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[导读]为增进大家对太阳能电池的认识,本文将对太阳能电池板的组成结构以及太阳能电池背板退化的原因予以介绍。

太阳能电池是绿色能源,太阳能电池能够将太阳能转化为我们能够使用的电力资源。为增进大家对太阳能电池的认识,本文将对太阳能电池板的组成结构以及太阳能电池背板退化的原因予以介绍。如果你对太阳能电池具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。

一、太阳能电池板结构组成

太阳能电池板是通过吸收太阳光,将太阳辐射能通过光电效应或者光化学效应直接或间接转换成电能的装置,大部分太阳能电池板的主要材料为“硅”,但因制作成本较大,以至于它普遍地使用还有一定的局限。

相对于普通电池和可循环充电电池来说,太阳能电池属于更节能环保的绿色产品。

1) 钢化玻璃

其作用为保护发电主体(如电池片),透光其选用是有要求的, 1.透光率必须高(一般91%以上);2.超白钢化处理

2) EVA

用来粘结固定钢化玻璃和发电主体(如电池片),透明EVA材质的优劣直接影响到组件的寿命,暴露在空气中的EVA易老化发黄,从而影响组件的透光率,从而影响组件的发电质量除了EVA本身的质量外,组件厂家的层压工艺影响也是非常大的,如EVA胶连度不达标,EVA与钢化玻璃、背板粘接强度不够,都会引起EVA提早老化,影响组件寿命。

3)电池片

主要作用就是发电,发电主体市场上主流的是晶体硅太阳电池片、薄膜太阳能电池片,两者各有优劣。晶体硅太阳能电池片,设备成本相对较低,但消耗及电池片成本很高,但光电转换效率也高,在室外阳光下发电比较适宜;薄膜太阳能电池,相对设备成本较高,但消耗和电池成本 很低,但光电转化效率相对晶体硅电池片一半多点,但弱光效应非常好,在普通灯光下也能发电,如计算器上的太阳能电池。

4)EVA

作用如上,主要粘结封装发电主体和背板

5) 背板

作用,密封、绝缘、防水(一般都用TPT、TPE等材质必须耐老化,大部分组件厂家都质保25年,钢化玻璃,铝合金一般都没问题,关键就在与背板和硅胶是否能达到要求。)

6)铝合金

保护层压件,起一定的密封、支撑作用

7) 接线盒

保护整个发电系统,起到电流中转站的作用,如果组件短路接线盒自动断开短路电池串,防止烧坏整个系统。接线盒中最关键的是二极管的选用,根据组件内电池片的类型不同,对应的二极管也不相同

8) 硅胶

密封作用,用来密封组件与铝合金边框、组件与接线盒交界处。有些公司使用双面胶条、泡棉来替代硅胶,国内普遍使用硅胶,工艺简单,方便,易操作,而且成本很低。

二、印刷太阳能电池板正被测试

澳大利亚纽卡斯尔大学的科学家正在测试一种印刷太阳能电池板,并计划从今年 9 月开始让它为特斯拉汽车提供动力,完成一段 1.51 万公里的旅途,借此让公众思考如何帮助避免气候变化。

这个“环绕澳大利亚充电项目”(CAA) 将用该团队的 18 块印刷塑料太阳能电池板为特斯拉电动汽车提供动力,每块长 18 米。当特斯拉汽车需要充电时,它们就会在汽车旁边铺展开,吸收阳光。在这 84 天的旅程中,团队计划造访大约 70 所学校,让学生们体验未来可能会是什么样。

该印刷太阳能电池板是一种很轻的层压聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 塑料,制造成本不到每平方米 10 美元。这些电池板是在一个最初用于打印葡萄酒标签的商用打印机上打印出来的。这种太阳能板只有十分之一毫米的厚度,可以在散光、暗光的条件下发电。

印刷太阳能电池板的发明者保罗达斯托尔 (Paul Dastoor) 称,纽卡斯尔大学的研究小组不仅要测试电池板的耐用性,还要测试它们在其他应用领域的潜在性能。他表示,使用太阳能电池板为汽车提供动力会让澳大利亚人更多地考虑电动汽车,并有助于缓解他们的“里程焦虑”。

三、太阳能电池背板退化的原因

美国商务部美国国家标准与技术研究院的科学家声称,太阳能电池板背板退化的根本原因——从太阳能电池的EVA密封剂到背板本身的化学物质会加速降解。

研究人员试图了解聚酰胺太阳能背板过早开裂的原因,以及聚酰胺材料如何与太阳能电池板结构相互作用。他们已对美国,中国,泰国和意大利使用的太阳能电池板的底片样品进行了化学和机械测试。他们说,它们中的大多数显示出过早破裂的明显迹象。

分析还表明,受裂纹和降解影响最大的底片区域是内层,因为内层往往会变得更硬。EVA密封胶,科学家们还发现,损坏太阳能电池密封剂中的化学物质(乙烯乙酸乙烯酯(EVA)膜)并滴落到背板上会加速背板的降解。

科学家将几根聚酰胺试条放入乙酸瓶中,然后五个月后,与置于空气或水中的试条相比,分析了它们的降解程度。暴露于乙酸的塑料条表面出现了类似风化底片的裂纹。研究人员说,这些裂纹比暴露在空气或水中的样品要严重得多。

研究人员得出结论:“乙酸可以大大加速化学降解并促进聚酰胺内层的破裂。” “这项研究表明,聚酰胺太阳能背板的现场开裂可归于循环热机械应力下化学降解和物理重组(化学结晶)的综合作用。”

以上便是此次小编带来的太阳能电池相关内容,通过本文,希望大家对太阳能电池板的组成结构以及太阳能电池背板退化的原因具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!

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