霍尼韦尔着力扩展可在恶劣环境中保护太阳能电池板的材料产品系列

来源:Solarbe.com发布时间:2010-09-07 11:25:42
全新的 PowerShield(R) 背板更轻更薄,但能提供堪比传统材料的强力保护

西班牙瓦伦西亚2010年9月7日电 /美通社亚洲/ -- 霍尼韦尔(纽约证券交易所代码:HON)今天宣布,公司已扩展 PowerShield(R) 背板产品系列,该系列产品可在极其恶劣的环境下保护光电 (PV) 组件。

霍尼韦尔的 PowerShield 背板产品系列现在包括 PowerShield(R) PV270,它比传统背板轻 30%,但它所提供的保护和绝缘性能却丝毫不逊色于传统背板材料。

霍尼韦尔是在第 25 届欧洲光电太阳能展会上公布这个消息的,该展会是全球最大的光电太阳能大会,将太阳能行业的全球领袖汇聚一堂,讨论行业所面临的科学和技术问题。

“随着对替代能源的需求不断增长,对先进技术材料的需求也不断增长,例如霍尼韦尔的 PowerShield 太阳能板背板产品系列。”霍尼韦尔 PowerShield 业务的全球业务总监 Sanjay Sharma 说道。“这是霍尼韦尔的又一大创新,可以帮助制造商生产更具成本效益、更经久耐用的太阳能电池板。”

PV270 的结构得到了优化,能够减少制造商需要更换背板卷的次数,让正常生产时间得以延长。

霍尼韦尔 PowerShield 背板有助于密封和保护太阳能板的电子元件,即使在最极端的温度和湿度条件下,也能避免短路和功率损耗。背板能够保护太阳能板免受紫外线和湿冻循环效应的侵害。这些系统专门针对晶硅光电组件设计,该组件的使用寿命通常为 25 年。

在美国、欧洲和亚洲,对太阳能的需求增长旺盛,上述地区对太阳能均有补贴,使得太阳能相对传统能源更具竞争力。据国际太阳能研究和咨询公司 Solarbuzz(R) 的统计,全球光电行业 2009 年的收入约为 385 亿美元。

PowerShield(R) PV270 主要有三层结构,外层是含氟聚合物膜,内层是霍尼韦尔享有专利的特殊聚烯烃热塑材料。被包夹的中间层的是聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 。这一中间层通过专利黏合剂粘合到其他两层。

PowerShield(R) PV270 经 TUV Rheinland 认证符合 IEC 1000 伏标准,并已通过UL (Underwriters Laboratories) 认证,采用该背板制成的组件可满足北美地区的安装标准。用 PowerShield(R) PV270 制成的组件超过了欧盟标准 IEC 61215 对 PV 组件规定的性能标准的两倍以上。

霍尼韦尔的 PowerShield 背板产品系列还包括 PowerShield(R) PV325,该产品的两侧均为含氟聚合物膜,可用于极其恶劣的环境,提供额外的保护。PowerShield(R) PV270 和 PowerShield(R) PV325 的颜色为反光白,经久耐用,并且防紫外线、防潮、耐风化。

霍尼韦尔正在积极推动一个针对光伏背板的全球研发项目,在美国新泽西州莫里斯镇和中国上海均设有实验室。

霍尼韦尔在高性能透明阻隔薄膜方面一直不断创新。除了 PowerShield 外,霍尼韦尔还生产了用于药品泡罩包装的 Aclar(R) 含氟聚合物薄膜、Capran(R) 双轴定向尼龙薄膜(又称双向拉伸聚酰胺 (BOPA) 薄膜)、Capran(R) 热稳定尼龙薄膜、在所有热塑性透明树脂中隔湿性能最佳的 Aclon(TM) 含氟聚合物树脂,以及供工业应用的霍尼韦尔 PCTFE 和 PMP 阻隔薄膜。

霍尼韦尔还提供用于生产太阳能电池的印刷掺杂剂和化学品,用于太阳能板的 SOLARC(TM) 减反射涂层,以及太阳能板安装销售与服务。此外,霍尼韦尔还是太阳能屋设计竞赛的赞助商,该竞赛是由美国能源部组织的国际性赛事。

有关霍尼韦尔 PowerShield 背板的详细信息,请访问 http://www.honeywellpowershield.com  。

霍尼韦尔特殊材料集团是世界一流的高性能特种材料提供商,提供的材料包括含氟产品、专用薄膜与添加剂、先进纤维与复合材料、中间体、专用化学品、电子材料与化学品、用于石油加工的技术与材料。

