氟碳背板拒绝内伤

来源:索比光伏网发布时间:2017-12-21 16:43:49

前 言

太阳能电池背板有内层 (EVA面) 和外层 (空气面) 之分。外层由于直接与外界环境接触而广泛受到重视,所以背板产家往往会选用耐候性比较优异的材料诸如含氟薄膜或含氟涂料作为背板的外层,比较典型的是用杜邦的Tedlar膜或四氟树脂配制的氟碳涂料,以阻隔外界环境对基材和电池片的侵蚀。而背板内层由于不直接与外界接触,其重要性往往容易受到忽视。然而,实际的情况是,内层所受到的来自外界的破坏是不容忽视的。有统计数据表明,一年之中照射到组件表面的紫外光辐照量约为91.7kWh/m2, 其中大约10%的紫外线能够透过前板玻璃和封装材料EVA而到达背板的内层,这样一来背板内层25年中所要承受的紫外辐射量大约为91.7x10%x25=229.25 kWh/m2, 这远远超过了3倍IEC标准要求的45 kWh/m2的辐射量,可见背板内层的性能尤其是耐紫外性能,绝对不能被忽视,否则会给终端电站的使用寿命带来极大的风险!光伏组件的设计寿命为25年,这种设计寿命严重依赖于组件各个部件的长期可靠性。任何一个部件的性能下降或散失都会导致”短板效应”,使25年的设计寿命大打折扣,给投资者带来巨大的经济损失,也严重损坏了光伏作为清洁能源的声誉。鉴于氟材料特殊的组成和卓越的耐化学性、热稳定性、优良的介电性、不燃性和不粘性等优点,毫无疑问,如果将有机氟材料也导入背板的内层将极大地提高背板的整体可靠性。但是,用什么样的有机氟材料以及如何导入背板内层中将会直接影响氟材料在背板中的存在形式和分布状况,并将进一步影响氟材料功能的发挥和背板的整体性能,最终将决定终端电站的使用寿命。2015年至今,越来越多的组件厂和电站投资商把双面含氟背板作为优先选择,于是许多背板供应商纷纷宣称自己的背板是双面含氟,因此,如何判断和识别背板的含氟内层,是组件商需要十分谨慎的加以对待的问题。不幸的是,目前市面上含氟背板的种类繁多,质量也参差不齐,给组件商的选择带来比较大的困惑,因此有必要就这一问题进行系统的阐述。从而回答”什么样的背板内层才是真正的、经得起考验的含氟内层”这一根本问题。

反应性氟材料和非反应性氟材料

与背板的外层材料相似,用于背板内层的氟材料从大类来分可以分为反应性氟材料和非反应性氟材料。前者是指大分子侧链中含有可反应的活性基团,例如羟基 (-OH) (图1),因此可以通过化学反应的方式将氟材料导入背板内层并固定在基材表面。反应性氟材料在涂覆型背板中用得比较多,尤其是在等离子体增强的涂层技术中,通过固化剂将反应性氟材料牢牢地固定在背板的内层。


非反应性氟材料是指整个大分子中不含有任何可反应的活性基团,例如常见的PTFE, PVDF和PVF都是非反应性氟材料 (图2)。由于分子链中没有活性基团,所以非反应性氟材料只能以填料的形式加入到涂料中或与其它成膜性好的材料一起共混成膜,然后通过涂覆技术或胶粘复合技术将非反应性氟材料导入到背板的内层。这种加入氟材料的形式会对涂料或膜材料的性能产生重大影响,并最终决定了背板内层的可靠性。


