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高溫高濕條件下光伏組件用材料阻隔性能深度解析
  • 發(fā)布日期:2025-05-30      瀏覽次數(shù):519
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      高溫高濕對(duì)材料阻隔性能的影響

      1.分子動(dòng)力學(xué)角度:在高溫高濕環(huán)境下,材料內(nèi)部的分子運(yùn)動(dòng)進(jìn)一步加劇。對(duì)于聚合物材料,溫度和濕度的升高都會(huì)使其分子鏈的熱運(yùn)動(dòng)能量大幅增加,分子鏈段的運(yùn)動(dòng)速度更快,分子鏈之間原本緊密的排列變得更加疏松,空隙增大。以光伏組件的封裝材料 EVA 為例,在高溫高濕條件下,其分子鏈更容易出現(xiàn)較大的空隙,水汽分子不僅可以通過高溫時(shí)產(chǎn)生的間隙,還能借助高濕度環(huán)境下更多的水汽聚集和擴(kuò)散作用,更容易地滲透進(jìn)入材料內(nèi)部,從而嚴(yán)重降低材料的阻隔性能。此外,根據(jù)菲克定律,高溫高濕會(huì)使水汽分子在材料中的擴(kuò)散系數(shù)顯著增大,其在材料中的擴(kuò)散速度更快、更容易,進(jìn)一步削弱了材料對(duì)水汽的阻隔能力。

       

      2.材料物理化學(xué)性質(zhì)變化角度:

      物理變化:許多材料在高溫高濕環(huán)境下會(huì)發(fā)生更明顯的物理變化。熱塑性封裝材料在高溫高濕條件下,從較硬的玻璃態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)槿彳浀母邚棏B(tài)的速度加快,且由于濕度的影響,材料的體積膨脹程度更大,內(nèi)部結(jié)構(gòu)變得更加松散。比如光伏組件中的密封膠,在高溫高濕下其體積膨脹加劇,更容易使密封處出現(xiàn)微小縫隙,大量水汽和氧氣能夠輕易地通過這些縫隙進(jìn)入光伏組件內(nèi)部。

       

      化學(xué)變化:高溫高濕還會(huì)引發(fā)材料更復(fù)雜的化學(xué)變化。在光伏組件材料中,化學(xué)鍵在這種環(huán)境下更容易斷裂或重組。對(duì)于含有添加劑的材料,添加劑在高溫高濕下的分解反應(yīng)可能會(huì)加速,產(chǎn)生更多的小分子物質(zhì),這些小分子物質(zhì)不僅會(huì)在材料內(nèi)部形成更多的通道,還可能與水汽發(fā)生反應(yīng),改變材料的化學(xué)結(jié)構(gòu),使其變得更易被水汽和氧氣穿透。含碳 - 氫(C - H)鍵的材料,在高溫、高濕和氧氣存在的情況下,氧化反應(yīng)速率加快,對(duì)材料的阻隔性能破壞更為嚴(yán)重 。

       

      以乙烯 - 醋酸乙烯酯共聚物(EVA)為例,常溫下通過分子鏈的相互作用,對(duì)水汽和氧氣有一定的阻隔作用,并且具有良好的柔韌性和粘結(jié)性,能將電池片與其他組件材料很好地封裝在一起。當(dāng)處于高溫高濕環(huán)境時(shí),EVA的阻隔性能下降更為顯著。一方面,EVA作為熱塑性材料,在高溫高濕下分子鏈運(yùn)動(dòng)劇烈,分子鏈之間的間距進(jìn)一步增大;另一方面,EVA 中的醋酸乙烯酯(VA)成分在高溫高濕下分解反應(yīng)加速,產(chǎn)生的小分子物質(zhì)增多,這些因素共同作用,使得 EVA 的水汽透過率比常溫下成倍增加,對(duì)光伏組件內(nèi)部的電池片等部件的保護(hù)極為不利 。

       

      高溫高濕下阻隔性能的測(cè)試方法與評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)

      1.測(cè)試方法

      ?水汽透過率測(cè)試

      紅外傳感器法:利用紅外傳感器檢測(cè)透過材料的水汽濃度。在高溫高濕的測(cè)試環(huán)境下,將材料置于傳感器和水汽源之間,傳感器可實(shí)時(shí)測(cè)量透過材料的水汽量,進(jìn)而快速計(jì)算出水汽透過率。如使用廣州標(biāo)際研發(fā)生產(chǎn) W413 2.0 水蒸氣透過率測(cè)定儀搭配 GB-YBT 光伏片材測(cè)試平臺(tái),可在模擬高溫高濕的條件下準(zhǔn)確測(cè)量材料的水汽透過性能。

       

       

      ▲W413 2.0 水蒸氣透過率測(cè)定儀+GB-YBT光伏片材測(cè)試平臺(tái)

       

      ?氧氣透過率測(cè)試

      庫倫電量法:利用庫侖傳感器檢測(cè)透過樣品的氧氣。將預(yù)先處理好的試樣固定在測(cè)試腔中間,高純氧氣在薄膜的上腔流動(dòng),高純氮?dú)猓ㄝd氣)在下腔流動(dòng),氧分子透過薄膜擴(kuò)散到另一側(cè)的氮?dú)庵?,被流?dòng)的氮?dú)鈹y帶至傳感器,通過對(duì)傳感器測(cè)量到的氧氣濃度進(jìn)行分析,計(jì)算出氧氣透過率。該方法靈敏度高,可檢測(cè)極低的氧氣透過率,適用于評(píng)估高阻隔性能的背板材料,尤其適用于對(duì)氧氣阻隔性能要求苛刻的光伏組件和其他對(duì)氧氣敏感的應(yīng)用領(lǐng)域,如使用 Y310 2.0 氧氣透過率測(cè)定儀搭配 GB-YBT310 光伏片材測(cè)試平臺(tái)。

       

       

      ▲Y310 2.0氧氣透過率測(cè)定儀+GB-YBT310光伏片材測(cè)試平臺(tái)


      評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)

      在光伏行業(yè),不同國(guó)家和地區(qū)對(duì)背板材料的水蒸氣透過率要求有所不同。日本夏普、京瓷等企業(yè)要求嚴(yán)格,必須低于 0.3 g/m²?day;德國(guó)、奧地利同類產(chǎn)品要求為 1.6 g/m²?day,而國(guó)內(nèi)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 WVTR 小于 2.5 g/m²?day 。對(duì)于水汽透過率和氧氣透過率等阻隔性能指標(biāo),均有相應(yīng)的合格范圍標(biāo)準(zhǔn)。若材料在高溫高濕下的阻隔性能測(cè)試結(jié)果超出了這些標(biāo)準(zhǔn)范圍,則該材料可能不適合用于光伏組件,或者需要進(jìn)一步改進(jìn)其配方和生產(chǎn)工藝,以確保光伏組件在實(shí)際的高溫高濕應(yīng)用環(huán)境中的可靠性、耐久性和安全性 。


       

       

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