光伏组件封装用乙烯醋酸乙烯酯共聚物EVA胶膜认证技术规范
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乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)也称:乙烯-乙酸乙烯酯共聚物。
乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)是最主要的乙烯共聚物之一。
按共聚物中醋酸乙烯的含量来分,其主要品种可分为两大类,即产品中醋酸乙烯(VA)含量大约为5%~40%(质量分数),称之为EVA;高于40%的称之为醋酸乙烯-乙烯共聚物(VAE)。
EVA按共聚物中醋酸乙烯(VA)的含量可分为三大类,即EVA树脂、EVA弹性体及EVA乳液。
通常所称的EVA产品主要是指EVA树脂。
它可在普通高压聚乙烯装置上生产,VA含量可达到5%~10%。
EVA树脂用途广泛,一般情况下,醋酸乙烯含量在5%以下的EVA,其主要产品是薄膜、电线电缆、LDPE改性剂、胶粘剂等;醋酸乙烯含量在5%~10%的EVA 产品为弹性薄膜等;醋酸乙烯含量在20~28%的EVA,主要用于热熔粘合剂和涂层制品;醋酸乙烯含量在5%~45%,主要产品为薄膜(包括农用薄膜)和片材,注塑、模塑制品,发泡制品,热熔粘合剂等。
乙烯/醋酸乙烯酯共聚物(EVA)的介绍乙烯-醋酸乙烯共聚物(也称为乙烯-乙酸乙烯共聚物)是由乙烯(E)和乙酸乙烯(VA)共聚而制得,英文名称为:Ethylene Vinyl Acetate,简称为EVA,或E/VAC。
聚合方法用高压本体聚合(塑料用)、溶液聚合(PVC加工助剂)、乳液聚合(粘合剂)、悬浮聚合。
乙酸乙烯(VA)含量高于30%的采用乳液聚合,乙酸乙烯含量低的就用高压本体聚合。
乙烯-醋酸乙烯共聚物的特性和用途:一.特性EVA树脂的特点是具有良好的柔软性,橡胶般的弹性,在-50℃下仍能够具有较好的可挠性,透明性和表面光泽性好,化学稳定性良好,抗老化和耐臭氧强度好,无毒性。
与填料的掺混性好,着色和成型加工性好。
它和乙酸乙烯含量和分子量、熔体指数关系很大。
当熔融指数(MI)一定,乙酸乙烯(VAC)含量提高时候,其弹性、柔软性、相溶性,透明性等也随着提高。
当VAC含量减少时候,则性能接近于聚乙烯,刚性增高,耐磨性、电绝缘性提高,。
光伏产业是将太阳能转换为电能的迅猛发展的新兴产业,其中晶体硅太阳电池组件主要应用于大规模并网发电、离网电站、BIPV光伏建筑一体化等,其封装胶膜主要有EVA和PVB。
两种材料不同成份组成使得存在不同的特性和使用要求。
1.组件结构1.1常规组件的结构玻璃—EVA-电池片-EVA-背板-边框1.2BIPV组件的结构钢玻璃(超白)-PVB-电池片-PVB-钢化玻璃(普通)2.EVA胶膜2.1简介EVA一种热固性有粘性的胶膜,用于放在夹胶玻璃中间(EVA是Ethylene乙烯Vinyl乙烯基Acetate醋酸盐的简称)。
由于EVA胶膜在粘着力、耐久性、光学特性等方面具有优越性,使得它被越来越广泛的应用于电流组件以及各种光学产品。
2.2EVA的特性2.2.1分子组成EVA的性能主要取决于分子量(用熔融指数MI表示)和醋酸乙烯脂(以VA表示)的含量。
当MI一定时,VA的弹性、柔软性、粘结性、相溶性和透明性提高,VA的含量降低,则接近聚乙烯的性能。
当VA含量一定时,MI降低则软化点下降,而加工性和表面光泽改善,但是强度降低,分子量增大,可提高耐冲击性和应力开裂性。
2.2.2交联特性通过采取化学交联的方式对EVA进行改性,其方法就是在EVA中添加有机过氧化物交联剂,当EVA加热到一定温度时,交联剂分解产生自由基,引发EVA分子之间的结合,形成三维网状结构,导致EVA胶层交联固化,当交联度达到60%以上时能承受大气的变化,不再发生热胀冷缩。
2.2.3交联测试原理将EVA样品装入120目不锈钢丝网袋内,置沸腾二甲苯中萃取。
未经交联的EVA,在二甲苯沸腾液中,样品迅速全部熔溶到二甲苯中,故交联度为0。