氟材料在背板内层的存在形式及对背板性能的影响

由于反应性氟材料和非反应性氟材料的结构上的差异,导入到背板内层的形式也不同,致使它们在背板内层中的存在形式也不一样,并最终决定背板的可靠性。反应性氟材料由于活性基团的存在,在固化剂的作用下可以被交联固化,并与PET基材表面化学键联,得到稳定的结构 (图3) 。这种交联结构十分稳定,耐酸碱, 耐紫外,并且不会发生材料的蠕变、迁移和降解,对背板的基材PET具有长期的保护作用。这类背板以中来股份的FFC涂覆型背板最为典型。背板采用四氟树脂为反应性氟材料,应用等离子增强的表面涂覆技术,将反应性氟材料牢牢固定在背板的内层和基材PET的表面,得到了性能优异、可靠性高的背板。经过紫外高温、高湿测试后,FFC涂覆型背板没有涂层脱落、粉化和开裂现象,并且在户外有超过10年的实证考验,充分证明了它的稳定性和可靠性。



相反,非反应性氟材料由于没有活性基团的存在,只能以惰性填料的形式存在于背板内层(图4)。由示意图可见,化学键的缺失,会使非反应性氟材料产生蠕变和迁移,从而导致非反应性氟材料和主体材料之间的微相分离,结果导致背板内层粉化、开裂,使基材PET直接暴露在紫外光的照射下,严重影响背板的整体性能。另外,再加上非反应性氟材料与其它材料的相容性问题,使非反应性氟材料的添加量很低,对背板的基材起不到长期的保护作用。目前市面上这类背板以XPO和XPM最为典型,这种类型的背板往往采用复合背板典型的三明治结构,外层采用PVDF膜,中间层为PET基材,而内层则是聚烯烃和氟材料的共混物。内层被命名为含氟的O膜或者M膜,以区别于过去的纯聚烯烃膜,即PE或PO膜。

XPO和XPM型背板的这种以聚烯烃/氟材料共混物为背板内层的思路其实是想取代上一代产品,也就是以纯聚烯烃PE或PO为内层,PVDF膜为外层和PET为基材的背板。聚烯烃为背板内层的优点是内层与EVA有较大的粘合力。但是,聚烯烃的很差的耐紫外能力使背板内层在紫外湿热老化中很快被暴露出来(图5)。在高温高湿和紫外光的照射下,内层的PO膜和PE膜很快出现开裂和粉化,这种开裂和粉化是由聚烯烃的结构决定了的特质,是不可避免的。生产产家估计也认识到了这个问题,为了增加聚烯烃的耐候性,于是想在聚烯烃上进行改性尝试,引入一定的含氟材料制备所谓的M膜或O膜,因为他们也知道双面含氟的背板具有优异的耐候性已是业内共识。然而由于添加的含氟材料为非反应性的氟材料,其成型方式只能是简单的机械共混,再加上氟材料与聚烯烃的相容性很差,这样的所谓含氟材料不仅含氟量低,而且所添加的氟材料在聚烯烃中存在微相分离,这种微相分离是一种结构松散的、非交联的分布状态,容易在外界条件的刺激下加速蠕变和迁移,对背板内层的性能带来负面的影响,具体表现在,背板内层在高温、高湿和紫外照射下容易出现出现粉化、黄变和开裂现象(图6),严重威胁组件的发电功效。




另外,非反应性氟材料与聚烯烃的相容性很差使得它的添加量不仅被限制在一个很小的范围之内,致使背板内层的含氟量偏低 (图7,图8),而且氟材料的分布及其不均匀(0.00-1.06%),有的地方氟含量居然为0!很难想象背板如此低的氟含量和如此不均匀的氟分布对背板的基材PET起到保护作用。紫外光的破坏例往往会从氟含量为0的地方开始,之后逐级向氟含量升高的梯度展开,因此O膜和M膜的这种低氟氟含量和氟材料非均匀分布的材料并不符合组件长期可靠性的要求。



而基于反应性氟材料为主体的FFC涂层型背板,情况则完全不同,涂层中的反应性氟材料为主体材料,不存在与其它材料的相容性问题,氟的含量不仅可以维持在一个较高的水平(~20%)(图9),而且分布均与,更重要的是氟材料可以通过固化交联的形式导入背板内层,并得到固定,这种稳定的结构对PET基材的保护是彻底的和值得信赖的。实验表面,涂层可以有效地阻挡紫外线的透过 (图10),对基材PET起到保护作用。



