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可同时实现上转换、下转换的光转化胶膜的制备方法与流程

  • 国知局
  • 2024-08-02 17:58:06

本发明属于封装胶膜,具体涉及一种可同时实现上转换、下转换的光转化胶膜的制备方法。

背景技术:

1、光伏发电是根据光生伏特效应原理,利用太阳电池将太阳光能直接转化为电能。不论是独立使用还是并网发电,光伏发电系统主要由太阳电池板(组件)、控制器和逆变器三大部分组成,它们主要由电子元器件构成,但不涉及机械部件。所以,光伏发电设备极为精炼,可靠稳定寿命长、安装维护简便。理论上讲,光伏发电技术可以用于任何需要电源的场合,上至航天器,下至家用电源,大到兆瓦级电站,小到玩具,光伏电源可以无处不在。

2、而光伏发电的核心内容就是对太阳光的利用。太阳光光谱范围为300nm-2400nm,一般可分为紫外光、可见光和红外光。当太阳光入射到太阳能电池组件上时,由于太阳能电池材料本身光线波长响应的限制,太阳能电池只能吸收一部分特定波长的光线,也就是可见光。而紫外光和红外光都会对光伏发电造成负面影响:紫外线对光伏组件的伤害极其严重,背板紫外光光解、胶膜和焊带的黄变、有机电池(有机电池、燃料敏化电池、钙钛矿电池)紫外光光解、晶硅电池的光致衰减和光热衰减;而红外线会造成电池片工作温度大幅提高,从而降低发电功率,目前市场上的电池片,工作温度每升高1℃,输出功率下降0.3-0.5%。由此可见,如果能将紫外光和红外光都转换为可见光,对光伏发电是极为有益的。

3、紫外光波段小于可见光,因此将紫外光转换成可见光称为下转换;红外光波段大于可见光,因此将红外光转换成可见光成为上转换。胶膜是太阳能电池直接接触的封装材料,如果能够在胶膜中同时实现上转换和下转换,将能够极大地提高太阳能电池的发电效率,推动光伏产业的发展。

4、然而,现有技术中多为针对紫外光的下转换转光胶膜,对于红外光,往往仅做散热处理未能充分的利用这部分能量,因此亟需一种可进一步利用红外光的转光胶膜。

技术实现思路

1、本发明提供了一种可同时实现上转换、下转换的光转化胶膜的制备方法,以解决现有转光胶膜无法利用红外光的问题。

2、为了解决上述技术问题,本发明提供了一种可同时实现上转换、下转换的光转化胶膜的制备方法,包括如下步骤:步骤s1,将上光转剂和下光转剂加入到十六烷基三甲基溴化铵、水、乙醇和氨水的溶液中先超声再搅拌,混合均匀,后加入正硅酸四乙酯反应2-6h,后采用离心,用乙醇洗涤三次,再通过离子交换法去除ctab后真空干燥得到包覆上光转剂和下光转剂的孪生纳米材料;步骤s2,将包覆上光转和下光转剂的孪生纳米材料与基材树脂颗粒、光稳定剂、主抗氧剂、辅抗氧剂、硅烷偶联剂、交联固化剂及助交联剂混合均匀,通过流延法制备成光伏组件用光转化胶膜。

3、本发明的有益效果是,本发明的可同时实现上转换、下转换的光转化胶膜的制备方法通过二氧化硅包覆使本身存在有粒径差异的上光转剂与下光转剂能够均匀分散,避免两种转光剂在树脂内发生团聚;同时,通过将红外线与紫外线进行同步转光,提高了光伏组件发电效率的同时也降低紫外线对组件的老化及红外线对组件发热引起的发电效率降低的问题。

4、本发明的其他特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。

5、为使本发明的上述目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附附图,作详细说明如下。

技术特征:

1.一种可同时实现上转换、下转换的光转化胶膜的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.如权利要求1所述的制备方法,其特征在于,

3.如权利要求1所述的制备方法,其特征在于,

4.如权利要求1所述的制备方法,其特征在于,

5.如权利要求1所述的制备方法,其特征在于,

6.如权利要求1所述的制备方法,其特征在于,

7.如权利要求1所述的制备方法,其特征在于,

8.如权利要求1所述的制备方法,其特征在于,

9.如权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述步骤s2中各组分的质量份数配比如下:

10.如权利要求1所述的制备方法,其特征在于,

技术总结本发明属于封装胶膜技术领域,具体涉及一种可同时实现上转换、下转换的光转化胶膜的制备方法,包括如下步骤:步骤S1,将上光转剂和下光转剂加入到十六烷基三甲基溴化铵、水、乙醇和氨水的溶液中先超声再搅拌,混合均匀,后加入正硅酸四乙酯反应2‑6h,后采用离心,用乙醇洗涤三次,再通过离子交换法去除CTAB后真空干燥得到包覆上光转剂和下光转剂的孪生纳米材料;步骤S2,将包覆上光转和下光转剂的孪生纳米材料与基材树脂颗粒、光稳定剂、主抗氧剂、辅抗氧剂、硅烷偶联剂、交联固化剂及助交联剂混合均匀,通过流延法制备成光伏组件用光转化胶膜;通过同步转光,降低紫外线对组件的老化及红外线对组件发热引起的发电效率降低的问题。技术研发人员:潘俊,居俊杰,孟雪受保护的技术使用者:苏州易昇光学材料股份有限公司技术研发日:技术公布日:2024/7/15

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