[发明专利]复合胶膜及制备方法、设备、热熔胶、胶黏剂、光伏组件有效
申请号: | 202010347909.X | 申请日: | 2020-04-28 |
公开(公告)号: | CN111518480B | 公开(公告)日: | 2021-07-16 |
发明(设计)人: | 熊唯诚;范国威;朱宙峰;周乐;茹正伟 | 申请(专利权)人: | 常州百佳年代薄膜科技股份有限公司 |
主分类号: | C09J7/10 | 分类号: | C09J7/10;C09J7/30;C09J4/06;C09J4/02;C09J11/04;C09J11/06;B05C5/04;H01L31/048;H01L31/054 |
代理公司: | 常州市权航专利代理有限公司 32280 | 代理人: | 赵慧 |
地址: | 213000 江苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 复合 胶膜 制备 方法 设备 热熔胶 胶黏剂 组件 | ||
本发明属于新材料技术领域,具体涉及一种复合胶膜及制备方法、设备、热熔胶、胶黏剂、光伏组件。本复合胶膜包括:聚烯烃热熔胶层、位于聚烯烃热熔胶层表面的丙烯酸酯胶黏剂层,以及二者的界面处适于通过聚合反应进行粘结生成粘结层,提高了粘结层的粘度,同时聚合后的丙烯酸酯胶黏剂具有强极性,可以与玻璃保持更好的剥离强度,不仅可以满足了双玻光伏组件的应用要求,还减少了EB或伽马射线处理的设备投资,具有绿色、环保、低成本的优点。
技术领域
本发明属于新材料技术领域,具体涉及一种复合胶膜及制备方法、设备、热熔胶、胶黏剂、光伏组件。
背景技术
目前晶硅太阳能电池光电转化效率维持在19~22%之间,电池片封装成组件后存在一定的封装损耗,因此如何减少封装后的损耗是现有太阳能行业关注的焦点。光伏组件封装主要是光学损耗和电学损耗,其中电池片的间隔、电池倒角、电池和组件边缘空白以及焊带占组件面积的15%,造成相当一部分的太阳光不能被有效地转化成电。
现有光伏封装材料的制造企业,制备了高反射胶膜、高反射背板(高反射网格背板)、白色镀釉玻璃来减少光学损失,这其中高反射胶膜提高组件的光电转化效果最显著。双玻光伏组件具有无边框、两面对称结构更低的风载和震动、更高的阻隔性,直接作为建材满足现有建筑的实际需求,实现25-30年更长寿命的组件产品。伴随Perc双面电池的发展,双玻单面发电组件使用高反射胶膜,组件功率可提升2~3%;在双玻双面发电组件中,电池片逐渐减薄到200微米,使用高反射胶膜后透过超薄电池片的太阳光可以被再次反射后利用,组件功率也会有所提升。
双玻光伏组件中应用高反射胶膜有很多优势,但也有一些限制:(1)双玻光伏组件在层压过程中,由于层压温度较高导致胶膜流动性偏高,电池片背面的高反射胶膜容易溢出到电池片正面,从而遮挡电池片;(2)双玻光伏组件在层压过程中受到钢化玻璃的重力作用、抽真空作用等会导致电池片移位和组件缺胶;(3)在玻璃的生产中,玻璃会向上或向下的曲面变形,当不同曲线变形的玻璃封装后会产生内应力,造成双玻组件上下不平整容易在运输或风吹之中,产生曲面脱胶的可能。
针对上述高反射胶膜的限制,目前的办法有采用低流动性高反射胶膜和固化预交联路线,如专利CN201410210152.4和CN107641481介绍采用低流动性EVA树脂制备胶膜,由于双玻组件层压温度高,玻璃比较重,高温高重力情况下,流动性低的白色EVA胶膜容易上溢到电池片正面,造成溢胶,影响组件外观并对电池片形成遮挡,降低组件功率并引发热斑效应。
又如中国发明专利(CNCN104558802B,CN201310005460)公开了一种采用电子束或高能射线来使得白色EVA胶膜表面预交联的工艺,降低了胶膜的表面溢胶,使得高温高重力下有了较好的外观缺陷。由于电子束,伽马等高能射线都是横向往复扫场来发射能量轰击胶膜表面,在横向、纵向上会带来较大的预交联不一致,从而使得部分的白色EVA胶膜,老化后和玻璃等界面的剥离强度衰减不一,最终在双玻组件边缘曲线部位,缺胶和脱层现象。
发明内容
本发明提供了一种复合胶膜及制备方法、设备、热熔胶、胶黏剂、光伏组件。
为了解决上述技术问题,本发明提供了一种复合胶膜,包括:聚烯烃热熔胶层、位于聚烯烃热熔胶层表面的丙烯酸酯胶黏剂层,以及二者的界面处适于通过聚合反应进行粘结生成粘结层。
第二方面,本发明还提供了一种复合胶膜的制备方法,包括:制备聚烯烃热熔胶层;制备丙烯酸酯胶黏剂;将丙烯酸酯胶黏剂涂布在聚烯烃热熔胶层表面,形成丙烯酸酯胶黏剂层;聚烯烃热熔胶层与丙烯酸酯胶黏剂层带异种电荷,以使二者的界面相互吸附;二者的界面处发生聚合反应生成粘结层;以及定型、收卷,得到复合胶膜。
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