋酸乙酯、丙酮或甲乙酮,它们的含水量不得超过300ppm,不能使用芳香族和醇类溶剂。

混合时先用相应的溶剂稀释D-5902A主剂,然后边搅动边加入正确量的D-5902B 固化剂。

在密闭容器中配制好的胶粘剂D-5902A/B (30-40%)使用期约为1 天,没有明显的粘度增加。

过期的粘合剂以及胶罐中的剩余胶液对复合制品的质量都有不利影响。

D-5902A/B可在所有具有平辊或凹辊的干法复合机上进行涂布上胶。

涂布量在10 - 15 克/平米干胶之间,这取决于薄膜的种类、厚度和表面状况。

太阳能光伏组件用胶介绍

太阳能光伏组件用胶介绍

一套基本的太阳能发电系统由太阳能电池板、充电控制器、蓄电池、和逆变器组成。

太阳能电池板(Solar panel)是通过吸收太阳光,将太阳辐射能通过光电效应或者光化学效应直接或间接转换成电能的装置。

主要结构组成:u钢化玻璃,用于保护电池片。

u EVA薄膜,用于粘接固定钢化玻璃和电池片。

u太阳能电池片,发电主体,市场主流分为晶体硅和薄膜两种。

u背板,用于密封、绝缘、防水等,一般为TPT/TPE等塑料材质。

u接线盒,引出电流,断路保护。

u铝合金边框,起支撑、密封、保护作用。

u太阳能胶,用于粘接密封组件与铝合金边框、组件与接线盒交界处,以及接线盒的灌封。

修边装框和粘接密封:修边: 层压时EVA熔化后由于压力而向外延伸固化形成毛边,所以层压完毕应将其切除。

装框:给玻璃组件装入注硅胶的铝边框,增加组件的强度。

粘接接线盒:在组件背面粘接并在引线处焊接接线盒,以利于电池组件与其他设备或电池组件间的连接。

接线盒中进行灌封以加强密封保护。

太阳能电池板封装:封装结构图太阳能电池板按照图示顺序叠放铺设,将铺设好的电池组件放入层压机内,通过抽真空将组件内的空气玻璃抽出并层压,加热,使EVA熔化将电池、玻璃和背板粘接在一起,组成密封组件。

电池片太阳能硅胶用点:u密封粘接太阳能电池板四周铝合金边框。

u将接线盒粘接至背板上。

u对太阳能组件汇流条出口进行密封。

u对太阳能接线盒进行灌封。

性能要求:太阳能电池都是在室外较恶劣环境使用,要求温度范围在-40~150℃,热应力小,散热性好,耐侯性好,抗紫外线性能好,防水性能好,电绝缘性好。

与背板、EVA兼容、具有较强的粘接强度,密封性好,抗黄变、可修复,寿命25年以上。

固化速度快,操作工艺简便。

友商产品型号.docx数据来源TDS PV 8101DC70911527KE45-W TSE 382HT906固化类型脱肟脱醇脱肟脱肟脱肟脱肟表干时间61586105-10粘结强度(Mpa) 1.25 1.5 1.51 1.72拉伸强度(mpa)2 2.5 2.32 1.92硬度(Shore A)393745302850断裂伸长率(%)580680380350380200-300阻燃等级94-HB94-V094-HB94-HB94-HB94-V0 HWI 2没做 2330 HAI没做 没做 0000 RTI105150105105105150 CTI 0没做0000包装规格600ml,250kg310ml,20L,250kg,310ml,400ml,600ml,20kg,235kg330ml330ml,150g300ml,20kg客户类型性能(IEC认证)安全性(IEC认证)UL认证(UL1703)TÜV认证机构(欧盟)PV(PhotoVoltaic:光伏组件) IEC 61215:2005:1:Ed. 2: c-Si(单晶硅组件,多晶硅光伏组件)IEC 61730 -Part 1: forconstruction -Part2: fortestingHAI (high-current arcignition),HWI (hot wireignition),CTI(comparativetracking index),RTI (relativethermal index)南德意志集团(TÜV SÜD)和莱茵(TÜV Rheinland):晶体硅电池(IEC61215和IEC61730),薄膜电池(IEC61646和IEC61730)。