而交联EVA,在萃取操作结束后,还能清楚观察到不锈钢丝网袋中残留有亮晶的试样,该残留试样量与试样总量之比即为交联度。
2.3交联度对光伏组件的影响不同的温度对EVA的交联度有比较大的影响,EVA的交联度直接影响到组件的性能以及使用寿命。
光伏组件封装胶膜的种类及特性研究
一、封装胶膜种类及特性
1、EVA封装胶膜
EVA(乙烯-乙烯醇-醋酸乙烯)封装胶膜是目前太阳能光伏组件封装
胶膜中使用最广泛的一种,以其优异的光学性能而著称,具有抗氧化、防
水性能好、耐紫外线、耐放电性好,弹性好等优良性能。
2、PVE封装胶膜
PVE(聚氨酯-乙烯-乙烯醇-醋酸乙烯)封装胶膜具有良好的抗污染性能,耐老化,因此可有效地保护太阳能电池,防止光伏模块污染。
PVE是
一种溶剂型胶膜,除了具有EVA胶膜的基本性能之外,具有愈合性、耐温
度高、耐热性强、胶水稳定、抗水蒸汽性能优良等优点。
3、Fluoropolymer封装胶膜
Fluoropolymer(氟烯聚合物)封装胶膜具有极好的耐氧化、耐放电、耐紫外线、耐虫蛀、耐湿热、耐低温等性能,能够在高温环境中保护太阳
能电池,防止电池腐蚀而失效。
4、热收缩封装胶膜
热收缩封装胶膜是使用热化学制备的DSPT(低熔点聚合物)封装胶膜,具有热收缩性能好、抗氧化、耐腐蚀,防水等优良性能,在光伏组件
封装中,可以提供充足的热耗散,阻碍膜内的水分形成,从而避免室内的
腐蚀或者外部高温对太阳能电池的损害。
二、封装胶性能评价
1、透光性能。
光伏封装胶膜eva熔点1.引言1.1 概述光伏封装胶膜EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物)是一种常用于太阳能电池板封装的材料。
它具有良好的光透性、耐候性、化学稳定性和机械强度,广泛应用于太阳能领域。
光伏封装胶膜EVA在太阳能电池板制造过程中,起到了保护电池片、提高光电转换效率和延长电池寿命的重要作用。
本文将重点讨论光伏封装胶膜EVA的熔点对光伏封装的影响,并探讨了优化熔点的方法和发展趋势。
通过深入研究光伏封装胶膜EVA的性能和特点,我们可以更好地理解其在太阳能行业中的应用,并为材料的改进和优化提供参考。
光伏封装胶膜EVA的熔点是影响其封装效果、耐高温性和耐候性的关键因素之一。
因此,了解并优化EVA的熔点对于提高光伏封装的质量和效率具有重要意义。
在接下来的章节中,我们将首先介绍胶膜EVA的定义和特点,包括其化学成分、物理性质和制备方法。
然后,我们将深入探讨光伏封装胶膜EVA 在太阳能领域中的应用领域,包括其在组件封装、电池片保护和表面增透等方面的作用。
接着,我们将重点关注EVA熔点对光伏封装的影响,探讨其与封装效果、耐高温性和耐候性的关系,并分析熔点的优化方法和发展趋势。
通过本文的研究,我们旨在为光伏封装胶膜EVA的应用和发展提供指导,为太阳能领域的技术进步和产业升级做出贡献。
我们相信,通过对光伏封装胶膜EVA熔点的深入研究和优化,可以在太阳能行业中推动更高效、更可靠的能源转换和利用,为可持续发展贡献力量。
1.2 文章结构文章结构部分的内容是为了向读者介绍整篇文章的组织结构和内容安排,让读者能够清楚地了解文章的主要部分和各个部分之间的逻辑关系。
在本文中,文章的结构可以分为三个主要部分:引言、正文和结论。
引言部分是文章的开头部分,目的是引起读者的兴趣并提出研究问题。
在引言中,我们将提供关于光伏封装胶膜EVA熔点的概述,介绍该材料在光伏封装中的应用以及其重要性。
此外,我们还将介绍文章的结构和各个部分的内容,以便读者能够对文章的主要内容有一个初步的了解。
4 EVA 胶膜主要技术指标固化条件:快固胶膜135~140℃、15~20m in常规胶膜145~ 150℃、30m in透光率( % ):≥91太阳光到达地面所含紫外光波段290-400nm,能使高分子材料老化变脆,破坏作用大。
波长为350nm的紫外光,对玻璃的透过率大于80 ,对玻璃/EVA/玻璃粘合层的透过率仅22 .说明大部分紫外线被EVA 胶层吸收了。
JM—E型EVA胶层内含有吸收紫外光的主、辅剂配合的复合光稳定剂,能起到吸收紫外光的协同效应。