结 语

可见把O膜或M膜称为含氟膜是不科学和不负责任的,因为它将严重误导组件商和终端电站的投资商,给他们的投资回报大打折扣、甚至血本无归,也给本来已经规范的背板市场带来混乱。作为氟碳背板当仁不让的领导者,我们责无旁贷地对这种打”擦边球”的行为给予揭露和曝光,目的是还原真正氟碳背板和含氟背板的本质,给背板应用商家提供遴选和甄别性能优异的含氟背板提供科学依据。”泥沙俱下不可怕,大浪淘沙始见金”,真正性能优异的氟碳背板/含氟背板是经得起时间和应用环境考验的,是值得组件商和电站投资商信赖的。


索比光伏网 https://news.solarbe.com/201712/21/122247.html

责任编辑:suna
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
用于高效率、超稳定钙钛矿太阳能电池的局域相位调制异质结构韩国蔚山国立科学技术院&高丽大学来源:钙钛矿学习与交流 发布时间:2025-07-10 11:12:04

同时实现有效的缺陷钝化和优异的电荷提取能够最大化钙钛矿太阳能电池(PSCs)的功率转换效率(PCE)。与先前已有的基于异质结的 PSCs 不同,韩国蔚山国立科学技术院&高丽大学研究团队引入一种全新的局域相位调制异质结构,它能够对 PSCs 产生上述效果。在该结构中,我们将大量新开发的有机半导体(CY 分子)掺入整个钙钛矿晶格以及其表面和晶界。 这种局域相位调制异质结构 PSCs 实现了 26.0% 的优异 PCE(认证值为 25.28%)。多种表征证实了掺入 CY 的器件相比未掺入 CY 的参考器件

科学视角下的安全解析:光伏发电阳光棚对人体是否有危害?来源:索比光伏网 发布时间:2025-07-05 14:16:33

在"双碳"目标推动下,中国分布式光伏装机量持续攀升。截至2025年6月,全国屋顶光伏累计装机突破200GW,其中光伏发电阳光棚作为"光伏+"模式的典型应用,正以年均30%的增速进入千家万户。然而,随着光伏棚在城乡屋顶的普及,关于"电磁辐射致癌""光污染伤眼"等争议也甚嚣尘上。小编将从电磁安全、结构安全、环境健康三个维度,结合权威机构检测数据与典型案例,揭示光伏阳光棚的真实“安全边界”。

创新材料,构想零碳 | 百佳年代携全场景光伏封装技术闪耀SNEC来源:百佳年代 发布时间:2025-06-13 11:29:37

6月11-13日,全球光伏与储能行业盛会SNEC2025 在上海国家会展中心召开。作为光伏封装材料领域的头部企业,百佳年代以“创新材料,构想零碳”为参展主题,携全场景光伏封装技术及创新材料解决方案重磅亮相,不仅展示了在叠层钙钛矿、BC、沙漠光伏等前沿技术领域的突破,更通过权威认证与战略合作,进一步推动产品技术可靠性升级,助推行业高质量、可持续发展。

智动新生 质行臻远 | 中来股份于2025 SNEC首日创新起航来源:中来股份 发布时间:2025-06-13 10:23:18

中来股份呼吁行业高质量发展 展会伊始,中来股份副董事长、总裁林建伟先生在发布会上发表了高屋建瓴的致辞。林总指出,当前光伏产业正面临“冰火两重天”的局面:全球装机量连年攀升,但产能过剩与低价内卷问题严重。中来呼吁行业停止“自杀式”价格内卷,共建质量标准联盟,开放技术创新生态。中来股份始终坚守“创新”和“质量”两大信条,连续三年将营收3%投入研发,在n型技术、封装材料等关键领域筑起几百项专利的护城河,并建立“零容忍”质量铁律,守护每一块组件的生命线。