太阳能灯组合电池包打胶的手法和技巧

太阳能灯组合电池包打胶的手法和技巧

太阳能灯组合电池包打胶的手法和技巧嘿,朋友们!今天咱来聊聊太阳能灯组合电池包打胶这事儿。

你可别小瞧了这打胶,这里头的门道可多着呢!打胶就好比是给电池包穿上一件合适的“保护衣”。

咱得像个细心的裁缝一样,拿捏好手法和技巧。

你想想,要是这“保护衣”没做好,那电池包不就容易出问题嘛!首先说这手法,得轻柔但又有力道。

就像咱包饺子捏褶子一样,不能太轻了,不然胶都没粘住;但也不能太重了,把电池包给弄伤了可不行。

得找到那个刚刚好的感觉,让胶均匀地覆盖在需要的地方。

技巧方面呢,咱得注意胶的用量。

太多了吧,就像给电池包裹了一层厚厚的棉袄,既不美观又可能影响性能;太少了呢,又起不到足够的保护作用,那不是白忙活嘛。

所以啊,得恰到好处地控制胶的用量,就像炒菜放盐一样,多了咸,少了没味。

还有啊,打胶的速度也很关键。

太快了,胶可能没抹匀;太慢了,胶都凝固了,那还怎么打呀!这就跟跑步似的,不能太快也不能太慢,得保持一个合适的节奏。

你说这打胶是不是很有讲究?就像画画一样,一笔一划都得精心勾勒。

咱可不能随随便便就糊弄过去,那可对不起咱手里的太阳能灯组合电池包呀!打胶的时候还得注意角度。

你看,要是角度不对,胶可能就流到不该去的地方了,那不是乱套了嘛!得像瞄准目标一样,找好角度,一击即中。

有时候我就想啊,这打胶就跟给电池包做按摩似的,得让它舒舒服服地享受这个过程。

只有这样,它才能更好地为我们服务呀!咱再说说细节。

打胶前得把电池包清理干净,可不能有灰尘啥的,不然胶都粘不牢。

这就好比你要贴个漂亮的贴纸,总得先把要贴的地方擦干净吧!而且啊,打胶的时候要全神贯注,不能分心。

要是一边打胶一边还想着别的事儿,那能打好吗?肯定不行呀!这可是个精细活儿,得专心致志地对待。

总之呢,太阳能灯组合电池包打胶这事儿,看似简单,实则暗藏玄机。

咱得把手法和技巧都掌握好,才能让电池包稳稳当当、安安全全地工作。

这可关系到太阳能灯的使用效果和寿命呢!大家可别不当回事儿呀!你们说是不是这个理儿?。

太阳能光伏组件专用密封胶用途和功能-概述说明以及解释

太阳能光伏组件专用密封胶用途和功能-概述说明以及解释

太阳能光伏组件专用密封胶用途和功能-概述说明以及解释1.引言1.1 概述随着可再生能源的发展和应用,太阳能光伏组件作为一种重要的光能转换设备取得了广泛的应用。

然而,由于光伏组件的长期暴露在室外恶劣环境中,其组件的密封问题变得尤为重要。

太阳能光伏组件专用密封胶作为一种防水、抗紫外线、耐候性强的材料,被广泛应用于太阳能光伏组件的制造中。

其主要功能是在光伏组件的组装过程中为其提供一个完善的密封防护层,保证其内部元器件不受水分、灰尘和氧气的侵蚀。

同时,密封胶还具有优异的耐候性,能够有效抵御日晒、风雨和温度变化等外界环境的影响,延长光伏组件的使用寿命。

此外,太阳能光伏组件专用密封胶还具备良好的电绝缘性能,能够有效隔离光伏组件内部的电路和外界环境,提高系统的安全性。

其材料的优良特性使得太阳能光伏组件在各种复杂的气候条件下依然能够正常工作,其密封胶的应用成为保证光伏组件高效运行的关键。

总的来说,太阳能光伏组件专用密封胶通过提供强大的密封防护层,并具备较高的耐候性和电绝缘性能,保证了光伏组件在不同环境下的正常运行,延长了其使用寿命,同时提高了光伏系统的安全性。