霍尼韦尔国际 (http://www.honeywell.com  ) 是一家位列《财富》100 强的多元化技术和制造行业的领先企业。在全球,其业务涉及航空产品和服务,楼宇、家庭和工业控制技术、汽车产品、涡轮增压器、以及特殊材料。霍尼韦尔公司总部位于美国新泽西州莫里斯镇,公司股票在纽约、伦敦和芝加哥股票交易所上市交易。 欲了解更多公司信息,请登录访问霍尼韦尔网站 http://www.honeywellnow.com  。

本报道或许包含在 1934 年证券交易法第 21E 项范围内的“前瞻性声明”。除历史事实以外,以下声明可被看作是前瞻性声明,即关于我们或者我们的管理部门打算、期望、计划、相信或者预期将会或者可能会在未来发生的行为、事件或者发展的声明。此类声明是我们的管理部门根据其经验和对历史趋势、当前经济情况、产业状况、预期未来发展和他们所相信的其他因素的认知,做出特定的假定与估计。本报道所包含的前瞻性声明同样受到大量的材料风险和不确定性制约,包括但不限于能够影响我们运作、市场、产品、服务和价格的经济、竞争、政府和技术因素。该前瞻性声明并不能确保未来业绩和实际结果,发展和业务决策可能与该前瞻性声明的设想不符。

欲知详情,请联系:

霍尼韦尔特殊材料集团亚太区
王晓岚
电话:+86-21-2894-2252
电邮:judy.x.wang@honeywell.com  

消息来源  霍尼韦尔

索比光伏网 https://news.solarbe.com/201009/07/13222.html
责任编辑:张松
索比光伏网&碳索光伏版权声明:

本站标注来源为“索比光伏网”、“碳索光伏"、"索比咨询”的内容,均属www.solarbe.com合法享有版权或已获授权的内容。未经书面许可,任何单位或个人不得以转载、复制、传播等方式使用。

经授权使用者,请严格在授权范围内使用,并在显著位置标注来源,未经允许不得修改内容。违规者将依据《著作权法》追究法律责任,本站保留进一步追偿权利。谢谢支持与配合!

推荐新闻
AEM:环境条件对无反溶剂两步法FAPbI₃薄膜及太阳能电池性能的影响来源:知光谷 发布时间:2025-12-23 09:58:30

综上,该研究表明,在干燥气氛中制备活性层或在最终退火时引入适度湿度,可获得两步法FAPbI太阳能电池的最佳性能与稳定性。

西湖大学王睿AM:无MA钙钛矿结晶与可扩展刮涂钝化实现高操作稳定性的钙钛矿太阳能模块来源:知光谷 发布时间:2025-12-22 08:52:19

钙钛矿太阳能模块要实现商业化,不仅需要高功率转换效率,还必须具备长期的操作稳定性。本研究西湖大学王睿等人通过三管齐下的策略解决了这些挑战。本研究为在工业相关条件下实现高操作稳定性的钙钛矿太阳能模块建立了机制框架。

牛津大学Snaith | Nature发文:钙钛矿是很有前景的太阳能电池材料,结合多个钙钛矿层的太阳能电池效率超过 30%!来源:钙钛矿太阳能电池之基石搭建 发布时间:2025-12-12 23:24:00

屋顶太阳能电池板通常由晶体硅制成,其光电转换效率约为 25%。金属卤化物钙钛矿作为一类半导体材料,被认为是极具潜力的下一代太阳能电池材料,有望实现单晶硅电池难以企及的转换效率。采用钙钛矿制备叠层太阳能电池是一种前景尤为广阔的技术路径,这类电池的核心设计是将多种不同的光活性材料进行分层堆叠。

ACS Nano:晶界能带反转策略实现了宽带隙钙钛矿太阳能高效率与环境制备的兼容性来源:知光谷 发布时间:2025-12-11 11:53:50

为此,我们提出了一种晶界能带反转策略,采用二丁基二硫代氨基甲酸铅作为界面钝化剂,同时实现了对1.68eV宽带隙钙钛矿薄膜的缺陷钝化以及晶界与晶粒间能带弯曲方向的反转。结合对空位缺陷的钝化作用,基于该策略的倒置结构器件实现了22.2%的功率转换效率,是目前空气中制备的1.68eV宽带隙钙钛矿电池中最高效率之一。本研究通过晶界能带反转策略,成功实现了高效率与环境制备的兼容性,推动了钙钛矿光伏技术的产业化进程。

