背板是光伏组件的重要组成部件,本研究通过对不同类型背板技术、生产及综合环境测试情况的介绍,重点分析了不同类型背板的发展过程及优缺点,不同背板生产技术的对比、背板测试技术的要点及未来可能提升的关键,综合对比显示中等表面能四氟型太阳电池双面涂氟型背板技术(FFC)及其产品具有明显优势,双面涂氟技术已发展成为太阳电池背板主流技术。提出了针对太阳能光伏应用领域开发出符合光伏组件复杂应用环境要求下的含氟树脂及涂料的要求,认为涂氟型太阳电池背板功能化、平台化将是未来组件及背板发展的主流趋势。太阳能光伏组件主要由玻璃盖板、乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)、电池片、背板、接线盒和边框等组成。由于背板对电池片起支撑和保护作用,且背板作为直接与外界自然环境大面积接触的封装材料,其性能直接决定了光伏组件的发电效率和使用寿命,背板必须具备优异的绝缘性、水汽阻隔性和耐候性等,因此背板生产及测试技术的进步对太阳能光伏组件的影响十分重要。1背板类型现有的背板主要是以聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)为基板,在其单面或双面复合或涂覆具有功能性的氟材料,从而使背板具有良好阻隔、耐候及绝缘性能,不同类型背板其功能性差异较大。苏州氟材料哪家好,选择东西贸易(上海浦东新区)有限公司。abs jswpe日钢双螺杆挤出设备
所述第二转轴一端连接有第二线轴,所述线轴上缠绕连接有连接线,所述连接线一端连接有连接块一端,所述连接线另一端穿过所述轮滑与所述连接块另一端连接,所述第二线轴上缠绕连接有第二连接线,所述第二连接线一端连接有第二连接块一端,所述第二连接线另一端穿过所述第二轮滑与所述第二连接块另一端连接,所述连接块和第二连接块均与所述滑块固定连接。可选的,所述传动组件包括设置在所述滑动轨道内中间位置的转动轴,转动轴两端分别连接有顺螺纹杆和逆螺纹杆,所述顺螺纹杆上套接有顺螺纹套块,所述逆螺纹杆上套接有逆螺纹套块,所述顺螺纹套块和逆螺纹套块均与所述滑块固定连接,所述转动轴上套接有第二齿轮和轴承,所述滑动轨道一侧设置有与所述轴承固定连接的所述第二电机,所述第二转轴上连接有与所述第二齿轮啮合连接的齿轮。可选的,所述长条刮板与所述转轴轴线相互平行设置,所述长条刮板与所述搅拌棒之间的角度范围为0度至60度。可选的,所述长条刮板与所述搅拌棒之间连接有弹性件,所述弹性件为弹簧。可选的,所述加热罐为圆柱形,所述加热罐的半径与所述搅拌棒的长度之间的比例范围为10:6至10:8。可选的。jswpc日钢双螺杆减速机报价南京找氟材料哪家好,选择东西贸易(上海浦东新区)有限公司。
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因此选择价格合理、性能优良的背板对组件厂商生产合格、性能优良的太阳能光伏组件就显得尤为关键。图1为不同类型背板市场应用变化趋势。从图1可以看出,随着太阳能电池背板技术的发展,2013年全球含氟背板和非氟背板的比例为8:2,2014年预计将达到9:1。氟材料中由于氟元素电负性大,碳氟键之间的键能非常强,加上氟材料结构中分子排列紧密、刚硬、平滑,使氟材料表现优异的耐候、耐热、耐温及耐化学品等性能,可满足组件在户外长期使用的要求。因此,氟材料是目前市场上背板中重要的支撑材料之一。1、1含氟复合型背板含氟复合型背板现主要有TPT、KPK、TPE和KPE这4种类型。其中T是指美国杜邦的聚氟乙烯(PVF)薄膜,P指PET基材,K为聚偏氟乙烯(PVDF)薄膜,E为EVA。含氟复合型背板是在背板的单面(TPE和KPE)或双面(TPT和KPK)复合氟膜,属于第1代背板。因成本压力,2008年以后,TPT、KPK内层用聚乙烯(PE)/EVA等非氟材料替代,制成单面含氟复膜背板,称之为TPE和KPE,该类型背板受光面为不含氟膜,用其他烯烃聚合物或PE、EVA等材料替代,但这些材料在使用过程中很容易在紫外等环境下分解,组件背板进行加速UV老化测试,并通过金相显微镜观察发现KPE/TPE内层E层。用户还应该根据机器的使用情况,定期更换易损件,以保证机器的正常运转。
按其安装形式又可分为径向安装和轴向安装。2、工作介质和工作条件在具体选取O型圈材料时,首先要考虑与工作介质的相容性。还须综合考虑其密封处的压力、温度、连续工作时间、运行周期等工作条件。若用在旋转场合,须考虑由于摩擦热引起的温升。四氟法兰密封应用于石油、化工、冶金、机械、电力等腐蚀介质的管道、泵、阀各类设备等。纯聚四氟乙烯垫片是一种洁净的密封产品,不会对其所接触的任何物质形成污染,可以地用于食品、医药行业中。同时也作为绝缘材料被用在电子行业。改性四氟密封件在传统的纯四氟垫片中再均匀加入玻璃纤维、碳纤维、石墨粉、青铜粉等填充材料。与纯四氟相比,它具有更好的抗压强度,耐磨损,好的热传导,无冷流,低热膨胀等。不同的改性四氟密封件能满足各种不同的需要。在药品生产过程中,金属杂质的存在可能会对药品的疗效和安全性产生不利影响。jswpc日钢双螺杆减速机报价
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E为EVA层)有明显的微裂纹(如图2),组件背板很快出现变黄、脆化等老化现象,严重影响组件的长期发电效率,虽然单面含氟背板具有成本上的优势,但由于其自身固有的缺陷,其很难适合组件封装长期使用需要。另外,双面复合型背板由于其氟膜制造成本较高,且目前仍为少数国外企业所垄断,并且单面和双面含氟复膜都存在复膜与PET基板或EVA之间的粘结问题,复膜层与PET之间是通过胶粘剂实现粘结,由于胶粘剂与PET和PVF(或PVDF)间的浸润性不同,且当前胶粘剂固化均是通过整卷熟化方式,存在较大不确定性,因此,长期使用出现分层现象的风险较大,影响组件长期可靠性。因此,复合型背板技术正在被其他新技术所取代。迫于成本压力,2011-2013年背板材料出现以强化PET取代TPE/KPE外层耐候氟膜的背板。强化PET采用在PET表面修饰、添加助剂或者其他改性的方法来改善PET的耐UV性能,但由于PET分子链中含有大量的酯基,其与水直接接触易产生水增塑,导致PET分子链降解,同时PET在直接应用中结晶度会增加,使材料变脆,耐冲击性降低。另外,在湿气环境下,温度升高、紫外辐射和热循环作用下PET分解更加迅速,物理机械性能急剧下降。因此基于PET材料自身的缺陷。abs jswpe日钢双螺杆挤出设备