CN113185948A - 一种结构胶及光伏系统 - Google Patents

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Abstract

本发明公开一种结构胶及光伏系统,涉及光伏技术领域,以使结构胶的内部胶体能够在较短时间内固化,确保其粘接性能。该结构胶包括至少沿着第一方向层叠分布的多个胶体,多个胶体中靠近结构胶中心的胶体的固化速度,大于多个胶体中远离结构胶中心的胶体的固化速度。本发明提供的结构胶及光伏系统用于制作光伏系统。

Description

一种结构胶及光伏系统
技术领域
本发明涉及光伏技术领域,尤其涉及一种结构胶及光伏系统。
背景技术
结构胶是指强度高、能承受较大荷载,且耐老化、耐疲劳、耐腐蚀,在预期寿命内性能稳定,适用于粘接承受强力的结构件。
结构胶的固化对环境有很大的依耐性,需要空气中的水分参与固化反应。当结构胶的表皮固化时,会阻碍空气中的水分进入到结构胶的内部,进而阻碍结构胶内部的固化反应。最终可能导致结构胶内部很长时间无法固化,影响粘接性能。
发明内容
本发明的目的在于提供一种结构胶及光伏系统,以使结构胶的内部胶体能够在较短时间内固化,确保其粘接性能。
第一方面,本发明提供一种结构胶。该结构胶包括至少沿着第一方向层叠分布的多个胶体,多个胶体中靠近结构胶中心的胶体的固化速度,大于多个胶体中远离结构胶中心的胶体的固化速度。
采用上述技术方案时,结构胶所包括的多个胶体层叠分布,且靠近结构胶中心的胶体的固化速度,大于远离结构胶中心的胶体的固化速度。此时,靠近结构胶中心的胶体位于结构胶的内部,远离结构胶中心的胶体位于结构胶的外侧。在结构胶固化的过程中,内部的胶体的固化速度较快。当内部的胶体固化时,外侧的胶体的固化进程较慢,尚未形成固化硬壳,空气中的水分可以顺利进入到结构胶的内部,从而可以确保内部的胶体能够快速的固化。当外侧的胶体固化时,内部的胶体先一步固化,可以避免外侧的胶体固化,阻碍内部胶体的固化反应。由此可见,采用本发明的结构胶,可以使结构胶的内部胶体在较短时间内固化,确保其粘接性能。
另外,当结构胶的内部胶体能够快速固化时,可以提高结构胶整体的固化速度,进而提高工作效率,保证粘接安全性能。
在一些实现方式中,沿着第一方向,多个胶体的固化速度先增加再减小。越靠近结构胶中心,进入的水分越少。而结构胶中,越靠近结构胶中心,胶体的固化速度越快。基于此,可以进一步提高内部胶体对水分的利用效率,加快内部胶体的固化进程。
在一些实现方式中,多个胶体关于结构胶中心对称分布,多个胶体中位置对称的两个胶体的固化速度相同。此时,可以确保空气中的水分从各个位置进入结构胶中心的速度基本相同,进而可以确保距离结构胶中心相同距离的胶体的固化速度、固化进程一致,避免对水分产生阻挡。
在一些实现方式中,上述胶体的固化速度与胶体的催化剂的活性正相关;和/或,胶体的固化速度与胶体的催化剂含量正相关;和/或,胶体的固化速度与胶体的交联剂含量正相关。也就是说,结构胶中多种胶体的固化速度差异,是通过各个胶体的催化剂的活性差异、催化剂含量差异以及交联剂含量差异来实现。此时,调节各个胶体的催化剂活性,或调节各个胶体催化剂含量,或调节交联剂含量,或多种参数共同调整,可以灵活且精确的调节各个胶体的固化速度。
在一些实现方式中,上述结构胶还包括包装管,多个胶体位于包装管内,第一方向与包装管的径向方向相同。此时,包装管在包装保护胶体的同时,可以起到固定多个胶体相对位置的作用,便于结构胶的储存和使用。
在一些实现方式中,上述包装管为塑料管或金属管。
在一些实现方式中,每个胶体为实心胶体,相邻的两个胶体之间的交界面至少包括平面或弧面,或多个胶体包括实心胶体和多个空心胶体;各个空心胶体以套设的方式层叠在一起,实心胶体位于多个实心胶体中内径最小的空心胶体内。此时,无论是实心胶体层叠分布,还是空心胶体套设,都可以实现在第一方向上,胶体的固化速度差异分布,从而便于水分进入到结构胶内部。
在一些实现方式中,上述胶体的数量至少为3个。
