(文章來(lái)源:北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng))
美國(guó)商務(wù)部美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究院的科學(xué)家聲稱,太陽(yáng)能電池板背板退化的根本原因——從太陽(yáng)能電池的EVA密封劑到背板本身的化學(xué)物質(zhì)會(huì)加速降解。
研究人員試圖了解聚酰胺太陽(yáng)能背板過(guò)早開裂的原因,以及聚酰胺材料如何與太陽(yáng)能電池板結(jié)構(gòu)相互作用。他們已對(duì)美國(guó),中國(guó),泰國(guó)和意大利使用的太陽(yáng)能電池板的底片樣品進(jìn)行了化學(xué)和機(jī)械測(cè)試。他們說(shuō),它們中的大多數(shù)顯示出過(guò)早破裂的明顯跡象。
分析還表明,受裂紋和降解影響最大的底片區(qū)域是內(nèi)層,因?yàn)閮?nèi)層往往會(huì)變得更硬。EVA密封膠,科學(xué)家們還發(fā)現(xiàn),損壞太陽(yáng)能電池密封劑中的化學(xué)物質(zhì)(乙烯乙酸乙烯酯(EVA)膜)并滴落到背板上會(huì)加速背板的降解。
科學(xué)家將幾根聚酰胺試條放入乙酸瓶中,然后五個(gè)月后,與置于空氣或水中的試條相比,分析了它們的降解程度。暴露于乙酸的塑料條表面出現(xiàn)了類似風(fēng)化底片的裂紋。研究人員說(shuō),這些裂紋比暴露在空氣或水中的樣品要嚴(yán)重得多。
研究人員得出結(jié)論:“乙酸可以大大加速化學(xué)降解并促進(jìn)聚酰胺內(nèi)層的破裂。” “這項(xiàng)研究表明,聚酰胺太陽(yáng)能背板的現(xiàn)場(chǎng)開裂可歸于循環(huán)熱機(jī)械應(yīng)力下化學(xué)降解和物理重組(化學(xué)結(jié)晶)的綜合作用。”科學(xué)家們還指出,在2010-2012年期間生產(chǎn)的面板主要使用聚酰胺太陽(yáng)能背板。
(責(zé)任編輯:fqj)
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太陽(yáng)能電池
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