背板作為晶硅太陽能組件的關(guān)鍵部件,對組件的安全性、使用壽命和降低功率衰減起著至關(guān)重要的作用。立承德科技(7meditations.com ,nexteck@nexteck.com)提供優(yōu)質(zhì)的晶體硅太陽能元件、非晶硅薄膜太陽能元件以及CIGS薄膜太陽能元件。要達到保護電池片的目的,背板必須具備良好的機械強度與韌性、耐候性、絕緣、水汽阻隔、耐化學(xué)腐蝕等各種平衡的性能。背板按照材料類別可分為含氟背板和非氟背板兩大類,背板材料選擇使用含氟薄膜、含氟涂層業(yè)內(nèi)已有共識,目前只有含氟材料經(jīng)過長期戶外實證,含氟背板的市場占有率超過90%。隨著光伏平價上網(wǎng)腳步的日益臨近,產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)都有著降本提效的巨大壓力,作為太陽能組件最重要的封裝材料光伏背板亦是如此。立承德科技(7meditations.com,400 882 8982)致力于太陽能光伏供應(yīng)多年,我們與國內(nèi)許多知名太陽能光伏組件生產(chǎn)廠家建立了長期合作關(guān)系,長期供應(yīng)硅基板,鈦基板,不銹鋼基板,光伏電池模塊,導(dǎo)電銀漿等。為了進一步降低背板成本,部分企業(yè)嘗試使用PET材料來替代氟膜或氟涂層作為背板的最外層,省去氟膜或氟涂層成本,從而售價更低。但無氟保護的PET背板還能滿足組件性能要求嗎?
一、PET背板結(jié)構(gòu)及變化
目前PET背板主要有以下圖1兩種結(jié)構(gòu),第一種為三層結(jié)構(gòu),依次為強化PET(50um)、普通PET(150um)以及E膜粘接層,層與層之間使用膠黏劑粘接,需要兩次復(fù)合工藝制得。為進一步迎合客戶降本需求,只能圍繞PET做文章,A/B結(jié)構(gòu)的PET便孕育而生,A/B結(jié)構(gòu)的PET與普通PET的不同之處在于其本身具有較為清晰的兩層結(jié)構(gòu),一般A/B結(jié)構(gòu)的PET總厚度在160um左右,外側(cè)較薄的耐UV層占總厚度的10%,內(nèi)層為普通PET,通過共擠形成A/B結(jié)構(gòu),PET內(nèi)側(cè)再復(fù)合上E膜或PO膜粘接層變形成了兩層結(jié)構(gòu)的PET背板,其較三層結(jié)構(gòu)PET背板工藝更簡單且更薄,售價因此更低。且其總厚度明顯減薄,尤其是耐UV層PET厚度大幅減薄,可靠性同樣也會大幅降低。
圖1:不同PET結(jié)構(gòu)背板
二、PET的老化機理
PET作為一種高分子材料,本身結(jié)構(gòu)決定了其容易發(fā)生水解、紫外光老化降解、熱老化降解,內(nèi)部結(jié)構(gòu)表現(xiàn)為分子鏈氧化、斷裂,分子量降低,用在背板最外層則容易出現(xiàn)表面發(fā)黃、粉化、脆化甚至開裂。為了改善其耐候性,一般會在最外層PET中加入鈦白粉類無機顏料阻擋紫外線侵入,但在戶外使用過程中,由于光和水的共同作用,PET表面容易粉化、發(fā)白,析出鈦白粉,造成PET結(jié)構(gòu)背板性能下降。
PET的濕熱老化
從PET受濕熱老化的失效機理分析,PET在高溫高濕的條件下非常容易水解,H2O分子攻擊酯鍵,如圖2所示,使其酯鍵發(fā)生水解斷裂,生成帶羧基的低聚物,羧基同時又會促進水解反應(yīng)的進一步進行。PET抗水解的方法為將聚合度提高,分子量加大,分子量分布降低,結(jié)晶度適當(dāng)提高。隨著技術(shù)的不斷進步,目前通過此種方法生產(chǎn)的PET耐水解等級較高,PCT48h后無脆化現(xiàn)象,有些甚至能做到PCT60h以上。
圖2:PET水解反應(yīng)
PET背板的紫外老化
從PET受紫外老化的失效機理分析,PET的紫外老化反應(yīng)分為光解反應(yīng)和光氧化反應(yīng),在光解反應(yīng)中,PET經(jīng)自由基重排反應(yīng),大分子主鏈發(fā)生斷裂,并產(chǎn)生CO和CO2氣體等副產(chǎn)物,材料PET的力學(xué)性能發(fā)生變化,如拉伸強度和斷裂伸長率,如圖3所示;在光氧化反應(yīng)中,PET的芳環(huán)上產(chǎn)生氫過氧化基團,并進一步生成一酚羥基或二酚羥基衍生物,PET的發(fā)黃也主要是由這些熒光產(chǎn)物引起的,如圖4所示。
圖3:PET光解反應(yīng) 圖4:PET光氧反應(yīng)
增強PET耐紫外性能的方法如加入耐紫外配方,包括紫外吸收劑、紫外穩(wěn)定劑及抗氧劑,三者協(xié)同作用。鈦白粉的加入,能散射和吸收部分紫外線;鈦白粉與穩(wěn)定體系的相容性差,兩者相互反應(yīng),容易降低光穩(wěn)定劑的作用。向界面分子轉(zhuǎn)移、熱斑高溫下蒸發(fā)升華、雨水沖刷、紫外老化、濕熱老化、熱氧老化、霉菌污染等,助劑消耗速度隨環(huán)境惡劣程度而變化、助劑隨著PET表面的粉化逐漸消耗。
(文章主體來源于OFweek中國高科技門戶)
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