[发明专利]光电组件、节能玻璃及其制备方法在审

专利信息
申请号: 202210479320.4 申请日: 2022-05-05
公开(公告)号: CN114940588A 公开(公告)日: 2022-08-26
发明(设计)人: 谭小安;王琦;周泓崑;吕宜超 申请(专利权)人: 深圳南玻应用技术有限公司;中国南玻集团股份有限公司
主分类号: C03C17/36 分类号: C03C17/36;H01L31/048
代理公司: 华进联合专利商标代理有限公司 44224 代理人: 吴晓雯
地址: 518067 广东省深圳市*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 光电 组件 节能 玻璃 及其 制备 方法
【说明书】:

发明提供了一种光电组件、节能玻璃及其制备方法。该节能玻璃包括玻璃基板及设置在玻璃基板表面的节能膜,节能膜包括玻璃基板的同一表面向外、层叠设置的第一介质层、第一功能层、第一阻挡层、第二介质层、第二功能层、第二阻挡层及第三介质层,其中第三介质层包括第一折射层及第二折射层,第二折射层为氧化硅层。通过节能膜结构的合理设计,节能玻璃在400nm~1100nm范围内具有较高的透过率,平均透过率达60%以上,且对超过1100nm波长的短波红外具有较好的阻挡效果;此外,节能玻璃用于制备光电组件,可呈灰色或者灰蓝色调外观,对产品的内部结构具有良好的遮蔽效果,因而具有较好的外观。

技术领域

本发明涉及玻璃制品技术领域,具体涉及一种光电组件、节能玻璃及其制备方法。

背景技术

对于常规的光电组件,其盖板玻璃通常采用超白浮法玻璃原片,虽然对可见光区域具有较高的透过率,但是超白浮法玻璃对于近红外光(780nm~1100nm)及短波红外(1100nm~2500nm)区域同样具有很高的透过率,短波红外对光电组件的光电转换没有贡献,反而导致电池片温度上升,从而影响组件的发电效率。同时,超白浮法玻璃由于较高的透过率特性,当用于光电组件盖板玻璃,光电组件的内部结构会清楚地显现,因而影响其外观效果。

如果采用传统的节能镀膜玻璃为光电组件的盖板玻璃,其透光主要集中在可见光范围内,对于780nm~1100nm的近红外光具有很高的阻挡率,从而严重制约了光伏电池的光电转换效率。

发明内容

基于此,有必要提供一种用于光电组件具有较好产品外观,在400nm~1100nm具有较高透过率且对短波红外具有较好阻挡作用的节能玻璃及其制备方法。

此外,还提供一种采用上述节能玻璃的光伏组件。

本发明的一个方面,提供了一种节能玻璃,包括玻璃基板及设置于所述玻璃基板表面的节能膜;所述节能膜包括自所述玻璃基板的同一表面向外、层叠设置的第一介质层、第一功能层、第一阻挡层、第二介质层、第二功能层、第二阻挡层及第三介质层:

所述第一介质层及所述第二介质层的材料各自独立地选自氧化锌、氮化硅、氮氧化硅、氧化钛、氧化锡锌及氧化锌铝中的至少一种;

所述第一功能层及所述第二功能层的材料各自独立地选自银金属或银合金;

所述第一阻挡层及所述第二阻挡层的材料各自独立地选自镍金属、铬金属、镍铬合金及镍铬氧化物中的至少一种;

所述第三介质层包括自所述玻璃基板的同一表面向外、层叠设置的第一折射层及第二折射层;所述第一折射层的材料选自氧化锌、氮化硅、氮氧化硅、氧化钛、氧化锡锌及氧化锌铝中的至少一种;所述第二折射层为氧化硅层。

在其中一些实施例中,所述第一折射层的厚度为35nm~60nm,所述第二折射层的厚度为25nm~120nm,所述第三介质层的厚度为65nm~155nm。

在其中一些实施例中,所述第一介质层的厚度为30nm~60nm。

在其中一些实施例中,所述第二介质层的厚度为100nm~145nm。

在其中一些实施例中,所述第一介质层、所述第二介质层及所述第三介质层的厚度之和为210nm~310nm。

在其中一些实施例中,所述第一功能层及所述第二功能层的材料各自独立地选自银金属或银铜合金。

在其中一些实施例中,所述第一功能层及所述第二功能层的厚度之和为14nm~22nm。

在其中一些实施例中,所述第一阻挡层及所述第二阻挡层的厚度之和为1nm~5nm。

在其中一些实施例中,所述玻璃基板的厚度为5mm~21mm。

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