推算出EVA胶膜吸收紫外光的百分比。
以波长35Ohm的透过率为例,捷克玻璃透过率87 ,玻璃/EVA /玻璃三粘台层透过率22 +则玻璃/EVA二粘合层透过率为22/87×i00 一25 ,则EVA层吸收紫外光为87 一25 一62 。
由此表明,EVA胶膜具有吸收紫外光性能,除保护EVA胶层本身外,还可保护电池背材TPT,从而能保障太阳电池长年正常工作于日光之下。
剥离强度( N /cm )玻璃/胶膜≥30TPT/胶膜≥20交联度( % ):70~85耐紫外光老化:不龟裂、不变色耐温性:- 40~85 ℃交联剂对EVA影响固化温度对交联度影响(恒温0.5h)EVA(乙烯和醋酸乙烯酯的共聚物)是目前太阳电池封装工艺中最常用材料,主要是通过在EVA基料中添加紫外吸收剂、紫外稳定剂、抗氧化剂和交联剂等各种不同的添加剂制作而成的。
根据添加的交联剂的不同,EVA又分为常规型和快速固化型(又称快固型)两种,主要差别在于固化时所需要的时间不一样。
EVA 在固化过程中会发生交联反应,形成一种三维网状结构,对太阳电池起到很好的密封作用,但是在太阳电池组件的使用过程中,这种结构会在紫外线、高温、湿气和氧气的作用下缓慢的发生变化,EVA性能不断下降,从而导致太阳电池组件的性能降低。
一、EVA主要的老化机理太阳电池组件在户外使用时,在组件内部存在极少量的O2,由于光和热的联合作用EVA内部发生的化学反应主要是Norrish Type II(又称脱乙酰反应,产生乙酸和烯烃)或者Norrish Type I(生成乙醛和CO,CO2,CH4等一些气体),如图1a所示。
Eva光伏胶膜粒料1. 简介Eva光伏胶膜粒料是一种用于制造太阳能电池组件的材料。
Eva,全名乙烯醋酸乙烯共聚物(Ethylene Vinyl Acetate),是一种透明、柔软且具有优异的光学和电学性能的材料。
它被广泛应用于太阳能电池板的封装层,能够起到保护电池片和提高电池效率的作用。
2. 特性Eva光伏胶膜粒料具有以下特性:2.1 光学特性•高透明度:Eva具有高透明度,可以最大程度地减少光能损失。
•低反射:Eva能有效减少光线反射,提高太阳能电池组件的转换效率。
•抗紫外线:Eva具有良好的抗紫外线性能,可延长太阳能电池组件的使用寿命。
2.2 机械特性•柔软弹性:Eva具有良好的柔软弹性,可以适应不同形状的太阳能电池板。
•耐候性:Eva具有良好的耐候性,能够在各种恶劣环境下保持稳定性能。
•抗拉强度:Eva具有较高的抗拉强度,能够有效防止电池片的断裂和变形。
2.3 电学特性•绝缘性能:Eva具有良好的绝缘性能,可防止电池组件受到外界环境的影响。
•低温热收缩:Eva在高温下具有低热收缩率,能够保持电池组件的稳定性。
3. 制造过程Eva光伏胶膜粒料的制造过程主要包括以下几个步骤:3.1 材料准备制造Eva光伏胶膜粒料所需材料包括乙烯、醋酸乙烯、抗氧化剂等。
这些材料需要经过精细筛选和配比,确保质量稳定。
3.2 反应聚合将乙烯和醋酸乙烯等原料加入反应釜中,在适当的温度和压力下进行聚合反应。
通过控制反应条件和聚合时间,可以得到具有理想性能的Eva胶膜粒料。
3.3 粉碎和造粒将聚合得到的Eva胶膜块进行粉碎,得到适当大小的颗粒。
然后通过造粒机将颗粒进行整形,得到均匀且规格一致的Eva光伏胶膜粒料。
3.4 检测和包装对制造好的Eva光伏胶膜粒料进行质量检测,包括外观检查、物理性能测试等。
合格的产品将被包装成适当的容器,并标注相关信息。
4. 应用领域Eva光伏胶膜粒料主要应用于太阳能电池组件的封装层。
它具有良好的光学、机械和电学性能,在太阳能电池板制造过程中起到关键作用。
EVA技术要求1、目的规定EVA材料的技术要求,使其能满足太阳电池组件的生产、使用等要求。
2、适用范围适用于江苏顺风光电电力有限公司生产晶体硅太阳电池组件所使用的EVA。
3、规范性引用文件3.1 GB2828.1-2003 计数抽样检验程序第一部分:按接受质量限(AQL)检索,逐批检验抽样计划。