随着技术的不断创新和发展,密封胶的性能和应用范围还将进一步拓展,助力太阳能光伏组件在能源领域的持续发展。

文章结构部分的内容可以从以下几个方面进行展开:1.2 文章结构在本文中,将按照以下结构进行论述:第一部分是引言部分。

首先对太阳能光伏组件专用密封胶的背景和重要性进行概述,介绍太阳能光伏组件的应用场景和密封胶在其中的作用。

随后,说明文章的结构和目的,为读者提供预期的阅读内容和期望的阅读效果。

第二部分是正文部分。

首先,详细介绍太阳能光伏组件专用密封胶的用途。

包括其在太阳能光伏组件制造过程中的应用,如密封胶在光伏组件封装过程中的作用以及与其他材料的配合使用情况等。

其次,展开描述太阳能光伏组件专用密封胶的功能。

重点阐述密封胶在太阳能光伏组件中的密封性能、耐候性、防水防湿性、耐高温性、电气绝缘性等方面的作用和优势。

光伏组件密封胶应用解决方案

光伏组件密封胶应用解决方案

太阳能作为一种分布广泛的绿色无污染清洁能源,是国家能源可持续发展道路上的首选。

光伏发电对节能减排、打赢蓝天保卫战、建设美丽中国具有重大意义。

胶粘技术用于实现电池封装、框架粘合和密封以及接线盒。

与背板粘接、接线盒灌封、底片切封已成为发展趋势,也被越来越多的厂家采用。

胶粘剂的应用所取得的技术和经济效益,使太阳能电池组件行业获得了极大的增长。

极大的关注和关注。

硅橡胶密封胶使用方便,粘接强度高,密封胶性能好,粘接材料范围广,电绝缘性能好,耐候性优良。

广泛用于太阳能电池组件的粘接和密封。

EVA系列粘合剂具有优异的透光性能,常用于太阳能电池、玻璃和背板的封装。

一、胶粘剂在太阳能电池组件制造过程中的应用1. 层压板与框架的粘接与密封框架与框架的组装要求层压板贴合紧密,连接牢固。

框架和层压板之间必须有良好的密封。

虽然是贴身贴合,但要求不要损坏玻璃。

用压入式密封条组装具有组装简单快捷的优点,但其结合强度不高。

依靠胶条的弹性变形来填充密封间隙中的微观不平整,胶条的变形能力有限,特别是小缺陷不能完全填充,导致密封可靠性低。

用胶粘剂组装的优点如下:液态胶粘剂充分填充密封间隙,能很好地填充表面的微观不规则处。

固化后形成弹性胶层,密封性显着提高;层压零件和框架通过粘合剂连接,以实现连续和高强度的连接。

太阳能电池组件的承载能力和整体刚性大大提高,应力分布更均匀;固化后的胶层具有良好的弹性变形能力,适应太阳能电池组件的使用。

热变形和外力变形。

图1为上述两种密封组装工艺的微观结构图。

由于太阳能电池组件在户外极端恶劣的自然环境中工作,因此其组装中使用的许多材料(铝合金框架、超白玻璃、EVA、TPT、PVDF)都是新技术或专利材料,无论是材料本身还是其表面。

处理工艺技术含量高。

不同厂家提供的材料也有很大的差异。

我们对太阳能电池组件中使用的各种材料(任何与粘合剂接触或间接影响的材料)进行了大量对比实验和研究。

在选择材料供应商和制定装配工艺时需要注意以下几个方面:(a) 铝合金框架的表面处理工艺和粘合剂的粘合性能铝或铝合金本身的抗氧化腐蚀性能较差,但经过适当的表面处理后,表现出优异的抗氧化腐蚀性能。