美对中国部分产品关税的豁免延长1年!附14项太阳能和硅片制造设备清单来源:能慧 发布时间:2025-11-28 14:20:35

当地时间11月26日,美国贸易代表办公室,将把针对中国技术转让和知识产权问题、依据301条款调查所设立的关税的豁免延长至2026年11月10日。现有豁免条款原定于今年的11月29日到期。14项HTSUS税目9903.88.70以及美国注释U.S.note20定义的税号产品,主要是太阳能和硅片制造设备等多个领域,具体如下:

上海交通大学王天富Nature Sustainability:绿色溶剂使钙钛矿太阳能电池具有高效率的可扩展加工来源:矿物薄膜太阳能电池 发布时间:2025-11-12 09:49:24

论文提出以生物质衍生的绿色溶剂γ- 戊内酯(GVL)为钙钛矿前驱体溶剂、乙酸正丁酯(BAc)为反溶剂,解决了传统有毒溶剂(DMF/DMSO)的环境危害与前驱体不稳定问题;GVL 基 FAPbI₃前驱体墨水可稳定储存一年,结合三丁基甲基碘化铵(TBMAI)形成的一维钙钛矿类似物(perovskitoid)钝化缺陷,最终小面积钙钛矿太阳能电池(PSCs)功率转换效率(PCE)达25.09%,12.25 cm²迷你模组经认证效率20.23%,为PSCs 规模化绿色制备提供关键方案。

中山大学莱恩功能材料研究所Nature Sustainability:用内置超分子复合物降低钙钛矿太阳能电池的铅毒性来源:矿物薄膜太阳能电池 发布时间:2025-11-11 11:53:07

该论文通过在钙钛矿太阳能电池(PSCs)中嵌入由2 - 羟丙基-β- 环糊精(HPβCD)和1,2,3,4 - 丁烷四羧酸(BTCA)组成的自交联超分子复合物,同时解决了铅泄漏、铅毒性及器件稳定性问题;改性后PSCs 冠军功率转换效率(PCE)达22.14%,严重破损器件经522 小时动态水冲刷仍保持97% 初始效率且铅泄漏量< 14 ppb(符合美国EPA 标准),铅毒性降至与无铅PSCs 相当水平,还实现了铅的闭环回收,为PSCs 商业化提供可持续路径。

空穴注入层中掺杂氧化石墨烯使碳电极钙钛矿太阳能电池的效率达到23.6%来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-11-07 13:54:36

在低温加工下的碳基钙钛矿太阳能电池因其增强的稳定性和经济高效性而受到关注。然而,这些优点往往被器件性能下降所抵消,主要原因是空穴传输层与碳电极之间的电荷传输效率低。箭头表示空穴传输的方向。有机–无机杂化钙钛矿太阳能电池在过去十年中其光电转换效率经历了显著提升,从3.8%上升至27.0%。此外,Spiro-OMeTAD与碳电极之间的接触不良限制了界面电荷转移,导致器件性能下降。

提升钙钛矿太阳能电池稳定性:超薄等离子体聚合物钝化层的双重保护来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-11-03 14:11:06

提供了对双重钝化策略的全面评估,强调其在稳定高效钙钛矿太阳能电池中的潜力。b)钙钛矿太阳能电池在钙钛矿/Spiro界面使用金刚烷等离子体聚合物薄膜作为钝化层时的电流密度-电压曲线。双钝化钙钛矿太阳能电池的稳定性提升不仅归因于对潮湿环境的保护作用,还由于缓解了TiO2在紫外光辐射下光催化效应引起的降解。

德国弗劳恩霍夫研究所Stefan W. Glunz 团队 Science:钙钛矿层中的电子积累增强了具有纹理硅的叠层太阳能电池 原创 先进光伏 先进光伏 2025年10月29日 21:11 来源:先进光伏 发布时间:2025-10-30 09:38:57

更重要的是,由于钙钛矿体相的本征特性,这种电子积累效应延伸至整个钙钛矿吸收层,使其平均电子浓度提升约40倍,从而大幅增强了电子电导率,降低了传输损失。Figure4展示了最终器件的卓越性能和稳定性。

AM综述:室内钙钛矿太阳能电池的非金属背电极:材料标准、最新进展与未来展望来源:知光谷 发布时间:2025-10-27 13:43:37

本综述澳大利亚昆士兰科技大学王红霞等人系统分析了室内钙钛矿电池中背电极材料的作用,重点探讨了碳基电极与透明导电电极等非金属背电极的最新进展,并围绕性能与能量输出密度、可加工性与扩展性、机械柔性与耐久性等关键挑战,提出界面工程、低温加工与材料创新等策略。