在一些实现方式中,每个胶体包括基胶、催化剂和交联剂;基胶包括α,ω-二羟基聚二甲基硅氧烷,交联剂包括硅烷或硅氧烷,催化剂包括有机锡类催化剂、钛酸酯及其配合物;其中有机锡类催化剂包括(C2H5)2Sn(OCOCH3)2、(C4H9)2Sn(OCOCH3)2、(C8H17)2Sn(OCOCH3)2、(C4H9)2Sn(OCOC11H23)2中的一种或多种。这四种催化剂对α,ω-二羟基聚二甲基硅氧烷与交联剂的催化活性不同。此时,可以通过不同位置的胶体选择不同的催化剂的方式,方便的实现固化速度差异,无需大幅更改胶体成分和配比,进而可以降低改进成本。
第二方面,本发明提供一种光伏系统。该光伏系统包括第一方面或第一方面任一可能的实现方式所描述的结构胶。
第二方面提供的光伏系统的有益效果,可以参考第一方面或第一方面任一实现方式所描述的结构胶的有益效果,在此不再赘言。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本发明的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1为本发明实施例提供的结构胶的示意图一;
图2为本发明实施例提供的结构胶的示意图二;
图3为本发明实施例提供的结构胶的示意图三;
图4为本发明实施例提供的结构胶的使用状态示意图。
附图标记:
图1~图4中,10-结构胶,11-胶体,12-包装管,A-第一方向,B-第二方向,20-光伏组件,30-安装基底。
具体实施方式
为了便于清楚描述本发明实施例的技术方案,在本发明的实施例中,采用了“第一”、“第二”等字样对功能和作用基本相同的相同项或相似项进行区分。本领域技术人员可以理解“第一”、“第二”等字样并不对数量和执行次序进行限定,并且“第一”、“第二”等字样也并不限定一定不同。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
需要说明的是,本发明中,“示例性的”或者“例如”等词用于表示作例子、例证或说明。本发明中被描述为“示例性的”或者“例如”的任何实施例或设计方案不应被解释为比其他实施例或设计方案更优选或更具优势。确切而言,使用“示例性的”或者“例如”等词旨在以具体方式呈现相关概念。
本发明中,“至少一个”是指一个或者多个,“多个”是指两个或两个以上。“和/或”,描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B的情况,其中A,B可以是单数或者复数。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。“以下至少一项(个)”或其类似表达,是指的这些项中的任意组合,包括单项(个)或复数项(个)的任意组合。例如,a,b或c中的至少一项(个),可以表示:a,b,c,a和b的结合,a和c的结合,b和c的结合,或a、b和c的结合,其中a,b,c可以是单个,也可以是多个。
随着能源短缺和环境恶化的日益突出,太阳能由于其储量巨大、使用清洁、分布广泛等优点,成为重要的可再生能源。
光伏建筑一体化(BIPV)技术是将太阳能发电(光伏)产品集成到建筑上的技术。目前,人们对舒适建筑环境的追求越来越高,导致建筑采暖和空调等的能耗日益增长。在一些地区,建筑用能已占总能耗的30%~40%。而BIPV技术能够有效降低建筑用能,便于发展低碳、零碳建筑。
BIPV具有多种不同的安装形式,比如光伏屋面、光伏幕墙和光伏天棚等。光伏屋面作为BIPV的一种重要的应用场景。工业厂房的屋面一般为压型金属板。装配式BIPV产品将屋面的压型金属板与光伏组件结合在一起使之成为可发电的屋面系统。在该系统中,光伏组件与压型金属板通过结构胶粘接。
结构胶固化的主要过程是在催化剂的催化作用下,交联剂与结构胶的基胶分子发生交联反应。交联反应后,会形成交联的网状结构,交联程度越深,网状结构越密集,呈现出固化变硬的现象。结构胶的固化对环境有很大的依耐性,需要空气中的水分参与固化反应,因此,结构胶的固化顺序是由外向内逐步固化的。随着结构胶不断固化,在结构胶内部完全固化之前,结构胶的表皮会首先呈现出硬化现象。这种变化会阻碍空气中的水分进入到结构胶的内部,导致结构胶固化速度变慢,最终可能导致结构胶内部很长时间无法固化,影响屋面发电系统的结构安全性能。