3.2 IEC60695-11-10, IEC60695-2-12,IEC60695-2-13,IEC60112,IEC60695-10-2, ISO75-2,ISO527-2, ISO178,ISO8256,ISO180,ISO179-2。
4、技术要求4.1外观要求表面无异物、无褶皱、无划伤、无污垢等。
4.2尺寸要求4.2.1尺寸检验,用最小刻度为1mm的钢直尺或钢卷尺测量;4.2.2厚度检验用GB 1216所规定的千分尺或与此同等精度的器具测量,测量时可由两直径约为10cm的金属平圆片辅助,测量结果的算术平均值即为厚度值,并以毫米(mm)为单位修约到小数点后二位。
4.3剥离强度要求要求与背板、钢化玻璃粘结特性良好,层压固化后不能脱层,剥离强度大于40N/cm。
4.3.1 检测方法1)取长度约为30cm,宽度约为15cm的钢化玻璃一块;2)在其上面层叠同样大小的EVA和背板,放入层压机中层压,层压参数:温度150℃~152℃,抽真空4分钟~5分钟,充气40秒~120秒,保压7分钟~9分钟;3)对其进行层压固化处理后放置12小时以上,将固化件用小刀进行裁割,将其割为1cm×30cmEVA技术要求的小条;4)取其中的几条,分别手工将背板与EVA分离,玻璃与EVA分离2cm左右的一小段,将样品固定在拉力计上,沿着180度的方向,以速度为300mm/min进行剥离,每次剥离10mm,记录其测量数据;4.4透光率要求要求在380nm~780nm波长范围内光的透过率大于等于90%。
4.4.1 检测方法1)选取两块5mm×5mm的光学玻璃小样;2)从样品上裁取合适大小的EVA一块,夹在两块玻璃的中间;3)把小样放置在层压机内进行层压,层压完毕后,待完全冷却后,放置在分光分度计内进行测试;以380nm~1100nm波长范围内透光率的平均值作为最终数据,380~1100nm波长范围内透光率≥90%。
光伏eva胶
光伏EVA胶是一种用于太阳能电池板制造的特殊胶水。
EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物)是一种具有良好粘接性、耐候性和抗紫外线性能的聚合物材料,被广泛用于太阳能电池板的封装工艺中。
光伏EVA胶主要用于太阳能电池板的背面和玻璃之间的粘接。
其作用是固定电池片、防止电池片受潮和损坏,同时提供良好的光传输,并保护电池片免受环境的侵蚀。
光伏EVA胶需要具备以下特性:
1. 良好的粘接性能:能够牢固地粘结电池片和玻璃,确保太阳能电池板的稳定性。
2. 优异的耐候性:能够在各种恶劣的气候条件下长期使用,不受紫外线、温度变化和湿度影响。
3. 高抗紫外线性能:能够有效地阻挡紫外线的侵蚀,延长太阳能电池板的使用寿命。
4. 良好的光透过性:能够最大程度地提高太阳能电池板的光吸收效率,使得光能转化为电能更加高效。
总结而言,光伏EVA胶在太阳能电池板制造过程中起着重要的作用,确保电池片与玻璃之间的粘接牢固,并提供必要的保护和光透过性,以提高太阳能电池板的性能和寿命。
一国家标准,共72项1)《太阳能光伏照明装置总技术规范》GB 24460-2009?2)《建筑用太阳能光伏夹层玻璃?》GB 29551-2013?3)《光伏压延玻璃单位产品能源消耗限额》GB 30252-20134)《光伏发电站施工规范》GB 50794-20125)《光伏发电站设计规范》GB 50797-20126)《低压熔断器》第6部分:太阳能光伏系统保护用熔断体的补充要求?GB/T 13539.6-20137)《建筑物电气装置》.第7-712部分GB/T 16895.32-20088)《晶体硅光伏(PV)方阵I-V特性的现场测量》GB/T 18210-20009)《地面用光伏(PV)发电系统概述和导则》GB/T 18479-200110)《地面用薄膜光伏组件设计鉴定和定型》GB/T 18911-200211)《光伏组件盐雾腐蚀试验》GB/T 18912-200212)《家用太阳能光伏电源系统技术条件和试验方法》GB/T 19064-200313)《离网型户用风光互补发电系统第1部分:技术条件》GB/T 19115.1-200314)《离网型户用风光互补发电系统第2部分:试验方法》GB/T 