CN112055894A - 具有改进的抗电势诱导衰减的光伏模块和密封剂组合物 - Google Patents

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Abstract

本文提供了具有抗PID能力的密封剂组合物和光伏模块。

Description

具有改进的抗电势诱导衰减的光伏模块和密封剂组合物
技术领域
本文提供了一种用于光伏模块的密封剂组合物。密封剂组合物包含共聚的乙烯与乙酸乙烯酯的共聚物和增强型抗PID共聚物,所述增强型抗PID共聚物具有以下通式结构:E/X,其中E是乙烯且X是马来酸酐的半酯;或E/X/Y,其中E是乙烯、X是马来酸酐的半酯且Y是丙烯酸烷基酯。本文还提供了一种包含所述密封剂组合物的光伏模块。所述光伏模块与使用主要为乙烯和乙酸乙烯酯的共聚物的密封剂的光伏模块相比,更不容易受到电势诱导衰减的影响。
背景技术
在本说明书中引用了一些专利和公开案以便更充分地描述本发明所涉及的现有技术水平。这些专利和公开案中的每一个的全部公开内容通过引用并入本文。
光伏模块是可再生能源的重要来源。具体来说,其包括在暴露于目光时释放电子的太阳能电池。这些太阳能电池(通常是可能易碎的半导体材料)通常被包覆或密封在保护其免受物理冲击和刮擦的聚合物材料中。被包覆的太阳能电池一般还由玻璃或由抗风化、磨损或其它物理损害的另一外部层保护。
理想地,密封剂、玻璃层和光伏模块中的其它组件会保护太阳能电池且并不降低光转换成电的效率。然而,电势诱导衰减(“PID”)的现象是一个已知的问题,当光伏模块在其太阳能电池与所述模块的另一部分(例如框架)之间以大的电势运行时,所述问题会使得太阳能电池减小或停止发电。因此,解决PID问题的一个方法是设计以下模块,其中太阳能电池与模块的框架和其它部分电绝缘,由此防止这些大的内部电势或“极化”的产生。参见例如Li的美国专利申请公开案第20120266943号。在另一方法中,颁予Swanson等人的美国专利第7,554,031号描述了在光伏模块的各个部分之间提供导电路径,从而使得有害极化减到最小或防止有害极化。
据认为,一些不同因素会促成PID。例如Bunea等人的美国专利申请公开案第2011/0048505号,其声称,可以通过在暴露于增加比例的太阳UV照射下运行太阳能电池来减少或消除PID。然而,不希望受理论所束缚,水和离子到太阳能电池表面的迁移似乎是PID的主要机制。影响PID的其它因素(如运行光伏模块的电压和电路的设计)被认为是次要的,因为其会影响水和离子迁移的量值或方向。
具体来说,假设扩散的水和离子引起使太阳能电池的p-n结失活的不利电化学反应。在此方面,在Aitken等人的国际专利申请公开案第WO2013/020128中,其声称可以通过用不含或基本上不含碱离子(如钠离子)的玻璃代替光伏模块中的标准碱石灰玻璃来减少或消除PID。选择化学上适当的抗反射涂层的重要性已论述于例如S.Pingel等人的《太阳能电池和电池板的电势诱导衰减(Potential Induced Degradation of Solar Cells andPanels)》,第35届IEEE光伏专家会议(PVSC),檀香山(Honolulu),2010,2817-2822。PID的速率可以通过改变作为折射率的函数的Si对N比率来控制,且因此对应于光学特性。另外,颁予Xavier等人的美国专利第8,188,363号声称可通过在玻璃与太阳能电池之间插入电绝缘碳氟化合物层来消除PID。此碳氟化合物层也可能成为水或离子迁移的阻障。
此外,已知光伏模块的其它重要性质受到高温和水分含量的不利影响。这些性质包括例如机械完整性、电特性(如体积电阻率、电流泄漏率和整体电池效率)。
因此,重要的是理解和控制影响密封剂中水分进入和离子迁移的速率和量值的因素。有效地防止或减少光伏模块内的水和离子的移动的密封剂将使得模块的设计和运行条件具有较大的灵活性。此外,这种密封剂将通过减少或防止PID来增加模块的效率和使用寿命。
从前文显而易见,存在对以下聚合物材料的需要,所述聚合物材料在用作光伏模块中的密封剂时,会防止或减少太阳能电池的电势诱导衰减。
发明内容
因此,在本文提供的第一实施例中是用于光伏模块的一种密封剂组合物。所述密封剂组合物包括共聚的乙烯与乙酸乙烯酯的共聚物(EVA)和增强型抗PID共聚物A。所述增强型抗PID共聚物A是E/X,其中E是乙烯且X是马来酸酐的半酯,或是E/X/Y,其中E是乙烯、X是马来酸酐的半酯且Y是丙烯酸烷基酯。
本文还提供了一种包括所述密封剂组合物的光伏模块。所述光伏模块与使用主要为乙烯和乙酸乙烯酯的共聚物的密封剂的光伏模块相比,更不容易受到电势诱导衰减的影响。
在另一实施例中,本发明涉及一种减少光伏模块的电势诱导衰减的方法,其包括提供太阳能电池组合件、玻璃层和密封剂层的步骤。具有密封剂组合物的所述密封剂层包括共聚的乙烯与乙酸乙烯酯的共聚物和增强型抗PID共聚物。所述增强型抗PID共聚物A是E/X,其中E是乙烯且X是马来酸酐的半酯,或是E/X/Y,其中E是乙烯、X是马来酸酐的半酯且Y是丙烯酸烷基酯。制造具有玻璃层/密封剂层/太阳能电池/密封剂层/背板组合件的结构的光伏模块并运行所述光伏模块。此后,观察所述光伏模块产生的电流随时间的变化。
具体实施方式
本文中使用以下定义来进一步定义并描述本公开。除非在特定的例子中另外限制,否则这些定义应用于如本说明书通篇所使用的术语。
除非另外定义,否则本文中使用的所有技术和科学术语具有与本发明所属领域的普通技术人员通常所理解的含义相同的含义。如果有冲突,那么将以本说明书(包括本文中所阐述的定义)为主。
除非在定义的情形下另外明确地陈述,否则本文中使用的所有百分比、份数、比率和类似量均按重量定义。
当在本文中用术语“本领域技术人员已知的”、“常规”或同义词语或短语描述材料、方法或机械设备时,所述术语表示在提交本申请时为常规的材料、方法和机械设备由本实施方式涵盖。还涵盖当前不常规的材料,方法和机械设备,但是其在本领域中已经被公认为适合于类似目的。
如本文中所使用,术语“包含(comprises/comprising)”、“包括(includes/including)”、“含有”、“特征在于”、“具有(has/having)”或其任何其它变化形式旨在覆盖非排他性的包括。例如,包含一系列要素的工艺、方法、制品或装置不一定仅限于那些要素,但可以包括没有明确列出或此类工艺、方法、制品或装置所固有的其它要素。
过渡短语“由……组成(consisting of)”不包括未在权利要求书中规定的任何要素、步骤或成分,从而封闭权利要求书而不包括除通常与其相关联的杂质以外的材料。当短语“由……组成(consists of)”出现在权利要求书主体的一个条款中,而不是紧接在序言之后时,其仅限制所述条款中阐述的要素;其它要素并不从整个权利要求书中排除。
过渡短语“基本上由……组成”将权利要求书的范围限制于规定的材料或步骤和实质上并不影响所要求保护的发明的(一个或多个)基本和新颖特征的材料或步骤。‘基本上由……组成’的权利要求占据以‘由……组成’格式书写的封闭式权利要求和以‘包含’格式起草的全开放式权利要求之间的中间地带。如本文所定义的任选添加剂(以适合于此类添加剂的含量)和微量杂质不被术语“基本上由……组成”从组合物中排除。
