WO2009047222A2 - WEICHMACHERHALTIGE FOLIEN AUF BASIS VON POLYVINYLACETAL MIT ERHÖHTER GLASÜBERGANGSTEMPERATUR UND VERBESSERTEM FLIEßVERHALTEN - Google Patents

WEICHMACHERHALTIGE FOLIEN AUF BASIS VON POLYVINYLACETAL MIT ERHÖHTER GLASÜBERGANGSTEMPERATUR UND VERBESSERTEM FLIEßVERHALTEN Download PDF

Info

Publication number
WO2009047222A2
WO2009047222A2 PCT/EP2008/063304 EP2008063304W WO2009047222A2 WO 2009047222 A2 WO2009047222 A2 WO 2009047222A2 EP 2008063304 W EP2008063304 W EP 2008063304W WO 2009047222 A2 WO2009047222 A2 WO 2009047222A2
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
viscosity
polyvinyl acetal
plasticizer
photovoltaic module
low
Prior art date
Application number
PCT/EP2008/063304
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
WO2009047222A3 (de
Inventor
Andreas Karpinski
Uwe Keller
Martin Steuer
Holger Stenzel
Original Assignee
Kuraray Europe Gmbh
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Kuraray Europe Gmbh filed Critical Kuraray Europe Gmbh
Priority to CN2008801097863A priority Critical patent/CN101932440A/zh
Priority to EP08805056A priority patent/EP2247444A2/de
Priority to US12/680,140 priority patent/US20100206374A1/en
Priority to JP2010527469A priority patent/JP2010541269A/ja
Publication of WO2009047222A2 publication Critical patent/WO2009047222A2/de
Publication of WO2009047222A3 publication Critical patent/WO2009047222A3/de

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08KUse of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K5/00Use of organic ingredients
    • C08K5/0008Organic ingredients according to more than one of the "one dot" groups of C08K5/01 - C08K5/59
    • C08K5/0016Plasticisers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B17/00Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres
    • B32B17/06Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material
    • B32B17/10Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin
    • B32B17/10005Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing
    • B32B17/1055Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing characterized by the resin layer, i.e. interlayer
    • B32B17/10605Type of plasticiser
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B17/00Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres
    • B32B17/06Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material
    • B32B17/10Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin
    • B32B17/10005Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing
    • B32B17/1055Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing characterized by the resin layer, i.e. interlayer
    • B32B17/10688Adjustment of the adherence to the glass layers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B32LAYERED PRODUCTS
    • B32BLAYERED PRODUCTS, i.e. PRODUCTS BUILT-UP OF STRATA OF FLAT OR NON-FLAT, e.g. CELLULAR OR HONEYCOMB, FORM
    • B32B17/00Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres
    • B32B17/06Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material
    • B32B17/10Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin
    • B32B17/10005Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing
    • B32B17/1055Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing characterized by the resin layer, i.e. interlayer
    • B32B17/10761Layered products essentially comprising sheet glass, or glass, slag, or like fibres comprising glass as the main or only constituent of a layer, next to another layer of a specific material of synthetic resin laminated safety glass or glazing characterized by the resin layer, i.e. interlayer containing vinyl acetal
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01LSEMICONDUCTOR DEVICES NOT COVERED BY CLASS H10
    • H01L31/00Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof
    • H01L31/04Semiconductor devices sensitive to infrared radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wavelength or corpuscular radiation and specially adapted either for the conversion of the energy of such radiation into electrical energy or for the control of electrical energy by such radiation; Processes or apparatus specially adapted for the manufacture or treatment thereof or of parts thereof; Details thereof adapted as photovoltaic [PV] conversion devices
    • H01L31/042PV modules or arrays of single PV cells
    • H01L31/048Encapsulation of modules
    • H01L31/0481Encapsulation of modules characterised by the composition of the encapsulation material
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)
  • Joining Of Glass To Other Materials (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)
  • Photovoltaic Devices (AREA)
  • Manufacture Of Macromolecular Shaped Articles (AREA)

Abstract

Die Erfindung betrifft weichmacherhaltige Folien, enthaltend Polyvinylacetal, mit einem Weichmachergehalt von maximal 26 Gew.% und eine Mischung von mindestens einem hochviskosen Polyvinylacetal mit einer Viskosität von 40 - 300 mPas und mindestens einem niedrigviskosen Polyvinylacetal mit einer Viskosität von 5 - 500 mPas. Folien dieser Zusammensetzung sind zur Herstellung von Photovoltaikmodulen geeignet.