19115.2-200315)《直接耦合光伏(PV)扬水系统的评估》GB/T 19393-200316)《光伏(PV)组件紫外试验》GB/T 19394-200317)《光伏系统并网技术要求》GB/T 19939-200518)《光伏发电站接入电力系统技术规定》GB/T 19964-201219)《光伏(PV)系统电网接口特性》GB/T 20046-200620)《光伏(PV)组件安全鉴定第1部分:结构要求》GB/T 20047.1-200621)《离网型风能、太阳能发电系统用逆变器第1部分:技术条件》GB/T 20321.1-200622)《离网型风能、太阳能发电系统用逆变器.第2部分:试验方法》GB/T 20321.2-200623)《光伏系统性能监测测量、数据交换和分析导则》GB/T 20513-200624)《光伏系统功率调节器效率测量程序》GB/T 20514-200625)《太阳光伏能源系统术语》GB/T 2297-198926)《离网型风光互补发电系统运行验收规范》GB/T 25382-201027)《太阳能电池用硅单晶切割片》GB/T 26071-201028)《太阳能电池用锗单晶》GB/T 26072-201029)《聚光型太阳能热发电术语》GB/T 26972-201130)《独立光伏(PV)系统的特性参数》GB/T 28866-201231)《太阳能级铸造多晶硅块》GB/T 29054-201232)《用区熔拉晶法和光谱分析法评价多晶硅棒的规程》GB/T 29057-201233)《地面用晶体硅太阳电池总规范》GB/T 29195-201234)《独立光伏系统技术规范》GB/T 29196-201235)《光伏发电系统接入配电网技术规定》GB/T 29319-201236)《光伏电站太阳跟踪系统技术要求》GB/T 29320-201237)《光伏发电站无功补偿技术规范》GB/T 29321-201238)《离网型风光互补发电系统安全要求》GB/T 29544-201339)《地面用光伏组件密封材料硅橡胶密封剂》GB/T 29595-201340)《光伏组件封装用乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA)胶膜》GB/T 29848-201341)《光伏电池用硅材料表面金属杂质含量的电感耦合等离子体质谱测量方法》GB/T29849-201342)《光伏电池用硅材料补偿度测量方法》GB/T 29850-201343)《光伏电池用硅材料中B、Al受主杂质含量的二次离子质谱测量方法》GB/T 29851-201344)《光伏电池用硅材料中P、As、Sb施主杂质含量的二次离子质谱测量方法》GB/T 29852-201345)《光伏发电系统接入配电网检测规程》GB/T 30152-201346)《光伏发电站太阳能资源实时监测技术要求》GB/T 30153-201347)《并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法》GB/T 30427-201348)《光伏用玻璃光学性能测试方法》GB/T 30983-201449)《太阳能资源等级总辐射》GB/T 31155-201450)《太阳能资源测量总辐射》GB/T 31156-201451)《太阳能资源术语》GB/T 31163-201452)《光伏发电站接入电网检测规程》GB/T 31365-201553)《光伏发电站监控系统技术要求》GB/T 31366-201554)《光伏电池用硅材料中金属杂质含量的电感耦合等离子体质谱测量方法》GB/T31854-201555)《光伏组件用乙烯-醋酸乙烯共聚物中醋酸乙烯酯含量测试方法热重分析法(TGA)》GB/T 31984-201556)《光伏涂锡焊带》GB/T 31985-201557)《光伏发电系统接入配电网特性评价技术规范》GB/T 31999-201558)《光伏发电工程施工组织设计规范》GB/T 50795-201259)《光伏发电工程验收规范》GB/T 