光伏背板、EVA表面与粘接

光伏背板、EVA表面与粘接

胶水的固化速度应该适当,以便胶水的充分渗透、扩散和铺展。
III、分子极性
虽然分子极性增强会使胶粘剂的扩散能力减弱,但有时可以改善其溶解性能而提高粘附强度。一般情况下,胶
粘剂分子的极性适度有利于提高粘附强度。
VI、结晶 通常,结晶度高的聚合物胶粘剂会增加它的脆性、各向异性与不透明性。由于希望胶粘剂的聚合物具有各向同
增加。如果胶粘剂的粘度大,固化速度快,还来不及充分湿润固体之前就产生凝胶而失去流动性,甚至开始固化,
导致胶粘剂不完全润湿黏附体,使粘接效果下降。
比较理想的是,在胶水固化之前,黏度和分子量小些,以便胶水逐渐固化,是黏度增大,分子提高,最后形成牢固的网状结构,获得理想的粘结强度。因此,
液体对固体表面发生浸润,当平衡时,固体、液体及界面的表面张力1存在如下关系,即符合杨氏公式:
γLV cosθ=γsV―γsL 其中:γsV:固体表面张力;
γsL:固-液界面自有能; γLV:气体表面张力。
根据接触角的大小,可以判断液体对固体表面的润湿能力:
完全润湿:θ=0°;
润湿:θ<90°;
不润湿:90°<θ<180°;
5、弱边界层理论 所谓弱边界层是一个厚度比原子尺寸大而所能承受的应力又比两本体相小的薄层,是粘附的断裂点。弱边界层
的产生主要是由于胶粘剂、粘附体、环境介质如空气、水份、油污及其它低分子物质彼此共同作用的结果。也就是, 它们中的各种低分子物质如添加剂、助剂、聚合过程中杂质、聚合物中低分子量及某些金属表面氧化物等通过吸附、 扩散、迁移和凝集等作用,在部分或全部粘附界面形成低分子物富集区,这就是弱边界层。
OH
OH
+
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OH
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太阳能光伏板用胶方案

太阳能光伏板用胶方案

太阳能光伏板用胶方案
太阳能光伏板用胶方案主要包括以下步骤:
1. 确定胶粘剂类型:根据具体应用场景和需求,选择合适的胶粘剂类型,如有机硅密封胶、环氧树脂胶等。

2. 准备材料:准备所需的光伏板、胶粘剂、清洁剂、手套等材料。

3. 清洁光伏板:使用清洁剂彻底清洁光伏板表面,确保无尘埃和污垢。

4. 涂胶:将胶粘剂均匀涂在光伏板或需要粘接的部位,确保涂胶量适中,无气泡或缺陷。

5. 贴合:将涂有胶粘剂的光伏板贴合在一起,确保对齐准确,无明显压力或扭曲。

6. 固化:将贴合后的光伏板放置在稳定的环境中,等待胶粘剂完全固化。

根据所选胶粘剂的类型和厚度,确定合适的固化时间和温度。

7. 检查:检查光伏板是否有气泡、开裂、脱胶等缺陷,如有需要,进行修复或更换。

8. 测试:进行相关性能测试,如耐候性、机械强度等,确保光伏板符合要求。

在选择胶粘剂时,需要考虑其耐候性、粘接强度、透明度、固化方式等因素。

同时,在实际应用中,还需要注意以下几点:
1. 在涂胶之前,要确保光伏板表面干燥、无油污等杂质,以提高粘接效果。

2. 在贴合过程中,要避免过度施压或扭曲光伏板,以免造成内部应力过大或损坏。

3. 在固化过程中,要避免受到外界环境的干扰,如灰尘、水分等,以免影响胶粘剂的性能。

4. 在使用过程中,要定期检查和维护光伏板,及时发现和处理问题,保证其长期稳定运行。

以上是太阳能光伏板用胶方案的一般步骤和注意事项,具体操作还需根据实际情况进行调整和优化。

太阳能光伏组件密封胶,从容解决设备粘接需要

太阳能光伏组件密封胶,从容解决设备粘接需要

太阳能光伏组件密封胶,从容解决设备粘接需要
利用太阳能热进行发电,首先要在太阳能转换为热能,再将热能转换为电能,在完成这一转换工作时主要依靠光伏组件的运行,因此为了增强它们的使用稳定性,在其密封用胶选择上会非常严格,不仅要求在性能上满足光伏组件的各方面需求,还要具备较好的使用稳定性。