Description

Beschreibung
Weichmacherhaltige Folien auf Basis von Polyvinylacetal mit erhöhter Glasübergangstemperatur und verbessertem Fließverhalten
Technisches Gebiet
Die Erfindung betrifft die Herstellung von Photovoltaikmodulen unter Verwendung von weichmacherhaltigen Folien auf Basis von Polyvinylacetal mit erhöhter Glasübergangstemperatur und verbessertem Fließverhalten.
Stand der Technik
Photovoltaikmodule bestehen aus einer photosensitiven Halbleiterschicht, die zum Schutz gegen äußere Einflüsse mit einer transparenten Abdeckung versehen wird. Als photosensitive Halbleiterschicht können monokristalline Solarzellen oder polykristalline, dünne Halbleiterschichten auf einem Träger eingesetzt werden. Dünnschicht-Solarmodule bestehen aus einer photosensitiven Halbleiterschicht, die auf eine meist transparente Platte z.B. durch Aufdampfen, Gasphasenabscheidung, Sputtern oder Nassabscheidung aufgebracht ist.
Beide Systeme werden in der Regel zwischen eine Glasscheibe und eine rigide, hintere Abdeckplatte z.B. aus Glas oder Kunststoffen mit Hilfe eines transparenten Klebers laminiert.
Der transparente Kleber muss die photosensitive Halbleiterschicht und deren elektrische Verbindungsleitungen vollständig umschließen, UV-stabil und
Feuchtigkeitsunempfindlich sein und nach dem Laminierprozess vollständig blasenfrei sein. Als transparente Kleber werden häufig aushärtende Gießharze oder vernetzbare, auf Ethylenvinylacetat (EVA) basierende Systeme eingesetzt, so wie beispielsweise in DE 41 22 721 Cl oder DE 41 28 766 Al offenbart. Diese Klebesysteme können im ungehärteten Zustand so niedrigviskos eingestellt werden, dass sie die Solarzelleneinheiten blasenfrei umschließen. Nach Zugabe eines Härters oder Vernetzungsmittels wird eine mechanisch widerstandfähige Klebeschicht erhalten. Nachteilig bei diesen Klebesystemen ist, dass beim Aushärteprozess häufig aggressive Substanzen wie Säuren freigesetzt werden, die die photosensitiven Halbleiterschichten, insbesondere Dünnschichtmodule, zerstören können. Zudem neigen einige Gießharze nach einigen Jahren zur Blasenbildung bzw. Delamination durch UV-Strahlung.
Eine Alternative zu aushärtenden Klebesystemen ist der Einsatz von weichmacherhaltigen Folien auf Basis von Polyvinylacetalen wie das aus der Verbundglasherstellung bekannte Polyvinylbutyral (PVB) . Die Solarzelleneinheiten werden mit einer oder mehreren PVB-Folien bedeckt und diese unter erhöhtem Druck und erhöhter Temperatur mit den gewünschten Abdeckmaterialien zu einem Laminat verbunden.
Verfahren zur Herstellung von Solarmodulen mit Hilfe von PVB- Folien sind z. B. durch DE 40 26 165 C2, DE 42 278 60 Al, DE 29 237 70 C2, DE 35 38 986 C2 oder US 4,321,418 bekannt. Die Verwendung von PVB-Folien in Solarmodulen als Verbund- sicherheitsverglasungen ist z.B. in DE 20 302 045 Ul, EP 1617487 Al, und DE 35 389 86 C2 offenbart. Diese Schriften enthalten aber keine Information über die mechanischen, chemischen und elektrischen Eigenschaften der verwendeten PVB- Folien . Insbesondere die elektrischen Eigenschaften der Klebefolien werden mit zunehmender Leistungsfähigkeit der photosensitiven Halbleiterschichten und der weltweiten Verbreitung von Solarmodulen immer wichtiger. Verlustströme oder gar Kurzschlüsse der Halbleiterschicht müssen auch unter extremen Witterungsbedingungen wie tropische Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit oder starke UV-Strahlung über die gesamte Lebensdauer des Moduls vermieden werden. Photovoltaikmodule werden dem nach CEI 61215 einer Vielzahl von Tests unterzogen (Damp heat test, wet leakage current test) um Verlustströme der Module zu reduzieren. Um dies zu erreichen, müssen die Klebefolien einen möglicht hohen spezifischen Widerstand aufweisen .
Es wurde gefunden, dass geeignete Klebefolien mit hohem spezifischem Widerstand auch eine erhöhte Glasübergangstemperatur Tg aufweisen. Ohne an die Richtigkeit der Theorie gebunden zu sein, wird dies auf eine verminderte Ionenbeweglichkeit in einer glasähnlichen oder hochviskosen Umgebung zurückgeführt.
Die Glasübergangstemperatur Tg von weichmacherhaltigen Folien auf Basis von Polyvinylacetal wird in hohem Maße vom Anteil und der Polarität des verwendeten Weichmachers bestimmt. Somit kann der spezifische Widerstand der Folie in einfacher Weise durch Reduktion des Weichmacheranteils eingestellt werden.
Allerdings hat die Erhöhung der Glasübergangstemperatur Tg einer weichmacherhaltigen Folie auf Basis von Polyvinylacetal in der Regel eine Verminderung deren Fließfähigkeit zur Folge. Die Folie kann dabei auch unter erhöhter Temperatur so hochviskos werden, dass in einem Photovoltaikmodul keine vollständige Einkapselung oder Umhüllung der photosensitiven Halbleiterschichten mehr erfolgen kann. Im Extremfall ist die Verarbeitung zu einem Laminat kaum noch möglich.
Aufgabe Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, weichmacherhaltige Folien auf Basis von Polyvinylacetal mit erhöhter Glasübergangstemperatur Tg und damit erhöhtem spezifischem (elektrischem) Widerstand und einer ausreichenden Fließfähigkeit zur Herstellung von Photovoltaikmodulen bereit zu stellen.
Überraschenderweise wurde gefunden, dass weichmacherhaltige Folien auf Basis von Polyvinylacetal mit erhöhter Glasübergangstemperatur Tg eine zur Verarbeitung in Verbundverglasungen oder Photovoltaikmodulen ausreichende Fließfähigkeit besitzen, wenn zu ihrer Herstellung Mischungen aus niedrig- und hochviskosem Polyvinylacetalen eingesetzt werden .
Darstellung der Erfindung
Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind daher Photovoltaikmodule, umfassend ein Laminat aus a) einer transparenten Frontabdeckung b) einer oder mehreren photosensitiven Halbleiterschichten c) mindestens eine weichmacherhaltige, auf Polyvinylacetal basierenden Folie und d) einer rückwärtigen Abdeckung wobei die weichmacherhaltigen, auf Polyvinylacetal basierenden Folien c) einen Weichmachergehalt von maximal 26 Gew.% und eine Mischung von mindestens einem hochviskosen Polyvinylacetal mit einer Viskosität von 40 - 300 mPas und mindestens einem niedrigviskosen Polyvinylacetal mit einer Viskosität von 5 500 mPas, aufweisen. Weiterer Gegenstand der Erfindung sind weichmacherhaltige Folien, enthaltend Polyvinylacetal, wobei die Folien einen Weichmachergehalt von maximal 26 Gew.% und eine Mischung von mindestens einem hochviskosen Polyvinylacetal mit einer Viskosität von 40 - 300 mPas und mindestens einem niedrigviskosen Polyvinylacetal mit einer Viskosität von 5 - 500 mPas, aufweisen.