为了解决上述技术问题,本发明实施例提供一种结构胶10。该结构胶10可以用于上述的BIPV光伏系统,也可以用于其他结构件的粘接。本发明实施例对结构胶10的用途不做具体限定。
如图1-3所示,上述结构胶10包括至少沿着第一方向A层叠分布的多个胶体11。多个胶体11中靠近结构胶中心的胶体11的固化速度,大于多个胶体11中远离结构胶中心的胶体11的固化速度。
基于上述结构胶10可知,结构胶10所包括的多个胶体11层叠分布,且靠近结构胶中心的胶体11的固化速度,大于远离结构胶中心的胶体11的固化速度。此时,靠近结构胶中心的胶体11位于结构胶10的内部,远离结构胶中心的胶体11位于结构胶10的外侧。在结构胶10固化的过程中,内部的胶体11的固化速度较快。当内部的胶体11固化时,外侧的胶体11的固化进程较慢,尚未形成固化硬壳,空气中的水分可以顺利进入到结构胶10的内部,从而可以确保内部的胶体11能够快速的固化。当外侧的胶体11固化时,内部的胶体11先一步固化,可以避免外侧的胶体11固化,阻碍内部胶体11的固化反应。由此可见,采用本发明实施例的结构胶10,可以使结构胶10的内部胶体11在较短时间内固化,确保其粘接性能。
另外,当结构胶10的内部胶体11能够快速固化时,可以提高结构胶10整体的固化速度,进而提高工作效率,保证粘接安全性能。
上述结构胶10可以裸露的位于待粘接的结构件上。此时,结构胶10无需包装,多个胶体11可以依次挤出在待粘接的结构件上。
如图1-3所示,上述结构胶10还可以储存于包装管12中。此时,结构胶10包括包装管12,多个胶体11位于包装管12内,第一方向A与包装管12的径向方向相同。该包装管12可以为塑料管,也可以为金属管,只要能承装结构胶10即可。包装管12的径向方向指包装管12的直径方向。这种情况下,结构胶10的外轮廓形状与包装管12的形状一致。多个胶体11至少沿着包装管12的径向方向层叠,胶体11的延伸方向与包装管12的延伸方向相同,结构胶10的结构类似于层叠的多芯线缆。此时,包装管12在包装保护胶体11的同时,可以起到固定多个胶体11相对位置的作用,便于结构胶10的储存和使用。
上述结构胶10所包括的多个胶体11至少沿着第一方向A层叠分布,是指多个胶体11可以仅沿着第一方向A分布,多个胶体11也可以在沿着第一方向A分布的同时沿着第三方向分布,第三方向与第一方向A同平面且相交。
当多个胶体11仅沿着第一方向A分布时,多个胶体11沿着第一方向A层层堆叠,形成层叠结构。此时,每个胶体11可以为实心胶体,相邻的两个胶体11之间的交界面至少包括平面或弧面。如图1所示,相邻的两个胶体11之间的交界面为向结构胶中心凸起的弧面。如图2所示,相邻的两个胶体11之间的交界面为平面。如图3所示,相邻的两个胶体11之间的交界面为向外凸起的弧面。当然,相邻的两个胶体11之间的交界面也可以包括连接的平面和弧面。当多个胶体11沿着第一方向A分布的同时沿着第三方向分布时,多个胶体11可以包括实心胶体和多个空心胶体;各个空心胶体以套设的方式层叠在一起,实心胶体位于多个实心胶体中内径最小的空心胶体内。此时,结构胶10的多个胶体11具有同一个中心轴。无论是实心胶体层叠分布,还是空心胶体套设,都可以实现在第一方向A上,胶体11的固化速度差异分布,从而便于水分进入到结构胶10内部。
上述胶体11的数量至少为2个。例如,胶体11的数量可以为2个、3个、4个、5个、6个等。当胶体11的数量为2个时,2个胶体11可以采用空心胶体与实心胶体套设的方式层叠。当胶体11的数量大于2个时,多个胶体11可以采用实心胶体层叠的方式,也可以采用空心胶体与实心胶体套设的方式层叠。优选的,胶体11的数量至少为3个。此时,多个胶体11的层叠方式可以灵活选择。