当在本文中使用如“包含”的端部开放式术语来描述组合物、工艺、结构或组合物、工艺或结构的一部分时,除非另外陈述,否则所述实施方式还包括“基本上由以下要素组成”或“由以下要素组成”的实施例:组合物、工艺、结构或组合物、工艺或结构的一部分。
此外,在此方面,为清楚起见,本文在单独实施例的上下文中所描述的本发明的某些特征也可以在单个实施例中以组合形式提供。相反,为简洁起见,在单个实施例的上下文中所描述的本发明的各种特征也可单独地或以任何子组合形式提供。
冠词“一个(a/an)”可以与本文中所描述的组合物、工艺或结构的各种要素和组分结合使用。这仅仅是为方便起见并且给出组合物、工艺或结构的一般意义。此类描述包括要素或组分中的“一个或至少一个”。此外,如本文中所使用,除非从特定上下文显而易见复数是被排除的,否则单数冠词还包括对多个要素或组分的描述。
此外,除非明确相反地陈述,否则连接词“或”是指包含性的或,而不是排它性的或。例如,条件“A或B”是通过以下各者中的任一个来满足:A为真(或存在)且B为假(或不存在);A为假(或不存在)且B为真(或存在);以及A和B均为真(或存在)。例如,在本文中通过如“A抑或B”和“A或B中的一个”的术语指示排他性的“或”。
术语“约”意指量、大小、配方、参数以及其它数量和特性并不准确并且无需准确,但按需要可能是近似的和/或更大或更小的,这反映出公差、换算因素、四舍五入、测量误差等,以及本领域技术人员已知的其它因素。一般来说,量、大小、配方、参数或其它数量或特征都是“约”或“近似”的,不管是否明确地陈述为“约”或“近似”。
另外,除非另外明确地说明,否则本文中所阐述的范围包括其端点。此外,当将量、浓度或其它值或参数给定为范围、一个或多个优选的范围或一系列的上限优选值和下限优选值时,应理解为具体地公开由任何成对的任何上限范围或优选值与任何下限范围或优选值所形成的所有范围,而不管此类成对的值是否被单独地公开。本发明的范围不限于当定义范围时所叙述的具体值。
如本文中单独或以组合形式使用的术语“烷基”,例如“烷基”或“烷氧基”,是指具有1到8个碳原子(具有一个取代基)并且可以是支链或非支链的饱和烃基。
如本文中所使用,术语“共聚物”是指包含由两种或更多种共聚单体的共聚产生的共聚单元的聚合物。在此方面,本文中可以参考共聚物的成分共聚单体或其成分共聚单体的量来描述共聚物,例如“包含乙烯和18重量%的乙酸乙烯酯的共聚物”或类似的描述。此类描述可视为非正式的,因为其并不将共聚单体称为共聚单元;因为其并不包括用于共聚物的常规命名法,例如国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)命名法;因为其并不使用方法表征的产物(product-by-process);或出于另一原因。然而,如本文中所使用,参考共聚物的成分共聚单体或其成分共聚单体的量对共聚物描述意指共聚物含有指定共聚单体的共聚单元(当指定时为指定量)。由此推论,共聚物不是含有给定量的给定共聚单体的反应混合物的产物,除非在有限的情况中明确地陈述为此。术语“共聚物”可指主要由两种不同单体的共聚单元(二元共聚物)组成或主要由两种以上的不同单体组成的聚合物(主要由三种不同共聚单体组成的三元共聚物、主要由四种不同共聚单体组成的四元共聚物等)。
如本文中单独或以组合形式使用的术语“层压体”(如“层压的”或“层压”)例如是指具有至少两层的结构,所述至少两层可以任选地使用热量和/或真空和/或正压彼此牢固地粘附或粘结。所述层可彼此直接或间接地粘附。在此上下文中,术语“直接地”意指在两层之间不存在额外材料,如夹层、密封剂层或粘合剂层,且术语“间接地”意指在两层之间存在额外材料。
在第一实施例中,本发明涉及一种用于光伏模块的密封剂组合物。所述密封剂组合物包括共聚的乙烯与乙酸乙烯酯的共聚物和增强型抗PID共聚物A,其中所述增强型抗PID共聚物是E/X,其中E是乙烯且X是马来酸酐的半酯,或是E/X/Y,其中E是乙烯、X是马来酸酐的半酯且Y是丙烯酸烷基酯。本文还提供了一种包含所述密封剂组合物的光伏模块。所述光伏模块与使用主要为乙烯和乙酸乙烯酯的共聚物的密封剂的光伏模块相比,更不容易受到电势诱导衰减的影响。
光伏模块,包含本文所描述的密封剂组合物的层,所述密封剂组合物的层包含对抗电势诱导衰减(PID)具有抗性的抗PID增强型共聚物A。不希望受理论所束缚,据认为密封剂组合物具有低渗透率的离子,如碱金属阳离子,并且具体来说是钠阳离子。因此,防止了离子到达太阳能电池的表面,其中所述离子会引起PID的出现。
抗PID增强型共聚物A在EVA和共聚物A的总重量的1wt.%-30wt.%的范围内,优选地在2wt.%-20wt.%的范围内,并且最优选地在4wt.%-15wt.%的范围内。
密封剂组合物的EVA是共聚的乙烯与乙酸乙烯酯,其中乙酸乙烯酯在聚合物重量的15wt%到约35wt%的范围内,最优选地25wt.%-32wt.%,其中如根据ASTM D1238在190℃和2.16kg下所测定的,熔融流动速率为0.5克/10分钟到100克/10分钟。
充当用于增强抗PID性能的改性剂的抗PID共聚物A是E/X共聚物,其中X是马来酸酐的半酯。E/X共聚物包括马来酸酐单甲酯、马来酸酐单乙酯(MAME)、马来酸酐单丙酯、马来酸酐单丁酯或其组合,在聚合物重量的12wt.%到25wt.%、最优选地15wt.%-20wt.%的范围内。
在当前实施例的变化形式中,共聚物A是E/X/Y共聚物,其中X是马来酸酐单甲酯、马来酸酐单乙酯(MAME)、马来酸酐单丙酯、马来酸酐单丁酯或其组合,在聚合物重量的6wt.%到20wt.%、最优选地8wt.%-15wt.%的范围内;其中Y是丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸正丁酯或丙烯酸异丁酯,在聚合物重量的1wt.%到30wt.%、最优选地5wt.%-15wt.%的范围内。
根据国际电工技术委员会的方法:IEC TS 62804-1技术规范,包含本实施例的密封剂组合物的光伏模块在此类条件下通过1000-1500电压。
合适的抗PID共聚物A应具有适合用于密封剂组合物中的物理特性。具体说来,密封剂组合物理想地具有适当的韧性和弹性,以缓冲光伏模块的太阳能电池和其它电子组件免于物理冲击。同样理想地,密封剂组合物可易于加工,例如能够形成为薄片并且能够在标准条件下进行层压。还理想地,密封剂组合物具有合适的光学特性,如当在光伏模块的光入射侧上使用时对太阳辐射的透明性。
密封剂组合物可在EVA与共聚物A的组合的0wt.%-20wt.%的范围内添加不同于EVA和共聚物A的另一聚合物B或更多,其条件是聚合物B不妨碍抗PID性能并且不降低PV性能。聚合物B可以是除在密封剂组合物中采用的EVA和共聚物A之外的聚烯烃或乙烯共聚物。本领域的技术人员将认识到,添加这些额外聚合物属于本发明的范围。
