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涂布復(fù)合型太陽能電池背板的阻燃性能研究

2016-02-08 03:38:04李亞釗劉炳霖白玉清
信息記錄材料 2016年2期

李亞釗 劉炳霖 王 莉 吳 斌 劉 芳 白玉清

(樂凱膠片股份有限公司 河北 保定 071054)

涂布復(fù)合型太陽能電池背板的阻燃性能研究

李亞釗 劉炳霖 王 莉 吳 斌 劉 芳 白玉清

(樂凱膠片股份有限公司 河北 保定 071054)

本論文采用ANSI/UL94-1990中垂直燃燒測試方法,測試內(nèi)層涂布外層復(fù)合型雙面含氟背板各層材料的阻燃等級,建立了膠黏劑及涂層的垂直燃燒測試方法,并將各材料正交組合后測試整體背板的阻燃等級,從而方便分析各層材料在背板燃燒過程中起到的作用大小,最終確定了對內(nèi)層涂布外層復(fù)合型雙面含氟背板阻燃起最主要作用的材料為PET。

光伏背板;PET;內(nèi)涂層;膠粘劑;阻燃性能

1.引言

隨著光伏發(fā)電技術(shù)的發(fā)展,分布式電站的建設(shè)越來越受到各國政府的重視,美國在1997年提出了“百萬太陽能屋頂”計劃,其它國家也有類似的項(xiàng)目在籌劃[1]。在光伏組件給人們帶來便利的同時,它也存在著一定的安全隱患,例如太陽能電池在陽光照射下發(fā)電,用于室外的組件由于落葉等原因致使部分電池片受到遮擋無法工作,使得被遮擋部分溫度遠(yuǎn)超過未被遮擋部分,導(dǎo)致溫度過高出現(xiàn)熱斑,影響太陽能電池正常工作,甚至使組件燃燒,引起火災(zāi)[2-4]。

太陽能電池背板作為光伏組件的重要組成部分,對組件起到支撐和保護(hù)的作用,然而太陽能電池背板多為高分子材料制備而成,材料本身易燃,如果組件發(fā)生燃燒,電池板的各層材料都不阻燃,從而火勢失控,會導(dǎo)致大量的財產(chǎn)損失及人員傷亡。本文主要針對內(nèi)層涂布外層復(fù)合型雙面含氟太陽能電池背板的阻燃技術(shù)進(jìn)行研究和討論。該款背板的結(jié)構(gòu)是,外層由含氟的膜材料和一層復(fù)合膠構(gòu)成,中間層采用PET,內(nèi)層為一種含氟粘結(jié)涂層。

2.實(shí)驗(yàn)原料與設(shè)備

2.1 實(shí)驗(yàn)原料

2.1.1 PET基材

CY25R,6023Z:江蘇裕興薄膜科技股份有限公司;DS10:四川東材科技集團(tuán)股份有限公司。

2.1.2 氟膜

Fluon ETFE Film:日本旭硝子公司;Kynar PVDF Film:法國阿珂瑪公司;Tedlar PVF Film:美國杜邦公司。

2.1.3 膠黏劑(以下簡稱FRA)

德國漢高公司。

2.1.4 涂料

LKA-FTL(以下簡稱FRC):樂凱膠片股份有限公司。

2.1.5 阻燃劑

FM2100R:美國大湖化學(xué)公司;HT-208:濟(jì)南泰星精細(xì)化工有限公司[4-5];

2.1.6 聚酰亞胺薄膜(PI)

東莞方圓電子絕緣材料有限公司。

2.2 實(shí)驗(yàn)設(shè)備及儀器

水平垂直燃燒試驗(yàn)儀 DMS-RUVL-2:深圳市中子測控儀器有限公司;高剪切混合乳化機(jī)BME100L:上海威宇機(jī)電制造有限公司;智能數(shù)顯恒溫鼓風(fēng)干燥箱 HQDS-9140A:菏澤市華強(qiáng)儀器儀表有限公司;覆膜機(jī) FM-650:廣東瀛和電子有限公司;絲棒 18#/26#:美國RDS公司。

3.背板各層材料阻燃性能研究

3.1 背板膜材料阻燃性能研究

3.1.1 薄膜阻燃測試方法

氟膜和PET薄膜的阻燃測試參照ANSI/ UL94-1990標(biāo)準(zhǔn)[6]中的VTM垂直燃燒實(shí)驗(yàn)進(jìn)行測試。測試判定標(biāo)準(zhǔn)及裝置圖如下:

表1 VTM燃燒測試判定標(biāo)準(zhǔn)Table1 Vertical burning test criteria for thin material

圖1 VTM燃燒測試裝置示意圖[6]Figure 1 scheme of apparatus for thin material vertical burning test

3.1.2 薄膜阻燃測試結(jié)果

測試內(nèi)層涂布外層復(fù)合型雙面含氟光伏背板使用的3款氟膜和3款PET的阻燃性能,結(jié)果見表2。

表2 背板用PET和氟膜燃燒測試結(jié)果Table 2 Burning test results of PET and fluorinecontaining membranes