上述每个胶体11包括基胶、催化剂和交联剂。胶体11还可以包括增强剂。基胶可以包括α,ω-二羟基聚二甲基硅氧烷。交联剂可以包括硅烷或硅氧烷,该硅烷或硅氧烷可以与基胶的分子链末端Si-OH基缩合形成交联结构。催化剂可以为有机锡类催化剂,也可以为钛酸酯及其配合物。增强剂可以包括碳酸钙或炭黑。
在结构胶10中,多个胶体11中靠近结构胶中心的胶体11的固化速度,大于多个胶体11中远离结构胶中心的胶体11的固化速度。靠近结构胶中心或远离结构胶中心,是以胶体11的横截面的几何中心为准。固化速度,是指胶体11发生固化反应的反应速度。胶体11的固化反应主要为交联反应。交联反应主要是,在水分的参与下,基胶和交联剂在催化剂的作用下发生缩合交联反应。例如,3个胶体11沿第一方向A层叠排布时,位于中心的胶体11的固化速度,大于位于两侧的两个胶体11的固化速度。其中,位于两侧的两个胶体11,固化速度可以相同,也可以不同。又例如,4个胶体11依次沿第一方向A层叠排布时,第二个胶体11的固化速度,大于第一个胶体11的固化速度;第三个胶体11的固化速度,大于第四个胶体11的固化速度,第二个胶体11和第三个胶体11的固化速度可以相同。
沿着第一方向A,多个胶体11的固化速度可以先增加再减小。此时,多个胶体11中,处于结构胶中心位置的胶体11的固化速度最大。沿着第一方向A,从结构胶中心位置向外侧,各个胶体11的固化速度逐渐减小。例如,5个胶体11依次层叠,第三个胶体11处于结构胶中心。从第一个、第二个至第三个胶体11,胶体11的固化速度逐渐增大。从第三个胶体11到第四个、第五个胶体11,胶体11的固化速度逐渐减小。这种情况下,越靠近结构胶中心,进入的水分越少。而结构胶10中,越靠近结构胶中心,胶体11的固化速度越快。基于此,可以进一步提高内部胶体11对水分的利用效率,加快内部胶体11的固化进程。
当多个胶体11关于结构胶中心对称分布时,多个胶体11中位置对称的两个胶体11的固化速度相同。如图1-3所示,3个胶体11层叠排布时,第一个和第三个胶体11的固化速度可以相同,且小于第二个胶体11的固化速度。当5个胶体11依次层叠排布时,第一个和第五个胶体11的固化速度可以相同,第二个和第四个胶体11的固化速度可以相同,第三个胶体11的固化速度最大。这种设置方式,可以确保空气中的水分从各个位置进入结构胶中心的速度基本相同,进而可以确保距离结构胶中心相同距离的胶体11的固化速度、固化进程一致,避免对水分产生阻挡。
上述胶体11的固化速度可以与胶体11的催化剂的活性正相关。也就是说,上述多个胶体11的固化速度的差异,是由胶体11所含有的催化剂的活性差异实现的。各个胶体11的催化剂不同(催化剂的活性不同),使得各个胶体11的固化速度不同。调节胶体11所使用的催化剂,可以使得胶体11具有相应的固化速度。例如,胶体11的其他参数基本相同,多个胶体11中靠近结构胶中心的胶体11所含有的催化剂活性,大于多个胶体11中远离结构胶中心的胶体11所含有的催化剂活性,使得多个胶体11中靠近结构胶中心的胶体11的固化速度,大于多个胶体11中远离结构胶中心的胶体11的固化速度。又例如,胶体11的其他参数基本相同,沿着第一方向A,多个胶体11的催化剂活性先增大再减小,使得沿着第一方向A,多个胶体11的固化速度先增加再减小。又例如,多个胶体11关于结构胶中心对称分布,胶体11的其他参数基本相同。多个胶体11中位置对称的两个胶体11的催化剂的活性相同,使得多个胶体11中位置对称的两个胶体11的固化速度相同。
在实际应用中,有机锡类催化剂(C2H5)2Sn(OCOCH3)2的催化反应速度常数为7.8×10-2/mol·min-1;(C4H9)2Sn(OCOCH3)2的催化反应速度常数为5.8×10-2/mol·min-1;(C8H17)2Sn(OCOCH3)2的催化反应速度常数为6.2×10-2/mol·min-1;(C4H9)2Sn(OCOC11H23)2的催化反应速度常数为2.2×10-2/mol·min-1。上述胶体11的催化剂可以包括(C2H5)2Sn(OCOCH3)2、(C4H9)2Sn(OCOCH3)2、(C8H17)2Sn(OCOCH3)2、(C4H9)2Sn(OCOC11H23)2中的一种或多种。这四种催化剂对α,ω-二羟基聚二甲基硅氧烷与交联剂的催化活性不同。此时,可以通过不同位置的胶体11选择不同的催化剂的方式,方便的实现固化速度差异,无需大幅更改胶体11成分和配比,进而可以降低改进成本。