密封剂组合物还可含有用于实现和控制交联的添加剂,如有机过氧化物、抑制剂和引发剂。交联添加剂的合适实例和这些添加剂的含量详细阐述于颁予F.-J.Pem的美国专利第6,093,757号中、J.W.Cho等人的美国专利公开案第2012/0168982号和S.Devisme等人的2012/0301991中、以及Holley,W.W.和Agro,S.C.的《基于EVA的高级密封剂-1993年1月-1997年6月的最终报告(Advanced EVA-Based Encapsulants-Final Report January1993-June 1997)》,NREL/SR-520-25296,1998年9月,附录D。
另外,用于密封剂组合物中的四种特别有用的添加剂是热稳定剂、UV吸收剂、受阻胺光稳定剂(HALS)和硅烷偶联剂。四种添加剂的合适实例和这些添加剂的含量详细阐述于颁予Hausmann等人的美国专利第8,399,096号中。
密封剂组合物还可包括一种或多种其它添加剂,适合的其它添加剂可包括但不限于增塑剂、加工助剂、增强流动添加剂、润滑剂、颜料、染料、阻燃剂、抗冲改性剂、成核剂、防结块剂(例如二氧化硅)、分散剂、表面活性剂、螯合剂、偶联剂、粘合剂、底涂剂、补强添加剂(例如玻璃纤维)、其它填充剂等。合适的其它添加剂、添加剂含量以及将添加剂并入到共聚物组合物中的方法可以在约翰·威利父子公司(John Wiley&Sons)出版的《柯克-奥斯莫化学技术百科全书(the Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology)》(新泽西州,2004)的第5版中找到。一般来说,按密封剂组合物的总重量计,这些其它添加剂(如果存在)的总量小于5wt%、小于3wt%、小于2wt%或小于1wt%。
密封剂组合物可通过任何合适的工艺制得,如在具有高剪切熔融混合的挤压机中进行熔融混合是优选的。合适的高剪切混合设备包括静态混合器、橡胶研磨机、布拉本德(Brabender)混合器、布斯(Buss)捏合机、单螺杆挤压机、双螺杆挤压机、加热或不加热的双辊研磨机等。合适的混配工艺及条件的额外实例也可以在《柯克-奥斯莫百科全书(theKirk-Othmer Encyclopedia)》和McGraw-Hill的《现代塑料百科全书(the Modem PlasticsEncyclopedia)》(纽约(New York),1995)中找到。
可以通过任何合适的工艺使得密封剂组合物形成为薄膜或薄片。关于这些工艺的信息可以在参考文本中找到,例如《柯克奥斯莫百科全书》、《现代塑料百科全书》或威立国际科学(Wiley-Interscience)出版的A.L.Brody和K.S.Marsh编的《包装技术威立百科全书(Wiley Encyclopedia of Packaging Technology)》第二版(霍博肯(Hoboken),1997)。例如,可通过浸涂、溶液浇铸、压缩模制、注射模制、层压、熔融挤压、吹制薄膜、挤压涂布、串联式挤压涂布或任何其它合适的程序来形成薄片。优选地,通过熔融挤压、熔融共挤压、熔融挤压涂布或串联式熔融挤压涂布工艺来形成薄片。
在此方面,本文中所使用的术语“薄膜”和“薄片”是指基本上平面的连续式制品。如在此上下文中所使用的术语“连续式”意指所述薄膜或薄片的长度为至少约3m、至少约10m、至少约50m、至少约100m或至少约250m。另外,所述薄片的高宽比,即长度与宽度的比,为至少5、至少10、至少25、至少50、至少75或至少100。
另外,薄膜与薄片的不同在于厚度;然而,不存在对于区分薄膜和薄片之间的精确厚度的行业标准。然而,如本文中所使用,薄膜的厚度一般为约10密耳(0.254mm)或更小。薄片的厚度一般大于约10密耳(0.254mm)。除非在特定例子中另外限制,否则本文中的描述同样涉及薄膜和薄片。然而,为方便起见,可在给定的上下文中使用这些术语中的仅一个。
此外,包含密封剂组合物的薄片在一侧或两侧上可具有光滑或粗糙的表面。优选地,薄片在两侧上具有粗糙表面以便于层压工艺期间的除气。粗糙表面可通过常规工艺(如机械压花)产生。例如,挤压后的薄片可以通过安置于模具出口贴近处的模具辊的特制表面。这个模具辊将所需的表面特征赋予到熔融聚合物的一侧。因此,当此类有纹理的辊的表面具有微小的峰和谷时,浇铸在有纹理的辊上的仍可压印的聚合物薄片将在与辊接触的一侧上具有粗糙表面。粗糙表面一般分别与辊表面的谷和峰相符。有纹理的辊描述于例如美国专利第4,035,549号和美国专利申请公开案第2003/0124296号中。
包含本文所描述的密封剂组合物的层的光伏模块对电势诱导衰减(PID)具有抗性。不希望受理论所束缚,据认为密封剂组合物具有低渗透率的离子,如碱金属阳离子,并且具体说来是钠阳离子。因此,防止了离子到达太阳能电池的表面,其中所述离子可能对太阳能电池造成损坏。
因此,本文还提供了包含密封剂组合物的光伏模块。可适当包括密封剂组合物的光伏模块的结构包括但不限于在颁予Hayes等人的美国专利第8,399,081号中详细描述的结构。所述密封剂组合物的层可由Hayes等人描述的任何聚合物层代替。优选地,本文所描述的密封剂组合物的层可由Hayes等人描述的任何密封剂层代替,包括正面或朝阳的密封剂层和背面或非朝阳的密封剂层。更优选地,本文所描述的密封剂组合物的层由安置于太阳能电池与含钠离子的玻璃薄片之间的密封剂层代替。再更优选地,本文所描述的密封剂组合物的层由安置于太阳能电池与光伏模块的正面或朝阳侧上的含钠离子的玻璃薄片之间的密封剂层代替。
而且,本文描述的密封剂组合物的层与由Hayes等人描述的任何密封剂层结合使用。更具体地说来,优选的光伏模块具有结构玻璃/第一密封剂层层/太阳能电池组合件/第二密封剂层/柔性背板或玻璃,其中第一或第二密封剂层中的一个包含本文所描述的EVA和E/X共聚物A,并且第一和第二密封剂层中的另一个可以是Hayes等人描述的任何密封剂层。在此优选的光伏模块中,第一和第二密封剂层可以是正面或背面密封剂层。此外,当如此安置的密封剂层由第一和第二密封剂层代替时,包含安置于太阳能电池组合件与含钠离子的玻璃薄片之间的密封剂层的任何光伏模块是优选的光伏模块,其中第一或第二密封剂层中的一个包含本文所描述的EVA和E/X共聚物A,且第一或第二密封剂层中的另一个可以是Hayes等人描述的任何密封剂层。
光伏模块还包含太阳能电池组合件。这些组合件包含一个或多个太阳能电池。两种最常见类型的光伏模块包括基于晶片的太阳能电池或薄膜太阳能电池。包括基于晶片的太阳能电池的光伏模块一般具有包括以下层的结构:玻璃/密封剂/(一个或多个)太阳能电池/密封剂/玻璃,或玻璃/密封剂/(一个或多个)太阳能电池/密封剂/柔性背板。