Bevorzugt weisen die erfindungsgemäß eingesetzten Folien bei einer Umgebungsfeuchte von 85% rF bei 23°C einen spezifischen
Widerstand von mindestens 1E+11 ohm*cm, bevorzugt mindestens
5E+11 ohm*cm, bevorzugt 1E+12 ohm*cm, bevorzugt 5E+12 ohm*cm, bevorzugt 1E+13, bevorzugt 5E+13 ohm*cm, bevorzugt 1E+14 ohm*cm auf. Diese Werte sollten an jeder Stelle der Folie erreicht werden, insbesondere im Randbereich des Moduls.
Die Glasübergangstemperatur Tg der erfindungsgemäßen oder erfindungsgemäß eingesetzten Folien beträgt bevorzugt jeweils mindestens 200C, 22 0C, 24 0C, 26 0C, 27 0C, 30 0C oder 35°C. Als Höchstgrenze für die Glasübergangstemperatur Tg kann 400C angegeben werden.
Die üblicherweise mit der Erhöhung der Glasübergangstemperatur Tg verbundene reduzierte Fließfähigkeit der Folien kann erfindungsgemäß durch Abmischen von hoch- und niedrigviskosen Polyvinylacetalen auf einen geeigneten Wert eingestellt werden. Dies ist dem Fachmann durch orientierende Versuche leicht möglich .
Da die Fließfähigkeit oder Viskosität der Folienmischungen auch von der Art und der Menge des verwendeten Weichmachers abhängt, können nur Mischungen mit gleichem Weichmacher miteinander verglichen werden. Als Anhaltspunkt für Art und Mengen der eingesetzten hoch- und niedrigviskosen Polyvinylacetale gilt, dass ein hoher Anteil eines Polyvinylacetal mit hoher Viskosität durch ein besonders niedrigviskoses Polyvinylacetal ausgeglichen werden kann, um eine zur Verarbeitung der Folie ausreichende Fließfähigkeit einzustellen .
Die folgenden Gleichungen I und II ermöglichen es dem Fachmann in einfacher Weise, die Fließfähigkeit von weichmacherhaltigen Polyvinylacetalen auf einen gewünschten Wert einzustellen, ohne die Glasübergangstemperatur Tg wesentlich zu verändern. Dies ist erfindungsgemäß durch Zugabe von niedrigviskosem zu hochviskosem Polyvinylacetal (oder umgekehrt) möglich, da hierdurch nur die Fliessfähigkeit der Mischung, nicht aber deren Glasübergangstemperatur Tg beeinflusst wird.
Erfindungsgemäße Folien mit vorbestimmter
Glasübergangstemperatur Tg von mindestens 20 0C weisen daher bevorzugt mindestens eine Masseschmelzflussrate (MFR) gemäß einer oder beiden Gleichungen I und II auf:
MFR bei 1000C > A - 0,0133 x Tg x [10 min/ (g x °C) ] I
MFR bei 1400C > B - 0,67 x Tg x [10 min/ (g x 0C)] II
Hierbei erfolgt die Angabe des MFR in der Einheit g/10min, die Angabe der Tg in 0C und A und B die Einheit g/10 min besitzen.
In erfindungsgemäßen Folien weist A bevorzugt einen Wert von mindestens 0,52, besonders bevorzugt mindestens 0,57, mindestens 0,62 und insbesondere mindestens 0,67 auf. B nimmt analog bevorzugt einen Wert von mindestens 23, besonders bevorzugt mindestens 25 und insbesondere von mindestens 27 an.
Die Viskositätsmessungen im Rahmen der vorliegenden Erfindung erfolgen für beide Mischungsbestandteile nach DIN 53015 in Ethanol bei 200C, wobei das Ethanol 5 Gew. % Wasser enthält. Die Messung des Hochviskosen Polyvinylacetals erfolgt in 5 Gew. % Lösung, die des niedrigviskosen Polyvinylacetals in 10 Gew. % Lösung. Die Viskosität des hochviskosen Polyvinylacetals liegt über der des niedrigviskosen Polyvinylacetals, so dass erfindungsgemäß unterschiedliche Polyvinylacetale eingesetzt werden müssen.
Das hochviskose Polyvinylacetal besitzt bevorzugt eine Viskosität von 40 - 200 mPas, insbesondere 50 - 100 mPas; das niedrigviskose Polyvinylacetal besitzt hiervon unabhängig bevorzugt eine Viskosität von 10 - 400 mPas, besonders bevorzugt 10 - 300 mPas oder 10 - 200 mPas und insbesondere 10 - 100 mPas.
Bevorzugt weisen die erfindungsgemäß eingesetzten Mischungen mindestens ein hochviskoses Polyvinylacetal mit einer Viskosität von 50 - 100 mPas und mindestens ein niedrigviskoses Polyvinylacetal mit einer Viskosität von 10 - 100 mPas auf (Messungen durchgeführt wie oben beschrieben) . In Mischungen dieser Art können das hochviskose Polyvinylacetal und das niedrigviskose Polyvinylacetal in einem Gewichtsverhältnis zueinander von 1:1 bis 19:1, bevorzugt 2:1 bis 9:1 und besonders bevorzugt 2:1 bis 4:1 eingesetzt werden.
Die auf weichmacherhaltigem Polyvinylactetal basierenden Folien enthalten bevorzugt unvernetztes Polyvinylbutyral (PVB) , das durch Acetalisierung von Polyvinylalkohol mit Butyraldehyd gewonnen wird.
Der Einsatz von vernetzten Polyvinylacetalen, insbesondere vernetzten! Polyvinylbutyral (PVB) ist ebenso möglich. Geeignete vernetzte Polyvinylacetale sind z.B. in EP 1527107 Bl und WO
2004/063231 Al (thermische Selbstvernetzung von
Carboxylgruppenhaltigen Polyvinylacetalen), EP 1606325 Al (Mit
Polyaldehyden vernetzte Polyvinylacetale) und WO 03/020776 Al (Mit Glyoxylsäure vernetzte Polyvinylacetale) beschrieben. Auf die Offenbarung dieser Patentanmeldungen wird vollumfänglich
Bezug genommen.
Es ist auch möglich, die Acetalisierung mit anderen oder weiteren Aldehyden mit 5-10 Kohlenstoffatomen (z.B. wie Valeraldehyd) durchzuführen. Das hoch- und niedrigviskose Polyvinylacetal werden durch Acetalisierung mit den gleichen Aldehyden erhalten.
Als Polyvinylalkohol können im Rahmen der vorliegenden Erfindung auch Terpolymere aus hydrolysierten Vinylacetat/Ethylen-Copolymeren eingesetzt werden. Diese Verbindungen sind in der Regel zu mehr als 98% hydrolysiert und enthalten 1 bis 10 Gew. auf Ethylen basierende Einheiten (z.B Typ „Exceval" der Kuraray Europe GmbH) .
Die erfindungsgemäß eingesetzten Mischungen von hoch- und niedrigviskosen Polyvinylacetalen können durch entsprechendes Abmischen der Polyvinylacetale als Feststoffe hergestellt werden.
Es ist aber auch möglich, die Mischung durch gleichzeitige Acetalisierung von entsprechenden Polyvinylalkoholen und gemeinsamer Aufarbeitung herzustellen. Das Mischungsverhältnis kann je nach angestrebter Fließfähigkeit in weiten Grenzen variiert werden.
Der Polyvinylalkohol, aus dem das hochviskose Polyvinylacetal hergestellt werden soll, besitzt bevorzugt eine Viskosität von 20 - 110 mPas, insbesondere 24 - 34 mPas, gemessen nach DIN 53015 als 4% Lösung in Wasser bei 200C.
Der Polyvinylalkohol, aus dem das niedrigviskose Polyvinylacetal hergestellt werden soll, besitzt bevorzugt eine Viskosität von 2 - 15 mPas insbesondere 3 - 11 mPas, gemessen nach DIN 53015 als 4% Lösung in Wasser bei 200C.