所選擇的太陽能電池背板上使用的三種氟膜中,ETFE的阻燃性能最好,可以達(dá)到VTM-0級,PVDF和PVF兩款氟膜阻燃等級不能達(dá)到VTM-2級;PET中,6023Z可達(dá)VTM-0級別,DS10和CY25R不能達(dá)到VTM-2級。

3.2 背板涂布材料阻燃性能研究

3.2.1 膠黏劑/涂層的阻燃測試方法

膠黏劑與涂層較薄,需要在支撐體上成膜,單獨(dú)無法直接進(jìn)行測試。為測試此兩種成分的阻燃性能,我們引入一款阻燃性能非常優(yōu)異的薄膜材料PI膜,該款材料阻燃等級為VTM-0。

先將膠黏劑或涂層用合適的絲棒涂布于25μm厚的PI薄膜上,制備成單側(cè)涂布的薄層材料,然后采用VTM燃燒測試法對整體薄膜材料進(jìn)行阻燃等級的測試,用來表征膠黏劑或涂層的阻燃性能。

3.2.2 膠黏劑/涂層阻燃測試結(jié)果及分析

在膠黏劑中加入阻燃劑HT-208,在粘結(jié)涂層中加入阻燃劑FM2100R。按配方在燒杯中配置膠黏劑/涂層涂布液,配方見表3,之后用高剪切機(jī)分散均勻,采用合適的絲棒將涂布液均勻的涂在25μm 的PI薄膜上,放入合適溫度的烘箱中干燥,待評價。

表3 膠黏劑/涂層配方Table 3 Formulation of adhesives and inner coating

采用垂直燃燒測試的方法測膠黏劑/涂層的阻燃性能,結(jié)果見表4。

表4 背板用膠黏劑和涂料層燃燒測試結(jié)果Table 4 Burning test results of adhesives and inner coating

從表4中可以看出,涂布復(fù)合型背板所使用的膠黏劑和涂層材料本身的阻燃性能都不太理想,F(xiàn)RA-0與FRC-0阻燃等級均不能達(dá)到VTM-2級別;在膠黏劑/涂層中加入20%wt的阻燃劑后,F(xiàn)RA-1與FRC-1的阻燃等級均可達(dá)VTM-0級別。

4.阻燃背板各層材料優(yōu)選

4.1 背板制備方法及正交實(shí)驗(yàn)設(shè)計

從單因素考慮已經(jīng)篩選出阻燃性能最優(yōu)的氟膜和PET,從成本角度看,6023Z的價格要遠(yuǎn)高于另外的兩款PET,ETFE價格也要略高于另外兩款氟膜,從市場角度考慮,Tedlar膜市場占有率較高,綜合各方面因素,還是將以上幾款薄膜考慮進(jìn)阻燃背板的結(jié)構(gòu),設(shè)計正交試驗(yàn),見表5。

涂布復(fù)合型背板制備方法:先在PET的一側(cè)涂布粘結(jié)層涂布液,放入烘箱干燥后,在PET的另一側(cè)涂布膠黏劑,烘干溶劑后復(fù)合氟膜,制備成背板后熟化,待評價。

表5 L9(34)正交試驗(yàn)表Table 5 L9(34) Orthogonal experimental design

表6 正交表因素水平表Table 6 Level of orthogonal factor

4.2 正交試驗(yàn)結(jié)果及分析

首先是對表5所設(shè)計的正交試驗(yàn)進(jìn)行測試,并將其測試結(jié)果用數(shù)值評分后進(jìn)行直觀分析,見表7:

表7 正交試驗(yàn)測試結(jié)果Table 7 Flaming test result of orthogonal experiment

從表7中的測試結(jié)果來看,A、B、D三列的均值相等,極差為0,說明(A)氟膜種類、(B)膠黏劑和(D)涂層的改變不能改變整體背板VTM燃燒測試的阻燃等級;C列極差最大,且該列的均值中均值2最大,可知,2號PET為最優(yōu)選項(xiàng),且(C) PET對于整體背板阻燃等級起最主要的作用。

5.結(jié)論

(1)內(nèi)層涂布外層復(fù)合型雙面含氟太陽能電池背板所選用的幾款材料中,阻燃等級能達(dá)到VTM-2級別的只有一款氟膜(ETFE)和一款PET(6023Z)。

(2)在背板用涂層/膠黏劑中加入適當(dāng)?shù)淖枞紕梢允雇繉?膠黏劑的阻燃等級提到至VTM-0級別,但是對整體背板的阻燃效果沒有影響。

(3)背板所使用的PET的阻燃等級對背板的阻燃等級起決定性作用。

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Study on the flame retardant properties of coated composite solar cell

LI Ya-zhao, LIU Bing-lin, WANG Li, WU Bin, LIU Fang, BAI Yu-qing. (Lucky Film Limited by Share LTD., Hebei Province, Baoding 071054,China)

In this paper , the fire-resist performance of the materials in composited PV backsheets were classified by flaming test according to the standard ANSI/UL94-1990. The vertical burning test method of adhesive and coating was established, and all materials in backsheets were also flaming tested through orthogonal experimental design. The results show that PET plays significant role in flameretardant among all materials in PV backsheets.

PV module backsheet; PET; Fluorine-containing membranes; Inner coating; Adhesive; Flameretardant

TM914.4

A

1009-5624-(2016)02-0075-04

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