薄膜太阳能电池是基于晶片的太阳能电池的替代物。通常用于此类电池的材料包括非晶硅(a-Si)、微晶硅(μc-Si)、碲化镉(CdTe)、硒化铜铟(CuInSe2或CIS)、二硒化铜铟/镓(CuInxGa(1-x)Se2或CIGS)、光吸收染料、有机半导体等。借助于实例,薄膜太阳能电池描述于例如美国专利第5,507,881号、第5,512,107号、第5,948,176号、第5,994,163号、第6,040,521号、第6,123,824号;第6,137,048号、第6,288,325号、第6,258,620号、第6,613,603号和第6,784,301号中;以及美国专利公开案第20070298590号、第20070281090号、第20070240759号、第20070232057号、第20070238285号、第20070227578号、第20070209699、第20070079866号、第20080223436号和第20080271675号中。
薄膜太阳能电池组合件通常包含衬底。多层光吸收和半导体材料层沉积在衬底上。衬底可以是玻璃或柔性薄膜。衬底在其面向入射的目光的那些模块中还被称为覆板。薄膜太阳能电池组合件还可包含一般沉积在半导体材料上的导电涂层,如透明导电氧化物(TCO)或电线。类似于基于晶片的太阳能电池组合件,薄膜太阳能电池组合件可以夹在聚合物密封剂层之间或层压在聚合物密封剂层之间,并且此结构又可以夹在外部保护层之间或层压在外部保护层之间。
薄膜太阳能电池组合件可具有层压到聚合物密封剂层的仅一个表面,确切地说,与衬底或覆板相对的表面。在这些太阳能电池模块中,密封剂层最常常与外部保护层接触并且层压到外部保护层。例如,薄膜太阳能电池模块可具有层压结构,所述层压结构按从正面或朝阳侧到背面或非朝阳侧的位置顺序包含(1)在正面朝阳侧上具有覆板的薄膜太阳能电池组合件,(2)聚合物背面密封剂层,和(3)背面保护层或“背板”。在此结构中,覆板执行正面保护层的功能。
可替代地,薄膜太阳能电池模块可具有层压结构,所述层压结构按从正面或朝阳侧到背面或非朝阳侧的位置顺序包含(1)正面保护层或“正面薄片”、(2)聚合物正面密封剂薄片和(3)在其背面或非朝阳侧上具有衬底的薄膜太阳能电池组合件。在此结构中,衬底还执行背面保护层的功能。
用于背板的合适塑料薄膜层包括但不限于以下聚合物,如聚酯(例如聚(对苯二甲酸乙二醇酯)和聚(萘二甲酸乙二醇酯))、聚碳酸酯、聚烯烃(例如聚丙烯、聚乙烯和环状聚烯烃)、降冰片烯聚合物、聚苯乙烯(例如间规聚苯乙烯)、苯乙烯-丙烯酸酯共聚物、丙烯腈-苯乙烯共聚物、聚砜(例如聚醚砜、聚砜等)、尼龙、聚(氨基甲酸酯)、丙烯酸聚合物、醋酸纤维素(例如醋酸纤维素、三醋酸纤维素等)、玻璃纸、聚(氯乙烯)(例如聚(偏二氯乙烯))、含氟聚合物(例如聚氟乙烯、聚偏二氟乙烯、聚四氟乙烯、乙烯-四氟乙烯共聚物等)以及其两种或更多种的组合。塑料薄膜还可以是双轴朝向的聚酯薄膜(优选地聚(对苯二甲酸乙二醇酯、)薄膜)或含氟聚合物薄膜(例如
Figure BDA0002632816350000121
Figure BDA0002632816350000122
薄膜,来自E.I.duPont de Nemours and Company,威明顿(Wilmington),DE(杜邦(DuPont)))。另外,本文所使用的薄膜可以呈多层薄膜形式,如含氟聚合物/聚酯/含氟聚合物多层薄膜(例如,可购自位于奥地利(Austria)的依索沃尔塔集团公司(Isovolta AG.)或位于马萨诸塞州沃本(Woburn,MA)的玛迪科公司(Madico)的
Figure BDA0002632816350000123
或TPT层压薄膜)。这些相同材料当透明时还适合用于柔性前板中。
如本文所使用,术语“玻璃”包括窗户玻璃、平板玻璃、硅酸盐玻璃、薄片玻璃、低铁玻璃、钢化玻璃、钢化低铁玻璃、不含CeO的钢化玻璃、浮法玻璃、有色玻璃、特种玻璃(如含有用来控制太阳能加热的成分的那些玻璃)、镀膜玻璃(如出于控制阳光目的用金属化合物(例如银或铟锡氧化物)溅射的那些玻璃)、低E玻璃、ToroglasTM玻璃(圣戈班股份公司(Saint-Gobain N.A.Inc.),宾夕法尼亚州特伦伯维尔(Trumbauersville,PA))、SolexiaTM玻璃(PPG工业公司(PPG Industries),宾夕法尼亚州匹兹堡(Pittsburgh,PA))和StarphireTM玻璃(PPG工业公司)。这些和其它特种玻璃描述于例如美国专利第4,615,989号、第5,173,212号、第5,264,286号、第6,150,028号、第6,340,646号、第6,461,736号和第6,468,934号中。
其它材料(如聚合薄膜)可在两种类型的光伏模块中由玻璃层中的一个或多个代替。然而,本发明的光伏模块优选地包括至少一个玻璃层。当本文所描述的密封剂组合物用于密封剂层时,当与包括常规EVA密封剂的光伏模块相比,这些光伏模块提供关于PID的明显更大的稳定性。在其中光伏模块包含玻璃的光伏模块中,稳定性的改进更大。优选地,玻璃不是低钠或低碱玻璃,如描述于国际专利申请公开案第WO2013/020128号中的玻璃。
当光伏模块包含多于一个的密封剂层时,额外的(一个或多个)密封剂层可包含如本文所描述的密封剂组合物。可替代地,额外的(一个或多个)密封剂层可以包含其它聚合物材料,如酸共聚物、酸共聚物的离聚物、乙烯/乙酸乙烯酯共聚物、聚(乙烯醇缩醛)(包括声波级聚(乙烯醇缩醛))、聚氨酯、聚(氯乙烯)、聚乙烯(例如线性低密度聚乙烯)、聚烯烃嵌段共聚物弹性体、α-烯烃与α,β-烯系不饱和羧酸酯的共聚物)(例如乙烯丙烯酸甲酯共聚物和乙烯丙烯酸丁酯共聚物)、硅酮弹性体、环氧树脂、Hayes等人描述的任何密封剂层以及这些材料中的两种或更多种的组合。
光伏模块中的每个密封剂层的厚度可各自在约5密耳到约40密耳(约0.125mm到约1mm)、或约2密耳到约30密耳(约0.250mm到约0.625mm)或约15密耳到约20密耳(约0.381mm到约0.505mm)的范围内。当密封剂层呈多层形式时,多层密封剂的总厚度属于上文所阐述的范围内。另外,本文所描述的光伏模块可具有多于一个的密封剂层,例如正面密封剂层(在太阳能电池的前方)和背面密封剂层(在太阳能电池的后方)。这些密封剂层中的每一个具有如上文所阐述的总厚度。
包含密封剂组合物的光伏模块可通过任何合适的工艺制得。光伏模块最常常通过真空层压工艺来制得,如美国专利第5,593,532号中描述的那些工艺。可替代地,可以通过高压釜层压工艺来制得光伏模块,如在美国专利第7,763,360号和美国专利公开案第2007/0228341号中关于玻璃层压板所描述的那些工艺。然而,也可以使用非高压釜层压工艺。合适的非高压釜层压工艺的一些实例还描述于美国专利第7,763,360号和第8,637,150号中。
据认为,本领域的普通技术人员将能够对层压工艺作出可能需要的任何调整。例如,如果本文所描述的密封剂组合物的熔融指数相对于常规密封剂层的熔融指数有增加,那么对所述工艺的合理调整包括降低层压温度或减少循环时间。
提供以下实例以更详细地描述本发明。阐述了目前预期用于实施本发明的特定实施例和优选模式的这些实例,旨在说明而非限制本发明。
实例
材料和方法
除非另外说明,否则在表1、表2和表3中列出的整个实例中使用以下材料:
●退火的浮法玻璃-AGC Solite 145mm×155mm×3.2mm,AGC公司平板玻璃北美部(AGC Flat Glass North America),乔治亚州阿尔法利塔(Alpharetta,GA)