Polyvinylacetale enthalten neben den Acetaleinheiten noch aus Vinylacetat und Vinylalkohol resultierende Einheiten. Die erfindungsgemäß verwendeten hochviskosen und/oder niedrigviskosen Polyvinylacetale weisen bevorzugt jeweils einen gleichen oder unterschiedlichen Polyvinylalkoholanteil von 10 -
27 Gew.%, besonders bevorzugt 13 bis 21 Gew.% und insbesondere 13 bis 17 Gew.% auf.
Der Polyvinylacetatanteil liegt bei den hoch- und niedrigviskosen Polyvinylacetalen jeweils bevorzugt unter 5 Gew.%, bevorzugt unter 3 Gew.% und insbesondere unter 2 Gew.% Aus dem Polyvinylalkoholanteil und dem Restacetatgehalt kann der Acetalisierungsgrad rechnerisch ermittelt werden.
Besonders bevorzugt weisen das hochviskose und das niedrigviskose Polyvinylacetal den gleichen Polyvinylalkoholanteil und optional auch den gleichen Restacetatgehalt und Acetalisierungsgrad auf. Der erfindungsgemäß geforderte hohe spezifische Widerstand der Folien wird auch durch Art und/oder Menge des verwendeten Weichmachers verändert.
Bevorzugt weisen die Folien einen Weichmachergehalt von maximal 26 Gew. %, besonders bevorzugt maximal 24 Gew.% und insbesondere von maximal 22 Gew.% auf, wobei ein Weichmachergehalt von 15 Gew.% aus Gründen der Verarbeitbarkeit der Folie nicht unterschritten werden sollte. Erfindungsgemäße Folien bzw. Photovoltaikmodule können einen oder mehrere Weichmacher enthalten.
Erfindungsgemäß besonders geeignet sind Weichmacher, deren Polarität, ausgedrückt durch die Formel 100 x O/ (C+H) kleiner/gleich 9.4 ist, wobei O, C und H für die Anzahl der Sauerstoff-, Kohlenstoff- und Wasserstoffatome im jeweiligen Molekül steht. Die nachfolgende Tabelle zeigt erfindungsgemäß einsetzbare Weichmacher und deren Polaritätswerte nach der Formel 100 x O/ (C+H) .
Name Abkürzung 100 x O/ (C+H)
Di-2-ethylhexylsebacat (DOS) 5,3
Di-2-ethylhexyladipat (DOA) 6,3
Di-2-ethylhexylphthalat (DOP) 6,5 Dihexyladipat (DHA) 7,7
Dibutylsebacat (DBS) 7,7
Di-2-butoxyethylsebacat (DBES) 9,4
Triethylenglykol-bis-2-ethylhexanoat (3G8) 9,4
1,2 Cyclohexandicarbonsäurediisononylester (DINCH) 5,4
Weniger geeignet sind die folgenden Weichmacher
Name Abkürzung 100 x O/ (C+H)
Triethylenglykol-bis-n-heptanoat 3G7 10,3 Tetraethylenglykol-bis-n-heptanoat 4G7 10, 9
Di-2-butoxyethyladipat DBEA 11,5
Di-2-butoxyethoxyethyladipat DBEEA 12,5
Das Haftungsvermögen von Polyvinylacetalfolien an Glas wird üblicherweise durch die Zugabe von Haftungsregulatoren wie z. B. die in WO 03/033583 Al offenbarten Alkali- und/oder Erdalkalisalze von organischen Säuren eingestellt. Als besonders geeignet haben sich Kaliumacetat und/oder Magnesiumacetat herausgestellt. Zudem enthalten Polyvinylacetale aus dem Herstellungsprozess häufig Alkali- und/oder Erdalkalisalze von anorganischen Säuren, wie z.B. Natriumchlorid.
Da Salze ebenfalls einen Einfluss auf den spezifischen Widerstand haben, ist der Einsatz von weichmacherhaltigen, auf Polyvinylacetal basierenden Folien mit weniger als 50 ppm, besonders bevorzugt mit weniger als 30 ppm und insbesondere mit weniger als 20 ppm Metallionen zweckmäßig. Dies kann durch entsprechende Waschverfahren des Polyvinylacetals und durch die Verwendung besonders gut wirkender Antihaftmittel wie die dem Fachmann bekannten Magnesium-, Calzium- und/oder Zinksalze organischer Säuren (z.B. Acetate) erreicht werden.
Weiterhin kann die möglicherweise vom Wassergehalt der Folie abhängende Ionenbeweglichkeit und damit der spezifische Widerstand durch den Zusatz von pyrogener Kieselsäure beeinflusst werden. Bevorzugt enthalten die weichmacherhaltigen, auf Polyvinylacetal basierenden Folien 0.001 bis 5 Gew.% pyrogenes SiO2.
Die prinzipielle Herstellung und Zusammensetzung von geeigneten Folien ist z. B. in EP 185 863 Bl, EP 1 118 258 Bl WO 02/102591 Al, EP 1 118 258 Bl oder EP 387 148 Bl beschrieben. Die Laminierung der Photovoltaikmodule erfolgt unter Verschmelzung der Folien, so dass ein blasen- und schlierenfreier Einschluss der photosensitiven Halbleiterschicht mit den Folien erhalten wird.
In einer Variante der erfindungsgemäßen Photovoltaikmodule werden die photosensitiven Halbleiterschichten auf die Abdeckung d) aufgebracht (z.B. durch Aufdampfen, Gasphasenabscheidung, Sputtern oder Nassabscheidung) und durch eine Folie c) mit der transparenten Frontabdeckung a) verklebt.
In einer anderen Variante werden die photosensitiven Halbleiterschichten auf die transparente Frontabdeckung a) aufgebracht und durch die Folie c) mit der rückwärtigen Abdeckung d) verklebt.
Alternativ können die photosensitiven Halbleiterschichten zwischen zwei Folien c) eingebettet und so mit den Abdeckungen a) und d) verklebt werden.
Die Dicke der auf weichmacherhaltigem Polyvinylactetal basierenden Folien liegt üblicherweise bei 0.38, 0.51, 0.76, 1.14, 1.52 oder 2.28 mm.
Die transparente Frontabdeckung a) besteht in der Regel aus Glas oder PMMA. Die rückwärtige Abdeckung d) (sog. Backsheet) des erfindungsgemäßen Photovoltaikmoduls kann aus Glas, Kunststoff oder Metall oder deren Verbünde bestehen, wobei mindestens einer der Träger transparent sein kann. Es ist ebenfalls möglich, einen oder beide Abdeckungen als Verbundverglasung (d. h. als Laminat aus mindestens zwei Glasscheiben und einer PVB-Folie) oder als Isolierverglasung mit einem Gaszwischenraum auszuführen. Selbstverständlich ist auch die Kombination dieser Maßnahmen möglich. Die in den Modulen eingesetzten photosensitiven Halbleiterschichten müssen keine besonderen Eigenschaften besitzen. Es können mono-, polykristalline oder amorphe Systeme eingesetzt werden.
Bei Dünnschicht-Solarmodulen ist die photosensitive Halbleiterschicht direkt auf einen Träger aufgebracht. Eine Einkapselung ist hier nicht möglich. Daher wird der Schichtkörper aus einem Träger (der rückwärtigen Abdeckung) mit der photosensitiven Halbleiterschicht und der transparenten Frontabdeckung durch mindestens eine zwischen gelegte, auf weichmacherhaltigem Polyvinylactetal basierende erfindungsgemäße Folie zusammengelegt und durch diese bei erhöhter Temperatur verklebt. Alternativ kann die photosensitive Halbleiterschicht auf die transparente Frontabdeckung als Träger aufgebracht und durch mindestens eine zwischen gelegte, auf weichmacherhaltigem Polyvinylactetal basierende erfindungsgemäße Folie verklebt sein.