50796-201260)《光伏发电接入配电网设计规范》GB/T 50865-201361)《光伏发电站接入电力系统设计规范》GB/T 50866-201362)《光伏器件第1部分:光伏电流-电压特性的测量》GB/T 6495.1-199663)《光伏器件第2部分:标准太阳电池的要求》GB/T 6495.2-199664)《光伏器件第3部分:地面用光伏器件的测量原理及标准光谱辐照度数据》GB/T6495.3-199665)《晶体硅光伏器件的I-V实测特性的温度和辐照度修正方法》GB/T 6495.4-199666)《光伏器件第5部分:用开路电压法确定光伏(PV)器件的等效电池温度(ECT)》GB/T6495.5-199767)《光伏器件第7部分:光伏器件测量过程中引起的光谱失配误差的计算》GB/T 6495.7-200668)《光伏器件第8部分:光伏器件光谱响应的测量》GB/T 6495.8-200269)《光伏器件第9部分:太阳模拟器性能要求》GB/T 6495.9-200670)《光伏器件.第10部分:线性特性测量方法》GB/T 6495.10-201271)《地面用太阳电池标定的一般规定》GB/T 6497-198672)《地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型》GB/T 9535-1998二电力行业标准,共2项1)《电力通信站光伏电源系统技术要求》?DL/T 1336-2014?2)《光伏发电站防雷技术规程》?DL/T 1364-2014?三建筑工业行业标准,共7项1)《建筑光伏组件用聚乙烯醇缩丁醛(PVB)胶膜》 JG/T 449-20142)《建筑光伏组件用乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)胶膜》 JG/T 450-20143)《建筑光伏夹层玻璃用封边保护剂》 JG/T 465-20144)《建筑光伏系统无逆流并网逆变装置》 JG/T 466-20155)《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范》 JGJ 203-20106)《光伏建筑一体化系统运行与维护规范》 JGJ/T 264-20127)《太阳能光伏玻璃幕墙电气设计规范》 JGJ/T 365-2015四建材行业标准,共3项1)《太阳能多晶硅用熔融石英陶瓷坩埚》 JC/T 2067-20112)《太阳能光伏组件用减反射膜玻璃》 JC/T 2170-2013?3)《建筑用薄膜光伏中空玻璃一致性评定要求》?JC/T 2274-2014?五机械行业标准,共1项《聚光光伏太阳能发电模组的测试方法》 JB/T 12238-2015六能源行业标准,共18项1)《光伏发电站电能质量检测技术规程》NB/T 32006-20132)《光伏发电站功率控制能力检测技术规程》NB/T 32007-2013?3)《光伏发电站逆变器电能质量检测技术规程》NB/T 32008-2013?4)《光伏发电站逆变器电压与频率响应检测技术规程》NB/T 32009-2013?5)《光伏发电站逆变器防孤岛效应检测技术规程》NB/T 32010-2013?6)《光伏发电站功率预测系统技术要求》NB/T 32011-2013?7)《光伏发电站太阳能资源实时监测技术规范》NB/T 32012-2013?8)《光伏发电站电压与频率响应检测规程》NB/T 32013-2013?9)《光伏发电站防孤岛效应检测技术规程》NB/T 32014-2013?10)《并网光伏发电监控系统技术规范》NB/T 32016-2013?11)《太阳能光伏水泵系统》NB/T 32017-2013?12)《便携式太阳能光伏电源》NB/T 32020-2014?13)《太阳能光伏滴灌系统》NB/T 32021-2014?14)《光伏发电调度技术规范》 NB/T 32025-201515)《光伏发电站并网性能测试与评价方法》 NB/T 32026-2015。
1.1 EVA胶膜在太阳电池的封装材料中,EV A是最重要的材料。