●背板--Dun-Solar 1200TPT,登莫公司(Dunmore Corp.),宾夕法尼亚州布里斯托尔(Bristol,PA)
●太阳能电池-Motech单晶XS125-165R,茂迪工业公司(Motech Industries,Inc.),台湾台南市(Tainan City,Taiwan)
●电线、互联带(tabbing ribbon)、母线-无锡斯威克科技公司(Wuxi SveckTechnology),中国无锡(Wuxi,China)
○组合物-62%锡、36%铅、2%银
○互联带-0.16mm×2mm
○母线-0.2mm×5mm
●接线盒-Renhe Solar,型号PV-RH06-60,人和太阳能公司(Renhe Solar),中国浙江(Zhejiang,China)
●密封剂(如表1和表2中所示使用)
○STR15420P,来自康涅狄格州恩菲尔德(Enfield,CT)的STR控股公司(STRHoldings)的市售EVA密封剂
○HZ 406P,来自中国杭州的杭州福斯特应用材料公司(Hangzhou First AppliedMaterials)的市售EVA密封剂
○含有EVA和E/MAME的EN1到EN4如下:
EVA-乙烯/乙酸乙烯酯共聚物,包含按共聚物总重量计的28wt%的乙酸乙烯酯的共聚单元,且如根据ASTM D1238在190℃和2.16kg下所测定的,具有3.0克/10分钟的熔融流动速率;
E/MAME-乙烯/马来酸单乙酯共聚物,其包含按共聚物总重量计的15wt%的马来酸单乙酯的共聚单元,且如根据ASTM D1238在190℃和2.16kg下所测定的,具有400克/10分钟的熔融流动速率;
表1中给出了含有E/MAME的密封剂EN1-EN4的具体配方。交联剂是叔丁基过氧基碳酸2-乙基己酯(TBEC)(
Figure BDA0002632816350000151
TBEC,阿科玛公司(Arkema))。交联助剂,三烯丙基异氰脲酸酯(TAIC,汽巴公司(Ciba))。光稳定剂是双(2,2,6,6,-四甲基-4-哌啶基)癸二酸酯(Tinuvin 770,汽巴公司)。硅烷偶联剂是3-甲基丙烯酰氧丙基三甲氧基硅烷(KBM-503,信越化学(Shin-Etsu Chemical))。UV吸收剂是[2-羟基-4-(辛氧基)苯基]苯基甲酮(Chimassorb 81,汽巴公司)。所有添加剂均无需进一步纯化即可使用,且添加剂配方是按100份的EVA和EMAME共聚物掺合物计的。
表2和表3中用作密封剂的EN1到EN4流延薄片如下制备。将EVA用硅烷偶联剂浸泡过夜,持续最少八小时。用EVA树脂制备含有剩余添加剂(即交联剂、交联助剂、光稳定剂和UV吸收剂)的浓缩物以提高最终配制的化合物的均匀性。将硅烷浸泡的EVA、浓缩物和EMAME树脂均匀地混合并进料到具有小于110℃的设定温度的双螺杆挤压机的料斗中以防止树脂基质的过早交联。
表1.EVA与EMAME的密封剂配制物
Figure BDA0002632816350000161
表2和表3的光伏模块根据以下方法由层压形成。退火的浮法玻璃(AGC Solite145mm×155mm×3.2mm,AGC公司平板玻璃北美部,乔治亚州阿尔法利塔)用去离子水冲洗并加以干燥。制得以下模块构造:玻璃/正面密封剂/一个太阳能电池/背面密封剂/背板。在表2和表3的实例中描述了所使用的正面密封剂和背面密封剂。太阳能电池(XS125-165R,茂迪工业公司,台湾台南市)为单晶状且联有0.16mm×2mm的带状物(无锡斯威克科技公司,中国无锡)。0.2mm×5mm的母线(无锡斯威克科技公司,中国无锡)与Dunsolar 1200TPT背板(登莫公司,宾夕法尼亚州布里斯托尔)进行电隔离。
在1000mbar的恒定压力下,真空层压循环的设定温度为150℃,处理时间为18分钟,其中真空时间为4分钟且加压时间为13分钟。真空层压机是Meier Icolam 2515型号(NPC-迈雅股份有限公司(Meier GMBH),德国波霍尔特(Bocholt,Germany))。从真空层压机中移除微型模块并使其冷却到环境温度。将母线焊接到接线盒,所述接线盒用密封胶附接到模块上。
根据以下方法测试光伏模块的PID。用3M 1英寸的基于铝的胶带(3M公司(3MCompany),明尼苏达州圣保罗(Saint Paul,MN))将模块胶粘在玻璃盖片的所有四个边缘上。模块的前表面被未经处理的铝箔完全覆盖。在60℃和85%相对湿度下将有铝箔的模块保持在环境舱(型号SE-3000-4,热测工业公司(Thermotron Industries)、密歇根州霍兰德(Holland,MI))中96小时,同时根据技术规范IEC TS 62804-1将-1kV的电压电势施加在铝箔与太阳能电池之间持续96小时。
在96小时的测试周期之后,通过功率测量来监测模块。根据IEC 16215方法,用具有AMI 1.5光源的Spire SPI-日光模拟器(SUN Simulator)4600SLP(斯皮尔集团有限责任公司(Spire Group LLC),康涅狄格州里奇菲尔德(Ridgefield,CT))测量模块的功率输出。
比较实例CE1和CE2中的用市售的基于EVA的密封剂所制得的太阳能模块分别损失其模块功率的90%和78%。因此,一千伏或1000V的电势会明显地降低功率,从而在CE1和CE2中的这两个模块上引起PID。在实例EX1(含5wt%的EMAME的密封剂)、实例EX2(含10wt%的EMAME的密封剂)、实例EX3(含15wt%的EMAME的密封剂)和实例EX4(含20wt%的EMAME的密封剂)中用包含EMAME和EVA共聚物的密封剂制得的太阳能模块均损失了其初始功率的不到5%或保持了其初始功率的多于95%。因此,EMAME的存在(即使在实例EX1中以5wt.%存在)显著地改进了功率保持性且显著地减少了PID的影响。
表2.PID条件:60℃/85%RH/-1000V(有铝箔)
Figure BDA0002632816350000171
表3列出了另一组光伏模块并概括了将模块暴露于-1500V和85℃/85%相对湿度(RH)之后所保持的功率。这些模块安装有铝框架,且在这种较高的电压电势下不使用铝箔。因此,模块的玻璃暴露于85%RH。比较实例CE3到CE4具有市售的EVA密封剂,分别为STRSolar 15420P和Hangzhou First 406P。实例EX5到实例EX8具有基于EVA和E/MAME的密封剂,EN1到EN4。在48小时和96小时的1500V和85℃/85%RH测试的功率保持结果表明,具有含5%到20%EMAME的密封剂EN1到EN4的光伏模块均展现出小于5%的PID减小,即,在测试周期内保持大于95%的功率。相反,具有比较实例CE3和CE4中的常规EVA密封剂的光伏模块在测试条件下、在96小时内由于PID而各自损失了模块初始功率的30%和65%。
表3.PID条件:85℃/85%RH/-1500V(无铝箔)
Figure BDA0002632816350000181