Zur Laminierung des so erhaltenen Schichtkörpers können die dem Fachmann geläufigen Verfahren mit und ohne vorhergehender Herstellung eines Vorverbundes eingesetzt werden.
Sogenannte Autoklavenprozesse werden bei einem erhöhten Druck von ca. 10 bis 15 bar und Temperaturen von 130 bis 145 0C über ca. 2 Stunden durchgeführt. Vakuumsack- oder Vakuumringverfahren z.B. gemäß EP 1 235 683 Bl arbeiten bei ca. 200 mbar und 130 bis 145 0C
Vorzugsweise werden zur Herstellung der erfindungsgemäßen Photovoltaikmodule Vakuumlaminatoren eingesetzt. Diese bestehen aus einer beheizbaren und evakuierbaren Kammer, in denen Verbundverglasungen innerhalb von 30 - 60 Minuten laminiert werden können. Verminderte Drücke von 0,01 bis 300 mbar und Temperaturen von 100 bis 200 0C, insbesondere 130 - 160 0C haben sich in der Praxis bewährt.
Alternativ kann ein so oben beschrieben zusammengelegter Schichtkörper zwischen mindestens einem Walzenpaar bei einer Temperatur von 60 bis 150 0C zu einem erfindungsgemäßen Modul verpresst werden. Anlagen dieser Art sind zur Herstellung von Verbundverglasungen bekannt und verfügen normalerweise über mindestens einen Heiztunnel vor bzw. nach dem ersten Presswerk bei Anlagen mit zwei Presswerken.
Weiterer Gegenstand der Erfindung ist die Verwendung von von weichmacherhaltigen, auf einer Mischung von einem hochviskosen Polyvinylacetal und einem niedrigviskosen Polyvinylacetal basierenden Folien mit einem Weichmachergehalt von maximal 26 Gew.% zur Herstellung von Photovoltaikmodulen .
Erfindungsgemäße weichmacherhaltige Folien enthaltend Polyvinylacetal, mit einem Weichmachergehalt von maximal 26
Gew.% und einer Mischung von mindestens einem hochviskosen
Polyvinylacetal mit einer Viskosität von 40 - 300 mPas und mindestens einem niedrigviskosen Polyvinylacetal mit einer
Viskosität von 5 - 500 mPas, können zur Herstellung von Verbundverglasungen wie Windschutzscheiben oder Fensterflächen von Bauwerken, Fassadenbauteil, Dachflächen,
Wintergartenabdeckung, Schallschutzwand, Balkon- oder
Brüstungselement oder als Bestandteil von Fensterflächen verwendet werden.
Erfindungsgemäße Photovoltaikmodule können als Fassadenbauteil, Dachflächen, Wintergartenabdeckung, Schallschutzwand, Balkonoder Brüstungselement oder als Bestandteil von Fensterflächen verwendet werden. Messmethoden :
Die Bestimmung der Glasübergangstemperatur der Folie erfolgt mittels Dynamischer Differenzkalorimetrie (DSC) gemäß DIN 53765 unter Verwendung einer Heizrate von 10K/min im Temperaturintervall -50 0C - 1500C. Es wird eine erste Heizrampe, gefolgt von einer Kühlrampe, gefolgt von einer zweiten Heizrampe gefahren. Die Lage der Glasübergangstemperatur wird an der der zweiten Heizrampe zugehörigen Messkurve nach DIN 51007 ermittelt. Der DIN- Mittelpunkt (Tg DIN) ist definiert als Schnittpunkt einer Horizontalen auf halber Stufenhöhe mit der Messkurve. Die Stufenhöhe ist durch den vertikalen Abstand der beiden Schnittpunkte der Mitteltangente mit den Basislinien der Messkurve vor und nach Glasumwandlung definiert.
Die Bestimmung des Fließverhaltens der Folie erfolgt als Schmelzindex (Massenfluss : MFR) nach ISO 1133 auf einem entsprechenden Gerät, z.B. der Firma Göttfert, Modell MI2. Der MFR-wert wird bei 100 0C und 1400C mit der 2 mm Düse bei Gewichtsbelastung von 21,6 kg in gramm pro 10 minuten (g/10 min) angegeben.
Die Messung des spezifischen Durchgangswiderstandes der Folie erfolgt gemäß DIN IEC 60093 bei definierter Temperatur und Umgebungsfeuchte (23 0C und 85% rLF) nachdem die Folie wenigstens 24h bei diesen Bedingungen konditioniert wurde. Zur Durchführung der Messung wurde eine Plattenelektrode Typ 302 132 von der Firma Fetronic GmbH sowie ein Widerstandsmessgerät ISO-Digi 5kV von der Firma Amprobe verwendet. Die PrüfSpannung betrug 2,5kV, die Wartezeit nach Anlegen der Prüfspannung bis zur Messwerterfassung 60 sek. Damit ein ausreichender Kontakt zwischen den flachen Platten der Messelektrode und der Folie gewährleistet ist, sollte deren Oberflächenrauhikgkeit Rz bei Messung nach DIN EN ISO 4287 nicht größer als 10 μm sein, d.h. gegebenenfalls muss die Originaloberfläche der PVB-Folie vor der Widerstandsmessung durch thermisches Umprägen geglättet werden .
Der Polyvinylalkohol- und Polyvinylalkoholacetatgehalt der Polyvinylacetale wurde gemäß ASTM D 1396-92 bestimmt. Die Analyse des Metallionengehaltes erfolgte durch Atomabsorptionsspekroskopie (AAS) .
Der Wasser- bzw. Feuchtegehalt der Folien wird mit der Karl- Fischer-Methode bestimmt. Zur Simulation des Auffeuchtever- haltens unter humiden Bedingungen wird die Folie zuvor 24h bei 23 0C und 85% rF gelagert. Die Methode kann sowohl an der unlaminierten Folie als auch an einem laminierten Photovoltaikmodul in Abhängigkeit vom Abstand zum Rand der Folie durchgeführt werden
Beispiele: Es wurden Mischungen der folgenden Zusammensetzung hergestellt und auf ihre Fließfähigkeit und Glasübergangstemperatur untersucht :
Figure imgf000017_0001
DBEEA: Di-2-butoxyethoxyethyladipat 3G8 Triethylenglykol-bis-2-ethylhexanoat
PVBl Hochviskoses Polyvinylbutyral mit Viskosität 60 - 90 mPas (5% Lösung); Polyvinylalkoholanteil : 20,3 Gew.%;
Polyvinylacetatgehalt 1,1 Gew.%; Acetalisierungsgrad: 78, 6 %
PVB2 Niedrigviskoses Polyvinylbutyral mit Viskosität 60 - 90 mPas (10% Lösung), Handelsprodukt Mowital B45Hder
Kuraray Europe GmbH; Polyvinylalkoholanteil 20,1 Gew.%;
Polyvinylacetatgehalt 2,3 Gew.%, Acetalisierungsgrad 72, 6 %
Die Viskositäten wurden gemessen nach DIN53015 als 5 bzw. 10% Lösung in Ethanol (mit 5 % Wasser) bei 200C.
Es zeigt sich, dass Mischungen mit hohem Weichmacheranteil eine hohe Fließfähigkeit und eine niedrige Glasübergangstemperatur
Tg aufweisen (Bsp. 3). Eine Verringerung des Weichmacheranteils
(Bsp. 1 und 2) bewirkt zwar eine deutliche Erhöhung der
Glasübergangstemperatur, gleichzeitig aber auch eine Verschlechterung der Fließfähigkeit. Die Verwendung von Weichmachern niedriger Polarität (Bsp. 2 vs . Bsp.l) bewirkt eine weitere Erhöhung der Glasübergangstemperatur, hat aber auf die Fließfähigkeit praktisch keinen Einfluss.
Bsp.4 zeigt das durch die erfindungsgemäß eingesetzten Mischungen von hoch- und niedrigviskosen Polyvinyacetalen sowohl eine Erhöhung der Glasübergangstemperatur, als auch der Fließfähigkeit erreicht werden kann.