示例性的,如图1-3所示的结构胶。结构胶10包括沿着第一方向A层叠的3个胶体11。每个胶体11包括基胶α,ω-二羟基聚二甲基硅氧烷、催化剂、交联剂硅烷以及增强剂碳酸钙。基胶、催化剂、交联剂和增强剂的质量比为100:0.1:2.5:10。其中,第二个胶体11的催化剂为(C2H5)2Sn(OCOCH3)2;第一个胶体11和第三个胶体11的催化剂可以为(C4H9)2Sn(OCOCH3)2、(C8H17)2Sn(OCOCH3)2及(C4H9)2Sn(OCOC11H23)2中的一个或任意两个。例如,第一个胶体11和第三个胶体11的催化剂为(C4H9)2Sn(OCOCH3)2。又例如,第一个胶体11的催化剂为(C8H17)2Sn(OCOCH3)2;第三个胶体11的催化剂为(C4H9)2Sn(OCOC11H23)2
上述胶体11的固化速度可以与胶体11的催化剂含量正相关。也就是说,多个胶体11的固化速度的差异,是由胶体11所含有的催化剂含量差异实现的。调节胶体11的催化剂含量,可以使得胶体11具有相应的固化速度。例如,胶体11的其他参数基本相同,多个胶体11中靠近结构胶中心的胶体11所含有的催化剂含量,大于多个胶体11中远离结构胶中心的胶体11所含有的催化剂含量,使得多个胶体11中靠近结构胶中心的胶体11的固化速度,大于多个胶体11中远离结构胶中心的胶体11的固化速度。又例如,胶体11的其他参数基本相同,沿着第一方向A,多个胶体11的催化剂含量先增大再减小,使得沿着第一方向A,多个胶体11的固化速度先增加再减小。又例如,多个胶体11关于结构胶中心对称分布,胶体11的其他参数基本相同。多个胶体11中位置对称的两个胶体11的催化剂含量相同,使得多个胶体11中位置对称的两个胶体11的固化速度相同。
示例性的,在实际应用中,结构胶10可以包括沿着第一方向A层叠的3个胶体11。每个胶体11包括100质量份的基胶α,ω-二羟基聚二甲基硅氧烷、催化剂(C2H5)2Sn(OCOCH3)2、2.5质量份的交联剂硅烷以及10质量份的增强剂碳酸钙。其中,第一个胶体11所含有的催化剂的质量份数为0.08,第二个胶体11所含有的催化剂的质量份数为0.15,第三个胶体11所含有的催化剂的质量分数为0.1。
上述胶体11的固化速度可以与胶体11的交联剂含量正相关。也就是说,多个胶体11的固化速度的差异,是由胶体11所含有的交联剂含量差异实现的。调节胶体11的交联剂含量,可以使得胶体11具有相应的固化速度。例如,胶体11的其他参数基本相同,多个胶体11中靠近结构胶中心的胶体11所含有的交联剂含量,大于多个胶体11中远离结构胶中心的胶体11所含有的交联剂含量,使得多个胶体11中靠近结构胶中心的胶体11的固化速度,大于多个胶体11中远离结构胶中心的胶体11的固化速度。又例如,胶体11的其他参数基本相同,沿着第一方向A,多个胶体11的交联剂含量先增大再减小,使得沿着第一方向A,多个胶体11的固化速度先增加再减小。又例如,多个胶体11关于结构胶中心对称分布,胶体11的其他参数基本相同。多个胶体11中位置对称的两个胶体11的交联剂含量相同,使得多个胶体11中位置对称的两个胶体11的固化速度相同。
示例性的,在实际应用中,结构胶10可以包括沿着第一方向A层叠的3个胶体11。每个胶体11包括100质量份基胶α,ω-二羟基聚二甲基硅氧烷、0.1质量份的催化剂(C2H5)2Sn(OCOCH3)2、2.5质量份的交联剂硅烷以及10质量份的增强剂碳酸钙。其中,第一个胶体11所含有的交联剂的质量份数为2.4,第二个胶体11所含有的交联剂的质量份数为2.8,第三个胶体11所含有的催化剂的质量分数为2.4。
如上所述,调节各个胶体11的催化剂活性,或调节各个胶体11的催化剂含量,或调节交联剂含量,可以调节各个胶体11的固化速度。可以理解的是,可以同时调控胶体11的催化剂活性,催化剂含量和交联剂含量,通过三个参数的共同调整,可以更加灵活且精确的调节胶体11的固化速度。