虽然上文已描述并具体地示例了本发明的某些优选实施例,但并不旨在将本发明限于此类实施例。可在不脱离如所附权利要求书中所阐述的本发明的范围和精神的情况下作出各种修改。

Claims (15)

1.一种光伏模块,其包含密封剂层和太阳能电池组合件,所述密封剂层包含密封剂组合物,所述密封剂组合物包含乙烯与乙酸乙烯酯(EVA)的共聚物和抗电势诱导衰减(PID)的增强型共聚物A的掺合物,其中所述密封剂组合物在暴露于湿热(85℃/85%RH)和1500V的电压电势长达96小时之后提供超过初始功率输出的>90%的功率输出稳定性。
2.根据权利要求1所述的光伏模块,其中共聚物A在EVA和共聚物A的总重量的1wt.%-30wt.%的范围内,优选地在2wt.%-20wt.%的范围内,并且最优选地在4wt.%-15wt.%的范围内。
3.一种减少光伏模块的电势诱导衰减(PID)的方法,所述方法包含以下步骤:提供太阳能电池组合件、玻璃层和包含根据权利要求1所述的密封剂组合物的密封剂层;制造包含结构玻璃层/密封剂层/太阳能电池组合件的光伏模块;运行所述光伏模块;并且观察由所述光伏模块产生的电流随时间的变化。
4.根据权利要求1所述的光伏模块,其中所述密封剂组合物在根据IEC TS62804-1技术规范的此类条件下通过1000电压电势。
5.根据权利要求1所述的光伏模块,其中所述密封剂组合物在根据IEC TS62804-1技术规范的此类条件下通过1500电压电势。
6.根据权利要求1所述的光伏模块,其中所述密封剂组合物的共聚物是共聚的乙烯与乙酸乙烯酯,其中乙酸乙烯酯在所述聚合物重量的15wt%到约35wt%、最优选地25wt.%-32wt.%的范围内。
7.根据权利要求6所述的光伏模块,其中所述共聚物A是E/X共聚物,其中X是马来酸酐的半酯。
8.根据权利要求7所述的光伏模块,其中所述共聚物A是E/X共聚物,其中X选自由马来酸酐单甲酯、马来酸酐单乙酯(MAME)、马来酸酐单丙酯、马来酸酐单丁酯或其组合组成的群组,在所述聚合物重量的12wt.%到25wt.%、最优选地15wt.%-20wt.%的范围内。
9.根据权利要求6所述的光伏模块,其中共聚物A是E/X/Y共聚物,其中X是马来酸酐的半酯且Y是丙烯酸烷基酯。
10.根据权利要求9所述的光伏模块,其中X选自由马来酸酐单甲酯、马来酸酐单乙酯(MAME)、马来酸酐单丙酯、马来酸酐单丁酯或其组合组成的群组,在所述聚合物重量的6wt.%到20wt.%、最优选地8wt.%-15wt.%的范围内;其中Y是丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸正丁酯或丙烯酸异丁酯或其混合物,在所述聚合物重量的1wt.%到30wt.%、最优选地5wt.%-15wt.%的范围内。
11.根据权利要求1所述的光伏模块,其中所述密封剂组合物包含一种或多种其它聚合物和或其它添加剂,其条件是这些添加剂不会对所述光伏模块的性能产生不良影响。
12.根据权利要求1所述的光伏模块,其还包含一个或多个玻璃层、一个或多个柔性背板层或可以与所述密封剂层相同或不同的第二密封剂层。
13.根据权利要求1所述的光伏模块,其由选自由以下各者组成的群组的结构组成:玻璃/密封剂/太阳能电池组合件/密封剂层/玻璃;玻璃/密封剂/太阳能电池组合件/密封剂/柔性背板;玻璃/密封剂/太阳能电池组合件/玻璃;和玻璃/密封剂/太阳能电池组合件/柔性背板。
14.根据权利要求1所述的光伏模块,其中所述太阳能电池组合件包含薄膜太阳能电池。
15.根据权利要求1所述的光伏模块,其中所述密封剂层呈多层形式。
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Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3890032A1 (en) 2020-03-31 2021-10-06 Borealis AG Photovoltaic module with increased resistance against potential induced degradation
EP3890031A1 (en) 2020-03-31 2021-10-06 Borealis AG Photovoltaic module with increased resistance against potential induced degradation

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102006999A (zh) * 2008-02-13 2011-04-06 阿肯马法国公司 基于乙烯-羧酸乙烯基酯共聚物和基于包含官能单体的聚烯烃的粘结剂
CN102272221A (zh) * 2008-11-24 2011-12-07 纳幕尔杜邦公司 包括乙烯共聚物共混物包封片材的太阳能电池模块
CN102317367A (zh) * 2008-12-12 2012-01-11 阿肯马法国公司 基于聚烯烃的薄膜在光伏组件中的用途
CN103173145A (zh) * 2013-03-19 2013-06-26 广州鹿山新材料股份有限公司 双玻太阳能组件封装专用eva胶膜及其制备方法
US20150325729A1 (en) * 2014-05-09 2015-11-12 E. I. Du Pont De Nemours And Company Encapsulant composition comprising a copolymer of ethylene, vinyl acetate and a third comonomer
JP2017188577A (ja) * 2016-04-06 2017-10-12 株式会社 シリコンプラス 太陽電池モジュール

Family Cites Families (46)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4035549A (en) 1975-05-19 1977-07-12 Monsanto Company Interlayer for laminated safety glass
DE3414682C2 (de) 1984-04-18 1986-04-24 Schott Glaswerke, 6500 Mainz Alkali- und erdalkalireiches Phosphatglas mit CuO als färbender Komponente für optisches Farb- und Filterglas
US5264286A (en) 1988-03-03 1993-11-23 Asahi Glass Company Ltd. Laminated glass structure
DE4031469C1 (zh) 1990-10-05 1992-02-06 Schott Glaswerke, 6500 Mainz, De