太阳能光伏组件密封用胶需求讲析:
良好的密封性:设备长期在户外工作,小石子、灰尘等杂质如果进入内部就会对其工作造成严重干扰,因此胶粘剂要具备良好的密封性才能隔绝介质的渗透,对内部器件才能起到保护作用。

良好的粘接性能:太阳能接线盒、光伏面板等光伏组件的固定都需要使用胶粘剂来完成,因此它要具备足够的粘接强度,才能保障设备的紧密结合,并确保光伏组件的工作稳定性。

耐四季气候性:紫外线、盐雾、水分都会使胶体提前老化,如果不能耐受这样,其性能和使用寿命就会严重受到影响;同时还有冬夏季的高低温,在温度的影响下其粘接封性能也会逐渐减退;
汇巨太阳能光伏组件密封胶,可从容解决设备粘接需要:
HJ-730W太阳能光伏组件密封胶是针对太阳能组件户外粘接需求而研发的,其强度可牢牢固定住接线盒边框、太阳能面板,同时优异的耐候性、防水防潮性和耐高低温性能可时刻迎接来自户外的挑战,不被其干扰,从而保障太阳能组件稳定运行的工作效率。

光伏组件粘结密封胶

光伏组件粘结密封胶

光伏组件粘结密封胶
光伏组件粘结密封胶是一种用于太阳能光伏组件制造过程中的关键材料。

它主要用于固定太阳能电池片与玻璃、背板、边框等组件之间的粘结密封,同时保护电池片免受外界环境的侵蚀。

光伏组件粘结密封胶的主要特点包括以下几个方面:
1. 耐候性:光伏组件常常需要在户外环境中运行多年,因此粘结密封胶需要具备良好的耐候性,能够抵抗紫外线、高温、低温等极端环境条件的侵蚀。

