一种封装胶膜及其应用
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114854316A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210627915.X

    申请日:2022-06-06

    Abstract: 本发明提供了一种封装胶膜,至少为两层,所述封装胶膜包括紫外光吸收层和紫外光转换层;所述紫外光吸收层包括基体树脂和紫外光吸收剂;所述紫外光转换层包括基体树脂和紫外光转换剂。所述紫外光吸收层中所述紫外光吸收剂的含量为0.1g/m2~10g/m2;所述紫外光转换层中紫外光转换剂的含量为0.1g/m2~10g/m2。紫外吸收层中的紫外吸收剂,可以吸收200~400nm的紫外光,紫外光转换层中的光转换剂,可以将280~380nm的紫外光转成成可见光。本发明封装胶膜包括多层复合结构,紫外光吸收剂和紫外光转换剂分别分散于不同层中,互不干扰,协同作用,实现高紫外截止和高可见光透过。可以根据不同紫外吸收剂和紫外光转换剂的相应波段,合理搭配,达到所需效果。

    一种采用成核增透剂的高透光率的光伏封装材料

    公开(公告)号:CN109161349B

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN201810765616.6

    申请日:2018-07-12

    Abstract: 本发明公开了一种采用成核增透剂的高透光率的光伏封装材料,它由光伏封装材料基体树脂、接枝改性的基体树脂、成核增透剂与其他助剂经过预混合、熔融挤出、流延成膜、冷却、分切和收卷等工序制备得到,通过在封装材料体系中加入具有量子点纳米颗粒的成核增透剂,一方面能改变树脂结构中可结晶的聚合物链段的结晶行为,加快结晶速率,增加结晶密度,促使晶粒尺寸微细化,晶粒尺寸小于可见光波长,从而提高光伏封装材料的透光率,另一方面,量子点纳米颗粒可以起到转换短波变长波的作用,实现将高能量光子转化为数量更多的低能量光子,有光子倍增的功效,提高入射到电池片的光线强度,增加组件对太阳光的利用率,优化并提高组件光电转换效率。

    一种光伏组件封装胶膜抗PID性能加速测试方法

    公开(公告)号:CN106656038B

    公开(公告)日:2018-11-09

    申请号:CN201610996247.2

    申请日:2016-11-11

    Abstract: 本发明公开了一种光伏组件封装胶膜抗PID性能加速测试方法,该方法首先用封装胶膜封装制作小型太阳能光伏组件;将组件正面遮光后,采用恒流源连接组件正极和负极,在组件内通恒定电流,记录恒流源显示的电压值;然后在组件正面玻璃面贴上导电金属箔,在高温、高湿度和施加偏置电压条件下,对组件进行1h~96h PID测试后,再用恒流源往组件内通恒定电流,记录恒流源显示的电压值;最后得到电压下降比例。本发明通过在小组件内通恒定电流测试电压下降的方式判断封装胶膜的抗PID性能,简化了组件制作、PID前后测试步骤及对老化、测试设备的要求,节约了测试成本和时间,对优化抗PID封装胶膜配方和生产工艺具有指导意义。

    一种高反射增益型光伏封装胶膜及用途

    公开(公告)号:CN106960888B

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201710124638.X

    申请日:2017-03-03

    Abstract: 本发明涉及一种高反射增益型光伏封装胶膜及用途,该封装胶膜由封装层和反射层构成,封装层厚度为200~500μm,由第一主体树脂、改性助剂、紫外助剂、抗热氧老化剂和引发剂混合后,在60℃‑200℃熔融流延成膜制得;反射层厚度为5~200μm,由第二主体树脂、辅助树脂、第一填料、第二填料、改性助剂、稀释剂、紫外助剂、抗热氧老化剂和引发剂混合后,涂布到封装层表面后再经30℃‑150℃固化制得。本发明制备工艺简便,成本低,产品性能优异,不仅为双面晶硅电池组件提供了有效的增益效果,也为单面晶硅电池组件增益型封装材料的成本优化提供了基础,同时为晶硅光伏组件在户外长期应用中的可靠性提供了保障。

    一种抗电势诱导衰减的光伏封装材料EVA胶膜

    公开(公告)号:CN108034372A

    公开(公告)日:2018-05-15

    申请号:CN201711449598.2

    申请日:2017-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种抗电势诱导衰减的光伏封装材料EVA胶膜,本发明将VA含量为8~21wt%的EVA与熔点范围为70~130℃的低密度聚乙烯或乙烯基共聚物掺杂成基体树脂;再将基体树脂与吸收钠离子的络合物和其它助剂经过预混合、熔融挤出、流延成膜、冷却、分切和收卷等工序制备胶膜。本发明通过适当降低VA含量,提高EVA胶膜的体积电阻率,并从源头上降低光伏体系中的醋酸含量,降低离子迁移率。通过加入高熔点的聚乙烯或乙烯基共聚物,提高EVA胶膜的体积电阻率,同时降低水汽透过率。通过添加吸收钠离子的络合物,降低电池表面钠离子的富集,减弱甚至消除在电池片减反层引起的钝化现象,增强胶膜的抗电势诱导衰减性能。

Patent Agency Ranking