本发明实施例还提供一种光伏系统。该光伏系统包括上述的结构胶10。该光伏系统的有益效果,可以参考上述结构胶10的有益效果,在此不再赘言。
在实际应用中,该光伏系统可以为BIPV光伏系统。该光伏系统可以安装在屋顶、墙面或地面等位置。
如图4所示,光伏系统还包括光伏组件20和安装基底30。光伏组件20和安装基底30沿着第二方向B分布。第二方向B与第一方向A垂直。光伏组件20通过结构胶10粘接在安装基底30上。
如图4所示,当利用上述结构胶10将光伏组件20粘接在金属屋面上时,先在金属屋面的压型金属板上打上结构胶10。该结构胶10的多个胶体11的分布方向第一方向A与结构胶10的所在面平行。然后,将光伏组件20放置在结构胶10上,使得光伏组件20与压型金属板粘接在一起。应注意,结构胶10的多个胶体11排布在光伏组件20和压型金属板之间,且多个胶体11的分布方向,与光伏组件20、压型金属板的分布方向垂直。
尽管在此结合各实施例对本发明进行了描述,然而,在实施所要求保护的本发明过程中,本领域技术人员通过查看附图、公开内容、以及所附权利要求书,可理解并实现公开实施例的其他变化。在权利要求中,“包括”(comprising)一词不排除其他组成部分或步骤,“一”或“一个”不排除多个的情况。相互不同的从属权利要求中记载了某些措施,但这并不表示这些措施不能组合起来产生良好的效果。
尽管结合具体特征及其实施例对本发明进行了描述,显而易见的,在不脱离本发明的精神和范围的情况下,可对其进行各种修改和组合。相应地,本说明书和附图仅仅是所附权利要求所界定的本发明的示例性说明,且视为已覆盖本发明范围内的任意和所有修改、变化、组合或等同物。显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包括这些改动和变型在内。

Claims (10)

1.一种结构胶,其特征在于,包括至少沿着第一方向层叠分布的多个胶体,所述多个胶体中靠近结构胶中心的所述胶体的固化速度,大于所述多个胶体中远离结构胶中心的所述胶体的固化速度。
2.根据权利要求1所述结构胶,其特征在于,沿着第一方向,多个所述胶体的固化速度先增加再减小。
3.根据权利要求1所述结构胶,其特征在于,多个所述胶体关于所述结构胶中心对称分布,所述多个胶体中位置对称的两个所述胶体的固化速度相同。
4.根据权利要求1~3任一项所述结构胶,其特征在于,所述胶体的固化速度与所述胶体的催化剂的活性正相关;和/或,
所述胶体的固化速度与所述胶体的催化剂含量正相关;和/或,
所述胶体的固化速度与所述胶体的交联剂含量正相关。
5.根据权利要求1~3任一项所述结构胶,其特征在于,所述结构胶还包括包装管,所述多个胶体位于所述包装管内,所述第一方向与所述包装管的径向方向相同。
6.根据权利要求5所述结构胶,其特征在于,所述包装管为塑料管或金属管。
7.根据权利要求5所述结构胶,其特征在于,每个所述胶体为实心胶体,相邻的两个所述胶体之间的交界面至少包括平面或弧面;或,
所述多个胶体包括实心胶体和多个空心胶体;各个所述空心胶体以套设的方式层叠在一起,所述实心胶体位于多个所述实心胶体中内径最小的空心胶体内。
8.根据权利要求1~3任一项所述结构胶,其特征在于,所述胶体的数量至少为3个。
9.根据权利要求1~3任一项所述结构胶,其特征在于,每个所述胶体包括基胶、催化剂和交联剂;所述基胶包括α,ω-二羟基聚二甲基硅氧烷,所述交联剂包括硅烷或硅氧烷,所述催化剂包括有机锡类催化剂、钛酸酯及其配合物;其中所述有机锡类催化剂包括(C2H5)2Sn(OCOCH3)2、(C4H9)2Sn(OCOCH3)2、(C8H17)2Sn(OCOCH3)2、(C4H9)2Sn(OCOC11H23)2中的一种或多种。
10.一种光伏系统,其特征在于,包括权利要求1~9任一项所述的结构胶。
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