索比直击|2025 SNEC 新品巡礼(DAY 1)来源:索比光伏网 发布时间:2025-06-12 09:06:06

6月11日,万众期待的第十八届(2025)SNEC国际太阳能光伏与智慧能源大会暨展览会在上海国家会展中心盛大开幕。

BOE(京东方)携钙钛矿、新能源产品及解决方案亮相2025 SNEC 科技创新赋能行业绿色发展来源:京东方 发布时间:2025-06-11 15:43:09

6月11日-13日,第十八届 (2025) 国际太阳能光伏与智慧能源大会暨展览会(简称SNEC)在国家会展中心(上海)隆重举行。该展会为亚洲乃至全球极具影响力的国际化、专业化、规模化的行业盛会,BOE(京东方)此次以“清洁能源打造零碳生活”为主题首度参展,携20余款首发及领先的钙钛矿光伏产品,以及多款综合能源解决方案惊艳亮相,不仅全方位展示BOE(京东方)在光能及能源领域的强劲创新实力,彰显公司“Open Next Earth”可持续发展品牌理念,同时为行业绿色转型、践行可持续发展理念注入全新动能。作为领

多元兼容!百佳年代轻质增强材料技术,为更多轻质组件应用场景赋能来源:百佳年代 发布时间:2025-06-09 17:04:26

当前,分布式光伏的规模化发展已进入深水区。据行业数据显示,仍有30%以上的存量屋顶因荷载限制无法安装光伏系统,而现有轻质组件在效率、可靠性及适配性方面仍存在瓶颈。大量工商业建筑因美观、防水、保温及空间利用需求,采用曲面、异形结构设计,对光伏组件的柔性与轻量化提出更高要求。

Moungi G. Bawendi诺奖团队最新钙钛矿太阳能电池综述:从ABX₃材料到电池商业化来源:太阳能电池札记 发布时间:2025-06-09 14:31:23

量子效率(EQE/IPCE):测量电池对不同波长光的响应能力,积分可得Jsc,用于验证J-V结果形貌与成分表征:原子力显微镜(AFM)、扫描/透射电镜(SEM/TEM)、X射线衍射(XRD)等,观察薄膜质量、晶粒大小、结晶性、相纯度光学表征:紫外-可见吸收(UV-Vis)、光致发光(PL)、时间分辨PL(TRPL),研究光吸收、带隙、缺陷态、载流子寿命和复合动力学电学表征:空间电荷限制电流(SCLC)测陷阱密度和迁移率,电化学阻抗谱(EIS)研究界面电荷传输和复合界面表征:X射线光电子能谱(XPS)、开尔

浙江省国资委党委书记、主任董贵波赴中来股份调研来源:中来股份 发布时间:2025-06-09 11:48:37

  6月5日至6日,浙江省国资委党委书记、主任董贵波赴中来股份等企业调研,详细了解企业发展情况和下一步生产经营规划,听取意见建议,共同推动企业高质量发展。他强调,要进一步凝心聚力、鼓足干劲,深化资源互补、优势互补,齐心协力把企业运营好发展好。浙江省国资委党委委员、副主任、总会计师童海桑,浙能集团党委书记、董事长刘盛辉等参加调研。

科思创聚氨酯复合材料光伏组件边框出货量突破3吉瓦来源:科思创 发布时间:2025-06-04 18:03:00

伴随太阳能行业的蓬勃发展,市场对高成本效益光伏组件创新方案的需求不断上升。在SNEC 2025国际太阳能光伏&储能展来临之际,作为聚氨酯复合材料组件边框的首创者,材料制造商科思创宣布:搭载其创新聚氨酯复材边框技术的光伏组件累计出货量已突破3吉瓦,相当于约500万块常规光伏板在全球各地投入使用,铺设面积可覆盖1100多个标准足球场。这一成果彰显了市场对该创新技术的认可。

正信光电携手蒙牛宿迁打造绿色工厂,屋顶光伏项目成功并网来源:正信光电 发布时间:2025-06-04 10:18:47

2025年5月30日,由正信光电承建的蒙牛乳业宿迁有限公司3.98MW屋顶分布式光伏发电项目顺利实现全容量并网,较原定工期提前5天完成,充分体现了正信光电在绿色能源项目上的高效执行力与优秀交付能力。