2. 粘结强度:粘结密封胶需要具备良好的粘结强度,确保太阳能电池片与其他组件之间的牢固连接,以防止组件在运输和使用过程中的损坏。

3. 密封性:光伏组件粘结密封胶需要具备良好的密封性能,能够有效防止水分、灰尘和其他杂质进入组件内部,保护电池片的正常工作。

4. 透明度:光伏组件粘结密封胶通常需要具备高透明度,以确保太阳能电池片能够充分吸收阳光并转化为电能。

5. 耐化学性:光伏组件粘结密封胶需要具备良好的耐化学性,能够抵抗酸碱、盐等化学物质的侵蚀,以延长组件的使用寿命。

在应用光伏组件粘结密封胶时,需要注意以下几点:
1. 清洁表面:在粘结之前,应确保组件表面干净、无尘、无油污,以保证粘结效果。

2. 均匀涂布:将粘结密封胶均匀涂布在太阳能电池片和其他组件之间,确保整个接触面都被覆盖到。

3. 压实固化:在粘结完成后,需要施加适当的压力使粘结密封胶充分固化,以确保粘结效果和密封性。

总之,光伏组件粘结密封胶在太阳能光伏组件制造过程中具有重要的作用,它能够提供稳固的粘结效果和良好的密封性能,保护太阳能电池片的正常工作,并延长组件的使用寿命。

太阳能光伏板型三元乙丙密封条安全操作及保养规程

太阳能光伏板型三元乙丙密封条安全操作及保养规程

太阳能光伏板型三元乙丙密封条安全操作及保养规程前言太阳能光伏板型三元乙丙密封条是一种用于太阳能光伏板的密封材料。

2018年以来,我国太阳能光伏发电行业规模以上企业经营总收入已连续两年超过500亿元。

随着太阳能光伏发电技术的不断进步和推广应用,太阳能光伏板型三元乙丙密封条的使用也越来越广泛。

为了确保太阳能光伏板型三元乙丙密封条的使用效果和安全性,特编写此文档,介绍其安全操作及保养规程。

安全操作规程1. 选择合适的环境在使用太阳能光伏板型三元乙丙密封条进行密封工作前,请尽量选择在温度适宜、空气流通的环境进行。

因为在潮湿的环境中进行密封操作,可能会对密封条造成损伤或降低其使用寿命。

2. 使用正确的工具在使用太阳能光伏板型三元乙丙密封条进行密封之前,必须准备好合适的工具。

一般来说,你需要使用硬质塑料刀、剪刀、刮刀、铅笔或者印章等工具。

在使用工具时,必须保证刀片和刮板的锋利度。

3. 处理好合适的标记在使用太阳能光伏板型三元乙丙密封条进行密封之前,需要先测量被密封部位的尺寸,并按照相应的尺寸标记好。

在贴上密封条前,请检查标记是否清晰、准确。

在进行下一步操作之前,请距离标记线5-10mm的位置,依次涂上底涂料和中涂料。

4. 进行保护在太阳能光伏板型三元乙丙密封条的粘贴之后,请及时将不需要密封的部位进行保护。

可能需要使用纸板或者塑料胶带来避免被不想要的物质污染。

同时,在密封完毕后应该立即进行密封条的保养和保护。

5. 调整密封条在太阳能光伏板型三元乙丙密封条粘贴之后,需要进行密封条的调整。

此时需要根据实际情况进行调整,如果密封条不在正确的位置,需要使用工具进行移动。

如果密封条的长度太长,可以使用刀片进行修剪。

一般情况下,密封条的长度需要保持在20-30mm左右。

6. 永久性保护为了确保太阳能光伏板型三元乙丙密封条的使用效果和使用寿命,需要进行永久性保护。

这种保护形式一般是通过密封胶水的使用,将太阳能光伏板型三元乙丙密封条进行彻底的保护。

太阳能机种B胶使用注意事项

太阳能机种B胶使用注意事项
洗碗精──0.1-0.05%
Water-----94%
清水──94%
循环使用。
5.4人体碰到B胶处理方法
5.4.1如果人体碰到B胶,需立即使用经配方后的清洁剂涂抹于碰到B胶的皮肤上进行
清洗。(清洁剂配方请参考附件)
5.4.2使用清洁剂清洗后再用清水冲洗。
5.4.3清洗时不可用指甲抓伤皮肤。
5.4.4清洗之后涂抹护手霜让皮肤保持湿润。
6.相关文件:参考Z8200B MSDS REPORT
7.使用表单:
8.附件:清洁剂配方
Isopropyl or denatured alcohol-----5%
异丙醇或无水酒精──5%
House Hold cleaning ammonia (5% ammonia in water)-----1%
氨水(浓度5%的氨水)──1%
Dish washing liquid detergent-----0.1-0.05%
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审查
制订
1.目的:正确,安全地使用B胶。
备注:A/B胶中的A胶对人体无负作用。
2.范围:适用制造部使用B胶的工位。
3.权责:
3.1由制造部作业员按本规范执行。
3.2 PE部负责此规范的制订及修订。
4.B胶对人体的负作用:一部分人皮肤直接接触B胶或吸入B胶的挥发物后,可能会引起
皮肤瘙痒或起疹。
5.注意事项:
5.1更换B胶时
5.11穿防尘衣、戴橡胶手套防止皮肤接触B胶。
5.12戴口罩防止吸入挥发在空气中的B胶气体。

电池片绿胶工艺

电池片绿胶工艺

电池片绿胶工艺电池片绿胶工艺是光伏制造中的关键环节,用于确保电池片的稳定性和效率。

以下是关于绿胶工艺的详细介绍,主要包含绿胶材料的选择、涂布工艺流程、绿胶厚度控制、绿胶固化条件、表面粗糙度处理、背板复合工艺、焊接及接插件工艺、质量检测及控制、安全与环保考量以及经济效益评估。