Claims

Patentansprüche
1. Photovoltaikmodul, umfassend ein Laminat aus a) einer transparenten Frontabdeckung b) einer oder mehreren photosensitiven Halbleiterschichten c) mindestens eine weichmacherhaltige, auf Polyvinylacetal basierenden Folie und d) einer rückwärtigen Abdeckung dadurch gekennzeichnet, dass die weichmacherhaltigen, auf Polyvinylacetal basierenden Folien c) einen Weichmachergehalt von maximal 26 Gew.% und eine Mischung von mindestens einem hochviskosen
Polyvinylacetal mit einer Viskosität von 40 - 300 mPas und mindestens einem niedrigviskosen Polyvinylacetal mit einer
Viskosität von 5 - 500 mPas, aufweisen.
2. Photovoltaikmodul nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass das hochviskose Polyvinylacetal eine Viskosität von 50 100 mPas und das niedrigviskose Polyvinylacetal eine Viskosität von 10 - 100 mPas aufweist.
3. Photovoltaikmodul nach Anspruch 2 dadurch gekennzeichnet, dass das hochviskose Polyvinylacetal und das niedrigviskose Polyvinylacetal in einem Gewichtsverhältnis zueinander von 1:1 bis 19:1 eingesetzt werden.
4. Photovoltaikmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 3 dadurch gekennzeichnet, dass das hochviskose Polyvinylacetal einen Polyvinylalkoholanteil von 10 - 27 Gew.% aufweist.
5. Photovoltaikmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 4 dadurch gekennzeichnet, dass das niedrigviskose Polyvinylacetal einen Polyvinylalkoholanteil von 10 - 27 Gew.% aufweist.
6. Photovoltaikmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 5 dadurch gekennzeichnet, dass das hochviskose und das niedrigviskose Polyvinylacetal den gleichen Polyvinylalkoholanteil aufweisen.
7. Photovoltaikmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 6 dadurch gekennzeichnet, dass als Weichmacher eine oder mehrere Verbindungen eingesetzt werden, deren Polarität, ausgedrückt durch den Quotienten O/ (C+H) kleiner/gleich 9.4 ist, wobei O, C und H für die Anzahl der Sauerstoff-, Kohlenstoff- und Wasserstoffatome im jeweiligen Molekül steht.
8. Photovoltaikmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 7 dadurch gekennzeichnet, dass als Weichmacher eine oder mehrere Verbindungen aus der Gruppe Di-2-ethylhexylsebacat (DOS) , Di-2-ethylhexyladipat (DOA) , Di-2-ethylhexylphthalat (DOP) , Dihexyladipat (DHA) , Dibutylsebacat (DBS), Di-2-butoxyethylsebacat (DBES), Triethylenglykol-bis-2-ethylhexanoat (3G8) eingesetzt wird.
9. Photovoltaikmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 8 dadurch gekennzeichnet, dass die weichmacherhaltige, auf Polyvinylacetal basierende Folie weniger als 50 ppm Metallionen enthält.
10. Photovoltaikmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 9 dadurch gekennzeichnet, dass die weichmacherhaltige, auf Polyvinylacetal basierende Folie 0.001 bis 5 Gew.% SiO2 enthält.
11. Photovoltaikmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 10 dadurch gekennzeichnet, dass als hoch- und niedrigviskoses Polyvinylacetal Polyvinylbutyral eingesetzt wird
12. Weichmacherhaltige Folie, enthaltend Polyvinylacetal, dadurch gekennzeichnet, dass die Folien einen Weichmachergehalt von maximal 26 Gew.% und eine Mischung von mindestens einem hochviskosen Polyvinylacetal mit einer Viskosität von 40 - 300 mPas und mindestens einem niedrigviskosen Polyvinylacetal mit einer Viskosität von 5 - 500 mPas, aufweisen.
13. Verwendung von weichmacherhaltigen, auf einer Mischung von einem hochviskosen Polyvinylacetal und einem niedrigviskosen Polyvinylacetal basierenden Folien mit einem Weichmachergehalt von maximal 26 Gew.% zur Herstellung von Photovoltaikmodulen .
PCT/EP2008/063304 2007-10-05 2008-10-06 WEICHMACHERHALTIGE FOLIEN AUF BASIS VON POLYVINYLACETAL MIT ERHÖHTER GLASÜBERGANGSTEMPERATUR UND VERBESSERTEM FLIEßVERHALTEN WO2009047222A2 (de)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2008801097863A CN101932440A (zh) 2007-10-05 2008-10-06 基于聚乙烯醇缩醛、包含增塑剂、具有提高的玻璃化转变温度和改进的流动行为的膜
EP08805056A EP2247444A2 (de) 2007-10-05 2008-10-06 WEICHMACHERHALTIGE FOLIEN AUF BASIS VON POLYVINYLACETAL MIT ERHÖHTER GLASÜBERGANGSTEMPERATUR UND VERBESSERTEM FLIEßVERHALTEN
US12/680,140 US20100206374A1 (en) 2007-10-05 2008-10-06 Plasticized films based on polyvinyl acetal having an increased glass transition temperatuare and improved flow properties
JP2010527469A JP2010541269A (ja) 2007-10-05 2008-10-06 高められたガラス転移温度および改善された流れ挙動を有するポリビニルアセタールを基礎とする可塑剤含有フィルム

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102007000817.3 2007-10-05
DE102007000817A DE102007000817A1 (de) 2007-10-05 2007-10-05 Weichmacherhaltige Folien auf Basis von Polyvinylacetal mit erhöhter Glasübergangstemperatur und verbessertem Fließverhalten

Publications (2)

Publication Number Publication Date
WO2009047222A2 true WO2009047222A2 (de) 2009-04-16
WO2009047222A3 WO2009047222A3 (de) 2010-05-20

Family

ID=40090366

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/EP2008/063304 WO2009047222A2 (de) 2007-10-05 2008-10-06 WEICHMACHERHALTIGE FOLIEN AUF BASIS VON POLYVINYLACETAL MIT ERHÖHTER GLASÜBERGANGSTEMPERATUR UND VERBESSERTEM FLIEßVERHALTEN

Country Status (7)

Country Link
US (1) US20100206374A1 (de)
EP (1) EP2247444A2 (de)
JP (1) JP2010541269A (de)
CN (1) CN101932440A (de)
DE (1) DE102007000817A1 (de)
TW (1) TW200936662A (de)
WO (1) WO2009047222A2 (de)