EV A的使用不当,将对太阳电池组件产生致命的缺陷。
1.1.1E VA的构成与特点EV A是乙烯——醋酸乙烯共聚物的树脂产品,产品在较宽的温度范围内具有良好的柔软性、耐冲击强度、耐环境应力开裂性和良好的光学性能、耐低温及无毒的特性。
EV A胶膜,如图5-3所示,是一种热固性的膜状热熔胶,常温下不发粘,但加热到所需要的温度,经一定条件热压便发生熔融粘接与交联固化。
图5-3各种颜色的EV AEV A胶膜有交联固化作用,EV A胶膜加热到一定温度,在熔融状态下,其中的交联剂分解产生自由基,引发EV A分子间的结合,使它和晶体硅电池、玻璃、TPT产生粘接和固化,三层材料组成为一体,固化后的组件在阳光下EV A不再流动,电池不再移动。
因为太阳电池长期工作于露天之中,EV A胶膜必须能经受得住不同地域环境和不同气候的侵蚀。
因此EV A的交联度指标对太阳电池组件的质量与长寿命起着至关重要的作用;EV A的粘接强度决定了太阳电池组件的近期质量。
EV A常温下不发粘,便于操作,但加热到所需温度,在层压机的作用下,发生物理和化学的变化,将电池、玻璃和TPT粘接。
如果粘接不牢,短期内即可出现脱胶;EV A的耐热性、耐低温性、抗紫外线老化等指标对太阳电池组件的功率衰减起着决定性的作用。
各种EV A材料的区别1.外观区别:①厚度——根据不同的需要,可以分别采用0.35、0.45、0.60和0.80厚度的EV A;绒面或平面②软硬——较软的EV A其溶点较低,反之则溶点较高。
2.内在区别:①交联剂——交联剂添加多,交联度高,但容易老化,易发黄;反之,则交联度低,不易发黄。
②醋酸乙烯酯(熔体流动速率一定)醋酸乙烯酯含量高,EV A的弹性、柔软性,耐冲击性、耐应力开裂性、耐气候性、粘结性、相溶性和透明性、光泽度提高。
反之则强度、硬度、融熔点、屈伸应力、热变形性降低。
乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)也称:乙烯-乙酸乙烯酯共聚物。
乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)是最主要的乙烯共聚物之一。
按共聚物中醋酸乙烯的含量来分,其主要品种可分为两大类,即产品中醋酸乙烯(VA)含量大约为5%~40%(质量分数),称之为EVA;高于40%的称之为醋酸乙烯-乙烯共聚物(VAE)。
EVA按共聚物中醋酸乙烯(VA)的含量可分为三大类,即EVA树脂、EVA弹性体及EVA乳液。
通常所称的EVA产品主要是指EVA树脂。
它可在普通高压聚乙烯装置上生产,VA含量可达到5%~10%。
EVA树脂用途广泛,一般情况下,醋酸乙烯含量在5%以下的EVA,其主要产品是薄膜、电线电缆、LDPE改性剂、胶粘剂等;醋酸乙烯含量在5%~10%的EVA 产品为弹性薄膜等;醋酸乙烯含量在20~28%的EVA,主要用于热熔粘合剂和涂层制品;醋酸乙烯含量在5%~45%,主要产品为薄膜(包括农用薄膜)和片材,注塑、模塑制品,发泡制品,热熔粘合剂等。
乙烯/醋酸乙烯酯共聚物(EVA)的介绍乙烯-醋酸乙烯共聚物(也称为乙烯-乙酸乙烯共聚物)是由乙烯(E)和乙酸乙烯(VA)共聚而制得,英文名称为:Ethylene Vinyl Acetate,简称为EVA,或E/VAC。
聚合方法用高压本体聚合(塑料用)、溶液聚合(PVC加工助剂)、乳液聚合(粘合剂)、悬浮聚合。
乙酸乙烯(VA)含量高于30%的采用乳液聚合,乙酸乙烯含量低的就用高压本体聚合。
乙烯-醋酸乙烯共聚物的特性和用途:一.特性EVA树脂的特点是具有良好的柔软性,橡胶般的弹性,在-50℃下仍能够具有较好的可挠性,透明性和表面光泽性好,化学稳定性良好,抗老化和耐臭氧强度好,无毒性。
与填料的掺混性好,着色和成型加工性好。
它和乙酸乙烯含量和分子量、熔体指数关系很大。
当熔融指数(MI)一定,乙酸乙烯(VAC)含量提高时候,其弹性、柔软性、相溶性,透明性等也随着提高。
当VAC含量减少时候,则性能接近于聚乙烯,刚性增高,耐磨性、电绝缘性提高,。