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太陽能玻璃中含氟涂料經plasma設備處理后,提升了EVA粘合力
- 分類:業界動態
- 作者:等離子清洗機-CRF plasma等離子設備-等離子表面處理機廠家-誠峰智造
- 來源:plasma設備
- 發布時間:2022-08-04
- 訪問量:
【概要描述】太陽能玻璃中含氟涂料經plasma設備處理后,提升了EVA粘合力: ? ? ? ? plasma設備在太陽能玻璃上面的運用主要是針對清理太陽能玻璃背板。當前,太陽能玻璃背板主要有兩種類別:一類是基材選用涂層背板PET含氟樹脂涂在聚酯薄膜表面;另外一種是涂膠復合背板選用基材聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)涂上一層氟膜與塑料薄膜覆貼。 ? ? ? ?含氟的材料擁有優良的使用性能、耐高溫性、耐水性和抗腐蝕性,但也具有很高的排水和排油使用性能,不益于與光伏太陽能密封劑膜EVA粘合。為此,裝封前通常的解決方案是用等離子技術解決。 低溫plasma設備能極大地提高含氟工件表面的潤濕性,改進乙烯-乙酸乙烯共聚物含氟材料和光伏太陽能包裝薄膜(EVA)為太陽能電池提供穩定有效的保護。 ? ? ? ?含氟涂料經plasma設備處理后,其表面可以增加,接觸角可以減小EVA剝離力增加,從而增加剝離力EVA粘合性能。隨著plasma增加設備解決輸出功率和時間,有利于提高其表面性能。 ? ? ? ?以硅晶片電池板為例。按照誠峰的檢測,傳統硅基光伏太陽能制備工藝生產的多晶硅太陽能電池的光電轉換效率約為17%,無法攻克。電池表面選用等離子技術設備解決。得出結論,經過plasma多晶硅太陽能電池的峰值功率和光電轉換效率平均提高5%左右。為此,可以推用等離子技術解決多晶硅電池表面的方法可以鈍化氮化硅表面,去除磷硅玻璃,清理電池板,優化表面絨面。為此,該技術可以提高太陽能電池板的產品性能。使用等離子技術技術進行涂層GPJ解決太陽能背板的含氟涂表面時,加工處理額定功率到達4.0kW,時間超過3s表面使用性能最高后穩定。 ?
太陽能玻璃中含氟涂料經plasma設備處理后,提升了EVA粘合力
【概要描述】太陽能玻璃中含氟涂料經plasma設備處理后,提升了EVA粘合力:
? ? ? ? plasma設備在太陽能玻璃上面的運用主要是針對清理太陽能玻璃背板。當前,太陽能玻璃背板主要有兩種類別:一類是基材選用涂層背板PET含氟樹脂涂在聚酯薄膜表面;另外一種是涂膠復合背板選用基材聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)涂上一層氟膜與塑料薄膜覆貼。
? ? ? ?含氟的材料擁有優良的使用性能、耐高溫性、耐水性和抗腐蝕性,但也具有很高的排水和排油使用性能,不益于與光伏太陽能密封劑膜EVA粘合。為此,裝封前通常的解決方案是用等離子技術解決。
低溫plasma設備能極大地提高含氟工件表面的潤濕性,改進乙烯-乙酸乙烯共聚物含氟材料和光伏太陽能包裝薄膜(EVA)為太陽能電池提供穩定有效的保護。
? ? ? ?含氟涂料經plasma設備處理后,其表面可以增加,接觸角可以減小EVA剝離力增加,從而增加剝離力EVA粘合性能。隨著plasma增加設備解決輸出功率和時間,有利于提高其表面性能。
? ? ? ?以硅晶片電池板為例。按照誠峰的檢測,傳統硅基光伏太陽能制備工藝生產的多晶硅太陽能電池的光電轉換效率約為17%,無法攻克。電池表面選用等離子技術設備解決。得出結論,經過plasma多晶硅太陽能電池的峰值功率和光電轉換效率平均提高5%左右。為此,可以推用等離子技術解決多晶硅電池表面的方法可以鈍化氮化硅表面,去除磷硅玻璃,清理電池板,優化表面絨面。為此,該技術可以提高太陽能電池板的產品性能。使用等離子技術技術進行涂層GPJ解決太陽能背板的含氟涂表面時,加工處理額定功率到達4.0kW,時間超過3s表面使用性能最高后穩定。
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- 分類:業界動態
- 作者:等離子清洗機-CRF plasma等離子設備-等離子表面處理機廠家-誠峰智造
- 來源:plasma設備
- 發布時間:2022-08-04 17:15
- 訪問量:
太陽能玻璃中含氟涂料經plasma設備處理后,提升了EVA粘合力:
plasma設備在太陽能玻璃上面的運用主要是針對清理太陽能玻璃背板。當前,太陽能玻璃背板主要有兩種類別:一類是基材選用涂層背板PET含氟樹脂涂在聚酯薄膜表面;另外一種是涂膠復合背板選用基材聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)涂上一層氟膜與塑料薄膜覆貼。
含氟的材料擁有優良的使用性能、耐高溫性、耐水性和抗腐蝕性,但也具有很高的排水和排油使用性能,不益于與光伏太陽能密封劑膜EVA粘合。為此,裝封前通常的解決方案是用等離子技術解決。
低溫plasma設備能極大地提高含氟工件表面的潤濕性,改進乙烯-乙酸乙烯共聚物含氟材料和光伏太陽能包裝薄膜(EVA)為太陽能電池提供穩定有效的保護。
含氟涂料經plasma設備處理后,其表面可以增加,接觸角可以減小EVA剝離力增加,從而增加剝離力EVA粘合性能。隨著plasma增加設備解決輸出功率和時間,有利于提高其表面性能。
以硅晶片電池板為例。按照誠峰的檢測,傳統硅基光伏太陽能制備工藝生產的多晶硅太陽能電池的光電轉換效率約為17%,無法攻克。電池表面選用等離子技術設備解決。得出結論,經過plasma多晶硅太陽能電池的峰值功率和光電轉換效率平均提高5%左右。為此,可以推用等離子技術解決多晶硅電池表面的方法可以鈍化氮化硅表面,去除磷硅玻璃,清理電池板,優化表面絨面。為此,該技術可以提高太陽能電池板的產品性能。使用等離子技術技術進行涂層GPJ解決太陽能背板的含氟涂表面時,加工處理額定功率到達4.0kW,時間超過3s表面使用性能最高后穩定。
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