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009132987A2 (de) * 2008-04-30 2009-11-05 Kuraray Europe Gmbh Photovoltaikmodule enthaltend plastifizierte zwischenschicht-folien mit niedrigem polyvinylacetatgehalt
WO2009133176A2 (de) * 2008-04-30 2009-11-05 Kuraray Europe Gmbh Dünnschicht-solarmodul als verbundsicherheitsglas
WO2009133163A2 (de) * 2008-04-30 2009-11-05 Kuraray Europe Gmbh Photovoltaikmodule mit kieselsäure-haltigen plastifizierten zwischenschicht-folien
WO2009132963A2 (de) * 2008-04-30 2009-11-05 Kuraray Europe Gmbh Photovoltaikmodule enthaltend plastifizierte zwischenschicht-folien mit hohem alkalititer
WO2009133164A2 (de) 2008-04-30 2009-11-05 Kuraray Europe Gmbh Photovoltaikmodule enthaltend plastifizierte zwischenschicht-folien mit niedriger glasübergangstemperatur
WO2009135930A2 (de) * 2008-05-08 2009-11-12 Kuraray Europe Gmbh Photovoltaikmodule enthaltend plastifizierte zwischenschicht-folien mit hohem durchgangswiderstand und guter penetrationsfestigkeit
CN101908570A (zh) * 2009-06-05 2010-12-08 可乐丽欧洲有限责任公司 具有低蠕变趋势的含增塑剂的膜的光电模块
WO2011058026A1 (de) 2009-11-11 2011-05-19 Kuraray Europe Gmbh Verbundverglasungen mit weichmacherhaltigen folien geringer kriechneigung
WO2011125791A1 (ja) * 2010-03-31 2011-10-13 株式会社クラレ ポリビニルアセタールフィルムおよびその用途
EP3056340A1 (de) * 2010-07-16 2016-08-17 Sekisui Chemical Co., Ltd. Zwischenfolie für verbundglas und verbundglas

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2354716A1 (de) * 2010-02-03 2011-08-10 Kuraray Europe GmbH Spiegel für solarthermische Kraftwerke enthaltend weichmacherhaltige Polyvinylacetalfolien
JP5728268B2 (ja) * 2011-03-30 2015-06-03 太平化学製品株式会社 自己修復性高分子材料及びその製造方法、並びに自己修復性高分子フィルム
BR112016021517B1 (pt) * 2014-03-28 2021-08-03 Sekisui Chemical Co., Ltd Película intermediária para vidro laminado, e vidro laminado
US9849654B2 (en) * 2014-10-29 2017-12-26 Solutia Inc. Polymer interlayers comprising a compatibilizer
US9840617B2 (en) 2014-12-08 2017-12-12 Solutia Inc. Blends of poly(vinyl acetal) resins for compositions, layers, and interlayers having enhanced optical properties
US10005899B2 (en) 2014-12-08 2018-06-26 Solutia Inc. Blends of poly(vinyl acetal) resins for compositions, layers, and interlayers having enhanced optical properties
US9472531B2 (en) * 2015-02-06 2016-10-18 Semigear, Inc. Device packaging facility and method, and device processing apparatus utilizing phthalate
EP3439878B1 (de) * 2016-04-08 2021-08-25 Kuraray Europe GmbH Mehrschichtfolie mit schicht aus plastifiziertem polyvinylacetal mit reduzierter fliessfähigkeit
CN110494404B (zh) * 2017-03-27 2022-05-31 可乐丽欧洲有限责任公司 夹层玻璃用的聚乙烯醇缩醛树脂薄膜
US11504951B2 (en) * 2017-03-27 2022-11-22 Kuraray Europe Gmbh Polyvinyl acetal resin film for laminated glass
US10899059B2 (en) 2017-05-12 2021-01-26 Kuraray Europe Gmbh Method for producing films based on plasticized polyvinyl acetal having a predefined viscosity

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2425568A (en) * 1942-03-21 1947-08-12 Libbey Owens Ford Glass Co Laminated safety glass
GB1499557A (en) * 1974-11-13 1978-02-01 Hoechst Ag Polymer mixture for making intermediate sheeting for laminated glass
US4321418A (en) * 1979-05-08 1982-03-23 Saint Gobain Vitrage Process for manufacture of solar photocell panels and panels obtained thereby
US5332774A (en) * 1992-10-16 1994-07-26 Arco Chemical Technology, L.P. Polyvinyl acetal resins based on hydroxyaldehydes and use of the resins in laminar structures
US5573842A (en) * 1993-07-19 1996-11-12 Hoechst Aktiengesellschaft Polyvinylbutyral films having improved optical properties

Family Cites Families (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2646280C2 (de) * 1976-10-14 1985-10-10 Hoechst Ag, 6230 Frankfurt Weichmacherhaltige Polyvinylbutyralfolien mit reduzierter Haftung an Glas
BE876681A (fr) 1978-06-14 1979-11-30 Bfg Glassgroup Procede de fabrication d'un panneau comprenant au moins une cellule photovoltaique et panneau comprenant au moins une telle cellule
FR2456392A1 (fr) * 1979-05-08 1980-12-05 Saint Gobain Procede de fabrication de panneaux de photopiles solaires et panneaux obtenus par ce procede
US4292372A (en) * 1980-06-02 1981-09-29 E. I. Du Pont De Nemours And Company Polyvinylbutyral sheeting
EP0185863B1 (de) 1984-12-24 1989-05-03 Hüls Troisdorf Aktiengesellschaft Verfahren zur Herstellung von Folien, insbesondere auf der Basis von Polyvinylbutyral mit geringer Oberflächenklebrigkeit
DE3538986C3 (de) 1985-11-02 1994-11-24 Deutsche Aerospace Verfahren zur Herstellung eines Solargenerators
US4968744A (en) * 1988-11-07 1990-11-06 Monsanto Company Polyvinyl butyral polyblend
FR2644112B1 (de) 1989-03-10 1991-05-10 Saint Gobain Vitrage
DE4026165A1 (de) 1990-08-15 1992-03-05 Flachglas Solartechnik Gmbh Bauplatte fuer laermschutzwand
DE4122721C1 (de) 1991-07-06 1992-11-05 Flachglas Solartechnik Gmbh
DE4128766C2 (de) 1991-08-29 1995-07-20 Flachglas Ag Solarmodul sowie Verfahren zu dessen Herstellung
DE4227860A1 (de) 1991-09-19 1993-04-01 Aug Guttendoerfer Gmbh & Co Photovoltaische platte, insbesondere zum einsatz als fassadenplatte
US6801652B1 (en) 1998-09-29 2004-10-05 Siemens Aktiengesellschaft Method for checking the presentation of components to an automatic onserting unit
DE19951444A1 (de) 1999-10-25 2001-04-26 Huels Troisdorf Verfahren und Folie zur Herstellung von Verbundsicherheitsscheiben
US20010046595A1 (en) * 1999-12-14 2001-11-29 Moran James R. Intrusion resistant glass laminates
DE10129422A1 (de) 2001-06-19 2003-01-02 Huels Troisdorf Weichmacherhaltige PVB-Folie
DE10143190A1 (de) 2001-09-04 2003-03-20 Kuraray Specialities Europe Hochmolekulare, vernetzte Polyvinylbutyrale, Verfahren zu deren Herstellung sowie deren Verwendung
DE10150091A1 (de) 2001-10-11 2003-04-17 Huels Troisdorf PVB-Folie für Verbundsicherheitsglas und Verbundsicherheitsglas
DE10319198A1 (de) 2002-07-04 2004-01-15 Kuraray Specialities Europe Gmbh Vernetzte Polyvinylacetale
EP1606325B1 (de) 2003-01-09 2008-03-05 Kuraray Europe GmbH Vernetzte polyvinylacetale
US7511096B2 (en) * 2003-01-09 2009-03-31 Kuraray Europe Gmbh Crosslinked polyvinyl acetals
DE20302045U1 (de) 2003-02-10 2003-07-10 Wulfmeier Solar Gmbh Photovoltaik-Module mit PVB (Polyvinyl-Butyral)-Folie
DE102004030411A1 (de) * 2004-06-23 2006-01-19 Kuraray Specialities Europe Gmbh Solarmodul als Verbundsicherheitsglas
MXPA06013855A (es) * 2004-07-06 2007-03-02 Sekisui Chemical Co Ltd Pelicula intercalada para vidrio laminado, y vidrio laminado.
EP1860077A4 (de) * 2005-03-09 2009-09-02 Sekisui Chemical Co Ltd Zwischenschicht für verbundglas und verbundglas
US20080000195A1 (en) * 2006-06-30 2008-01-03 Visionwall Corporation Insulating window incorporating photovoltaic cells and a pressure equalization system
US8197928B2 (en) * 2006-12-29 2012-06-12 E. I. Du Pont De Nemours And Company Intrusion resistant safety glazings and solar cell modules