1. 绿胶材料选择绿胶是指用于太阳能电池片固定的专用胶,通常由有机硅树脂、铜粉、耐热剂等组成。

在选择绿胶材料时,应考虑其粘接强度、耐候性、透明度等性能指标,以确保电池片的长期稳定运行。

2. 涂布工艺流程涂布工艺是将绿胶均匀涂布在电池片背面的过程。

主要包括以下步骤:清理背板、涂布、预固化、固化。

涂布工艺的质量直接影响电池片的粘接效果和长期稳定性。

3. 绿胶厚度控制绿胶的厚度对电池片的性能和外观有重要影响。

过厚的绿胶会导致电池片粘接不牢固,过薄的绿胶则会导致电池片翘曲。

因此,需要精确控制绿胶的厚度,确保其在规定的范围内。

4. 绿胶固化条件绿胶的固化条件对其性能和稳定性有重要影响。

合适的固化条件可以确保绿胶完全固化,提高其粘接强度和耐候性。

固化条件包括温度、时间和压力,应根据绿胶的特性和生产要求进行选择。

5. 表面粗糙度处理在涂布绿胶之前,需要对背板进行表面粗糙度处理,以提高绿胶与背板的粘接强度。

常用的表面粗糙度处理方法包括喷砂、砂纸打磨等,应根据背板的材质和要求选择适当的处理方法。

6. 背板复合工艺在绿胶涂布和固化后,需要进行背板复合工艺,即将涂布了绿胶的电池片与背板进行贴合。

贴合时需要确保电池片与背板之间的绿胶层平整,无明显气泡和杂质,以保证电池片的长期稳定性。

7. 焊接及接插件工艺在电池片固定于背板后,需要进行焊接及接插件工艺,将电池片的正负极引出线焊接至接插件上。

此工艺需要精确控制焊接温度和时间,以确保引出线与接插件的可靠连接。

同时,还需要对接插件进行质量检测和控制,确保其电气性能和机械强度符合要求。

8. 质量检测及控制在整个绿胶工艺过程中,需要进行严格的质量检测和控制,以确保最终产品的质量和性能符合要求。

太阳能密封胶

太阳能密封胶

太阳能密封胶
太阳能密封胶是一种专门用于太阳能电池板安装的密封材料。

它可以有效地防止太阳
能电池板与支架之间的水分渗透,延长电池板的使用寿命。

太阳能密封胶由高分子材料制成,具有耐候性、抗紫外线、耐高温、抗老化等优良性能。

它具有很强的粘附性和弹性,可以有效地填补电池板与支架之间的空隙,形成密封层,防止水分渗透。

太阳能密封胶的正确使用方法:
1. 清洁表面:在使用太阳能密封胶之前,必须清洁电池板、支架、固定螺钉和螺母
等表面,确保无灰尘、油脂和杂质等。

2. 填充空隙:使用太阳能密封胶填充电池板与支架之间的空隙,确保太阳能电池板
与支架之间的连接牢固。

3. 等待干燥:使用太阳能密封胶后,必须等待它干燥。

干燥时间根据太阳能密封胶
的类型和气候条件而不同。

一般为24小时。

1. 耐高温:太阳能密封胶能够在高温环境下长时间保持稳定性。

2. 耐候性:太阳能密封胶具有良好的耐候性,能够防止水分、紫外线等自然条件的
影响。

3. 粘附性:太阳能密封胶能够与多种材料牢固地粘附在一起,保证电池板与支架的
连接牢固。

4. 环保:太阳能密封胶不含有害物质,对环境是安全和无害的。

5. 经济:太阳能密封胶具有低成本和高性能的特点,可以为用户节约成本。

太阳能密封胶最主要的作用是为太阳能电池板提供保护和安装。

它不仅可以保护太阳
能电池板免受损坏,还可以防止水分渗透导致电池板损坏。

同时,太阳能密封胶还可以提
高电池板的使用寿命,为用户带来更长期的效益。

光伏厂简述更换桶装胶及注意事项

光伏厂简述更换桶装胶及注意事项

光伏厂简述更换桶装胶及注意事项
光伏厂更换桶装胶是维护光伏电池组件的重要步骤之一。

桶装胶是光伏电池组件中用来连接正负极的胶体,如果更换不当会导致电池组件的性能下降甚至失效。

以下是更换桶装胶的注意事项和步骤。

注意事项:
1. 更换桶装胶前,必须确保光伏电池组件的电源已经关闭。

2. 更换桶装胶时,必须使用适当的工具,避免使用不当的工具可能会损坏电池组件。

3. 更换桶装胶时,必须确保正负极正确连接,避免任何短路或放电。

4. 在更换桶装胶时,必须确保电池组件和更换的桶装胶都清洁干净,避免任何杂质进入电池组件。

步骤:
1. 关闭电源,并断开电池组件的正负极连接。

2. 使用适当的工具将电池组件从电源箱中取出。

3. 将新的桶装胶放在电池组件的正负极之间,确保正负极正确连接。

4. 将电池组件放入电源箱中,并重新连接正负极。

5. 检查电池组件的性能,确保其正常运作。

6. 更换完桶装胶后,必须确保电池组件和电源箱都清洁干净,避免任何杂质进入电池组件。

更换桶装胶是维护光伏电池组件的重要步骤之一。

在更换过程中,必须遵守注意事项和步骤,确保电池组件的性能正常运作。

