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低温等离子设备清洗太阳能电池背板提高亲水性粘接力

  • 分类:技术支持
  • 作者:等离子清洗机-CRF plasma等离子设备-等离子表面处理机厂家-诚峰智造
  • 来源:
  • 发布时间:2021-02-01
  • 访问量:

【概要描述】        在当今能源问题日趋突出的环境下,太阳能作为一种可再生的能源,一直是各国重点研究的新能源。太阳能电池利用光生伏效应。将太阳能转化为电能,正逐渐被广泛应用,其需求日益扩大,市场前景非常可观。         一般来说,太阳能电池的设计使用年限在25a以上,要保证其长期稳定的性能,太阳能电池背板的作用至关重要口。太阳能电池背板作为光伏组件中电池片的保护层,需要具有优异的耐候性、可靠的绝缘性、低的水汽渗透率以及良好的粘接性能等。         太阳能电池背板主要是由两层氟膜(PVDF)和一层聚酯薄膜(PET)共三层薄膜粘接而成。太阳能电池背板为TPT结构的复合膜,其中外层T为PVDF薄膜,具有良好的抗环境侵蚀能力;中间层P为PET薄膜,具有良好的绝缘性能,整体厚度约为0.35 mm。         这种结构使其耐候性、强度、抗紫外、抗老化等方面均比较理想,但其层间剥离力弱,存在背板分层失效的风险。究其原因,在于PVDF薄膜与PET薄膜的表面能均比较低,极性均比较小,故其疏水性强,难以相互粘接,其剥离强度值仅约为3 N. cm-1。 因此,在对二者进行粘接复合之前,应该先用低温等离子设备改善薄膜表面的亲水能力,以提高背板的整体性能。         低温等离子设备能够有效对高分子材料表面进行亲水处理,提升贴合效果。         (1)经过低温等离子设备表面改性处理之后,PET薄膜与PVDF薄膜表面的亲水基团增加,接触角减小,表面能增加,从而改善了其粘接性能。         (2)在放电功率为75W,工作压力为50 Pa的条件下处理3 min后,太阳能电池背叛的剥离强度从处理前的3.2 N·cm-l提高到11.9N·cm-1。         (3)相同处理参数下,处理PET薄膜选择氧气较好,而处理PVDF薄膜选择氩气更为适合。

低温等离子设备清洗太阳能电池背板提高亲水性粘接力

【概要描述】        在当今能源问题日趋突出的环境下,太阳能作为一种可再生的能源,一直是各国重点研究的新能源。太阳能电池利用光生伏效应。将太阳能转化为电能,正逐渐被广泛应用,其需求日益扩大,市场前景非常可观。


        一般来说,太阳能电池的设计使用年限在25a以上,要保证其长期稳定的性能,太阳能电池背板的作用至关重要口。太阳能电池背板作为光伏组件中电池片的保护层,需要具有优异的耐候性、可靠的绝缘性、低的水汽渗透率以及良好的粘接性能等。
        太阳能电池背板主要是由两层氟膜(PVDF)和一层聚酯薄膜(PET)共三层薄膜粘接而成。太阳能电池背板为TPT结构的复合膜,其中外层T为PVDF薄膜,具有良好的抗环境侵蚀能力;中间层P为PET薄膜,具有良好的绝缘性能,整体厚度约为0.35 mm。
        这种结构使其耐候性、强度、抗紫外、抗老化等方面均比较理想,但其层间剥离力弱,存在背板分层失效的风险。究其原因,在于PVDF薄膜与PET薄膜的表面能均比较低,极性均比较小,故其疏水性强,难以相互粘接,其剥离强度值仅约为3 N. cm-1。 因此,在对二者进行粘接复合之前,应该先用低温等离子设备改善薄膜表面的亲水能力,以提高背板的整体性能。
        低温等离子设备能够有效对高分子材料表面进行亲水处理,提升贴合效果。
        (1)经过低温等离子设备表面改性处理之后,PET薄膜与PVDF薄膜表面的亲水基团增加,接触角减小,表面能增加,从而改善了其粘接性能。
        (2)在放电功率为75W,工作压力为50 Pa的条件下处理3 min后,太阳能电池背叛的剥离强度从处理前的3.2 N·cm-l提高到11.9N·cm-1。
        (3)相同处理参数下,处理PET薄膜选择氧气较好,而处理PVDF薄膜选择氩气更为适合。

  • 分类:技术支持
  • 作者:等离子清洗机-CRF plasma等离子设备-等离子表面处理机厂家-诚峰智造
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  • 发布时间:2021-02-01 11:08
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        低温等离子设备清洗太阳能电池背板提高亲水性粘接力:
        在当今能源问题日趋突出的环境下,太阳能作为一种可再生的能源,一直是各国重点研究的新能源。太阳能电池利用光生伏效应。将太阳能转化为电能,正逐渐被广泛应用,其需求日益扩大,市场前景非常可观。

低温等离子设备
        一般来说,太阳能电池的设计使用年限在25a以上,要保证其长期稳定的性能,太阳能电池背板的作用至关重要口。太阳能电池背板作为光伏组件中电池片的保护层,需要具有优异的耐候性、可靠的绝缘性、低的水汽渗透率以及良好的粘接性能等。
        太阳能电池背板主要是由两层氟膜(PVDF)和一层聚酯薄膜(PET)共三层薄膜粘接而成。太阳能电池背板为TPT结构的复合膜,其中外层T为PVDF薄膜,具有良好的抗环境侵蚀能力;中间层P为PET薄膜,具有良好的绝缘性能,整体厚度约为0.35 mm。
        这种结构使其耐候性、强度、抗紫外、抗老化等方面均比较理想,但其层间剥离力弱,存在背板分层失效的风险。究其原因,在于PVDF薄膜与PET薄膜的表面能均比较低,极性均比较小,故其疏水性强,难以相互粘接,其剥离强度值仅约为3 N. cm-1。 因此,在对二者进行粘接复合之前,应该先用低温等离子设备改善薄膜表面的亲水能力,以提高背板的整体性能。
        低温等离子设备能够有效对高分子材料表面进行亲水处理,提升贴合效果。
        (1)经过低温等离子设备表面改性处理之后,PET薄膜与PVDF薄膜表面的亲水基团增加,接触角减小,表面能增加,从而改善了其粘接性能。
        (2)在放电功率为75W,工作压力为50 Pa的条件下处理3 min后,太阳能电池背叛的剥离强度从处理前的3.2 N·cm-l提高到11.9N·cm-1。
        (3)相同处理参数下,处理PET薄膜选择氧气较好,而处理PVDF薄膜选择氩气更为适合。

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