US5507881A (en) 1991-09-30 1996-04-16 Fuji Electric Co., Ltd. Thin-film solar cell and method of manufacturing same
EP0630524A1 (de) 1992-03-19 1994-12-28 SIEMENS SOLAR GmbH Klimastabiles dünnschichtsolarmodul
DE59407644D1 (de) 1993-06-11 1999-02-25 Isovolta Verfahren zur herstellung fotovoltaischer module sowie eine vorrichtung zur durchführung dieses verfahrens
SE508676C2 (sv) 1994-10-21 1998-10-26 Nordic Solar Energy Ab Förfarande för framställning av tunnfilmssolceller
US6093757A (en) 1995-12-19 2000-07-25 Midwest Research Institute Composition and method for encapsulating photovoltaic devices
FR2753700B1 (fr) 1996-09-20 1998-10-30 Feuille de verre destinees a la fabrication de vitrages
US6137048A (en) 1996-11-07 2000-10-24 Midwest Research Institute Process for fabricating polycrystalline semiconductor thin-film solar cells, and cells produced thereby
JP3527815B2 (ja) 1996-11-08 2004-05-17 昭和シェル石油株式会社 薄膜太陽電池の透明導電膜の製造方法
US6123824A (en) 1996-12-13 2000-09-26 Canon Kabushiki Kaisha Process for producing photo-electricity generating device
JPH1146006A (ja) 1997-07-25 1999-02-16 Canon Inc 光起電力素子およびその製造方法
US5948176A (en) 1997-09-29 1999-09-07 Midwest Research Institute Cadmium-free junction fabrication process for CuInSe2 thin film solar cells
US6258620B1 (en) 1997-10-15 2001-07-10 University Of South Florida Method of manufacturing CIGS photovoltaic devices
EP1029827A4 (en) 1997-11-13 2003-07-09 Nippon Sheet Glass Co Ltd ULTRAVIOLET / INFRARED ABSORBENT GLASS, ULTRAVIOLET / INFRARED ABSORBENT GLASS PANEL, ULTRAVIOLET / INFRARED ABSORBENT GLASS PANEL COATED WITH A COLORED FILM, AND VEHICLE GLAZING
US6077722A (en) 1998-07-14 2000-06-20 Bp Solarex Producing thin film photovoltaic modules with high integrity interconnects and dual layer contacts
DE69929891T2 (de) 1998-09-04 2006-08-24 Nippon Sheet Glass Co., Ltd. Leicht gefärbtes glass mit hoher transmission und verfahren zur herstellung desselben, glasplatte mit elektrisch leitendem film und verfahren zur herstellung derselben und glassartikel
DE10013188A1 (de) 2000-03-17 2001-09-20 Basf Ag Kristallisationsmodifikatoren auf der Basis von Perylenderivaten
US20030124296A1 (en) 2000-10-26 2003-07-03 Smith Charles Anthony Glass laminates for threat resistant window systems
US7763360B2 (en) 2004-10-29 2010-07-27 E.I. Du Pont De Nemours And Company Thermoplastic resin compositions suitable for use in transparent laminates
US7554031B2 (en) 2005-03-03 2009-06-30 Sunpower Corporation Preventing harmful polarization of solar cells
US20070079866A1 (en) 2005-10-07 2007-04-12 Applied Materials, Inc. System and method for making an improved thin film solar cell interconnect
US20070228341A1 (en) 2005-12-30 2007-10-04 Hayes Richard A Solar control laminates
US7671271B2 (en) 2006-03-08 2010-03-02 National Science And Technology Dev. Agency Thin film solar cell and its fabrication process
US7718347B2 (en) 2006-03-31 2010-05-18 Applied Materials, Inc. Method for making an improved thin film solar cell interconnect using etch and deposition process