晶体硅太阳电池组件用绝缘前板、背板和修补背板-最新国标

晶体硅太阳电池组件用绝缘前板、背板和修补背板-最新国标

晶体硅太阳电池组件用绝缘背板1 范围本文件规定了晶体硅太阳电池组件用绝缘背板的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于晶体硅太阳电池组件用绝缘背板(以下简称"背板")。

2 规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。

其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191-2008 包装储运图示标志GB/T 1408.1-2016 绝缘材料电气强度试验方法第1部分:工频下试验GB/T 2410 透明塑料透光率和雾度的测定GB/T 2423.3-2016 环境试验第2部分:试验方法试验Cab:恒定湿热试验GB/T 2423.17-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ka:盐雾GB/T 2790-1995 胶粘剂180°剥离强度试验方法挠性材料对刚性材料GB/T 2900.5 电工术语绝缘固体、液体和气体GB/T 3979-2008 物体色的测量方法GB/T 4207 固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法GB/T 5591.2-2017 电气绝缘用柔软复合材料第2部分:试验方法GB/T 7921-2008 均匀色空间和色差公式GB/T 8808-1988 软质复合塑料材料剥离试验方法GB/T 9286-2021 色漆和清漆划格试验GB/T 11026 (所有部分)电气绝缘材料耐热性GB/T 13542.2-2021 电气绝缘用薄膜第2部分:试验方法GB/T 16935.1-2008 低压系统内设备的绝缘配合第1部分:原理、要求和试验GB/T 21529-2008 塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定电解传感器法GB/T 22472-2008 仪表和设备部件用塑料的燃烧性测定GB/T 23988-2009 涂料耐磨性测定落砂法GB/T 23989-2009 涂料耐溶剂擦拭性测定法GB/T 26253-2010 塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定红外检测器法GB/T 31838.2-2019 固体绝缘材料介电和电阻特性第2部分:电阻特性(DC方法) 体积电阻和体积电阻率3IEC 61215-2:2016 地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型第2部分:测试程序IEC61730-1:2016光伏(PV)组件的安全认证第1部分:结构要求ASTM E424-71 簿板材料的太阳能传播和反射的试验方法术语和定义GB/T 2900.5界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

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太阳能电池背板专用胶
一、光伏太阳能电池背板专用胶性能特点
★本品为单组份热固化保护胶层;
★印刷后固化物表面平整致密;
★粘接范围广,对玻璃、油墨、金属等均具有良好的粘接性。

★耐热、耐寒、耐酸、耐水、耐老化性良好。

★工艺性好,使用方便。

二、光伏太阳能电池背板专用胶用途
专用于光伏电池背板丝网印刷成膜,固化后可形成致密的保护涂层,替代了传统的贴膜工艺,是光伏太阳能电池背板专用胶,为厂家提高生产效率,降低生产成本。

三、光伏太阳能电池背板专用胶怎么使用
★选用100至160目筛网的自动印刷机或手动印刷机;
★取适量本品于丝网上,即可连续印刷,及时补加本胶料;
★印刷后,于135℃±5℃烘箱或烘道固化15分钟以上。

四、光伏太阳能电池背板专用胶注意事项:
★本品需低温10℃储存;
★本品可用醋酸乙酯或甲苯稀释;
★及时盖紧桶盖,以防水分和杂质污染本胶。

运输:本品为一般化学品,运输贮存过程中,应注意防水、防明火,阴凉干燥处保存,贮存期为4个月。

产品规格:20kg/桶(也可按用户要求包装)。

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