US7547570B2 (en) 2006-03-31 2009-06-16 Applied Materials, Inc. Method for forming thin film photovoltaic interconnects using self-aligned process
US20070227578A1 (en) 2006-03-31 2007-10-04 Applied Materials, Inc. Method for patterning a photovoltaic device comprising CIGS material using an etch process
KR20110118183A (ko) 2006-04-11 2011-10-28 어플라이드 머티어리얼스, 인코포레이티드 솔라 패널 형성을 위한 시스템 아키텍쳐 및 방법
US20070240759A1 (en) 2006-04-13 2007-10-18 Applied Materials, Inc. Stacked thin film photovoltaic module and method for making same using IC processing
US7655542B2 (en) 2006-06-23 2010-02-02 Applied Materials, Inc. Methods and apparatus for depositing a microcrystalline silicon film for photovoltaic device
US20080223436A1 (en) 2007-03-15 2008-09-18 Guardian Industries Corp. Back reflector for use in photovoltaic device
US20080271675A1 (en) 2007-05-01 2008-11-06 Applied Materials, Inc. Method of forming thin film solar cells
US8637150B2 (en) 2007-10-01 2014-01-28 E I Du Pont De Nemours And Company Multilayer acid terpolymer encapsulant layers and interlayers and laminates therefrom
AU2009308728B2 (en) 2008-10-31 2016-02-04 Performance Materials Na, Inc. High-clarity ionomer compositions and articles comprising the same
EP2374156B1 (en) 2008-12-31 2016-09-07 E. I. du Pont de Nemours and Company Solar cell modules comprising encapsulant sheets with low haze and high moisture resistance
US8188363B2 (en) 2009-08-07 2012-05-29 Sunpower Corporation Module level solutions to solar cell polarization
US20110048505A1 (en) 2009-08-27 2011-03-03 Gabriela Bunea Module Level Solution to Solar Cell Polarization Using an Encapsulant with Opened UV Transmission Curve
FR2953525B1 (fr) 2009-12-03 2013-01-25 Arkema France Composition utile comme melange-maitre de reticulation comprenant une polyolefine fonctionnelle
KR101213389B1 (ko) 2010-08-12 2012-12-18 삼성토탈 주식회사 태양전지 봉지재용 에틸렌비닐아세테이트 공중합체 시트의 제조방법
US20120266943A1 (en) 2011-04-20 2012-10-25 Bo Li Solar cell module structure and fabrication method for preventing polarization
EP2740160B1 (en) 2011-08-04 2020-01-08 Corning Incorporated Photovoltaic module package
US9193854B2 (en) * 2012-01-05 2015-11-24 Mitsui Chemicals Tohcello, Inc. Encapsulating material for solar cell and solar cell module
CN106232724A (zh) * 2014-04-29 2016-12-14 纳幕尔杜邦公司 具有改善的背板的太阳能电池模块
CN105086097A (zh) 2014-05-09 2015-11-25 杜邦公司 可交联的乙烯/乙酸乙烯酯共聚物的组合物及包含该组合物的太阳能电池封装材料

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102006999A (zh) * 2008-02-13 2011-04-06 阿肯马法国公司 基于乙烯-羧酸乙烯基酯共聚物和基于包含官能单体的聚烯烃的粘结剂
CN102272221A (zh) * 2008-11-24 2011-12-07 纳幕尔杜邦公司 包括乙烯共聚物共混物包封片材的太阳能电池模块
CN102317367A (zh) * 2008-12-12 2012-01-11 阿肯马法国公司 基于聚烯烃的薄膜在光伏组件中的用途
CN103173145A (zh) * 2013-03-19 2013-06-26 广州鹿山新材料股份有限公司 双玻太阳能组件封装专用eva胶膜及其制备方法
US20150325729A1 (en) * 2014-05-09 2015-11-12 E. I. Du Pont De Nemours And Company Encapsulant composition comprising a copolymer of ethylene, vinyl acetate and a third comonomer
JP2017188577A (ja) * 2016-04-06 2017-10-12 株式会社 シリコンプラス 太陽電池モジュール

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