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2425568A (en) * 1942-03-21 1947-08-12 Libbey Owens Ford Glass Co Laminated safety glass
GB1499557A (en) * 1974-11-13 1978-02-01 Hoechst Ag Polymer mixture for making intermediate sheeting for laminated glass
US4321418A (en) * 1979-05-08 1982-03-23 Saint Gobain Vitrage Process for manufacture of solar photocell panels and panels obtained thereby
US5332774A (en) * 1992-10-16 1994-07-26 Arco Chemical Technology, L.P. Polyvinyl acetal resins based on hydroxyaldehydes and use of the resins in laminar structures
US5573842A (en) * 1993-07-19 1996-11-12 Hoechst Aktiengesellschaft Polyvinylbutyral films having improved optical properties

Cited By (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009132987A2 (de) * 2008-04-30 2009-11-05 Kuraray Europe Gmbh Photovoltaikmodule enthaltend plastifizierte zwischenschicht-folien mit niedrigem polyvinylacetatgehalt
WO2009133176A2 (de) * 2008-04-30 2009-11-05 Kuraray Europe Gmbh Dünnschicht-solarmodul als verbundsicherheitsglas
WO2009133163A2 (de) * 2008-04-30 2009-11-05 Kuraray Europe Gmbh Photovoltaikmodule mit kieselsäure-haltigen plastifizierten zwischenschicht-folien
WO2009132963A2 (de) * 2008-04-30 2009-11-05 Kuraray Europe Gmbh Photovoltaikmodule enthaltend plastifizierte zwischenschicht-folien mit hohem alkalititer
WO2009133164A2 (de) 2008-04-30 2009-11-05 Kuraray Europe Gmbh Photovoltaikmodule enthaltend plastifizierte zwischenschicht-folien mit niedriger glasübergangstemperatur
WO2009133163A3 (de) * 2008-04-30 2010-08-19 Kuraray Europe Gmbh Photovoltaikmodule mit kieselsäure-haltigen plastifizierten zwischenschicht-folien
WO2009133176A3 (de) * 2008-04-30 2010-08-19 Kuraray Europe Gmbh Dünnschicht-solarmodul als verbundsicherheitsglas
WO2009132963A3 (de) * 2008-04-30 2010-09-23 Kuraray Europe Gmbh Photovoltaikmodule enthaltend plastifizierte zwischenschicht-folien mit hohem alkalititer
WO2009132987A3 (de) * 2008-04-30 2010-09-23 Kuraray Europe Gmbh Photovoltaikmodule enthaltend plastifizierte zwischenschicht-folien mit niedrigem polyvinylacetatgehalt
WO2009133164A3 (de) * 2008-04-30 2010-09-30 Kuraray Europe Gmbh Photovoltaikmodule enthaltend plastifizierte zwischenschicht-folien mit niedriger glasübergangstemperatur
WO2009135930A2 (de) * 2008-05-08 2009-11-12 Kuraray Europe Gmbh Photovoltaikmodule enthaltend plastifizierte zwischenschicht-folien mit hohem durchgangswiderstand und guter penetrationsfestigkeit
WO2009135930A3 (de) * 2008-05-08 2010-09-23 Kuraray Europe Gmbh Photovoltaikmodule enthaltend plastifizierte zwischenschicht-folien mit hohem durchgangswiderstand und guter penetrationsfestigkeit
CN101908570A (zh) * 2009-06-05 2010-12-08 可乐丽欧洲有限责任公司 具有低蠕变趋势的含增塑剂的膜的光电模块
US20100307585A1 (en) * 2009-06-05 2010-12-09 Kuraray Europe Gmbh Photovoltaic modules with films containing plasticisers having low tendency to creep
WO2011058026A1 (de) 2009-11-11 2011-05-19 Kuraray Europe Gmbh Verbundverglasungen mit weichmacherhaltigen folien geringer kriechneigung
EP2325001A1 (de) * 2009-11-11 2011-05-25 Kuraray Europe GmbH Verbundverglasungen mit weichmacherhaltigen Folien geringer Kriechneigung
JP2013510788A (ja) * 2009-11-11 2013-03-28 クラレイ ユーロップ ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング 低いクリープ傾向を有する可塑剤含有フィルムを有する合わせガラス
US8741438B2 (en) 2009-11-11 2014-06-03 Kuraray Europe Gmbh Composite glazing having films containing softening agents having low tendency to creep
WO2011125791A1 (ja) * 2010-03-31 2011-10-13 株式会社クラレ ポリビニルアセタールフィルムおよびその用途
JP5174280B2 (ja) * 2010-03-31 2013-04-03 株式会社クラレ ポリビニルアセタールフィルムおよびその用途
JP2013108084A (ja) * 2010-03-31 2013-06-06 Kuraray Co Ltd ポリビニルアセタールフィルムおよびその用途
US9676930B2 (en) 2010-03-31 2017-06-13 Kuraray Co., Ltd. Polyvinyl acetal film and uses thereof
US9988507B2 (en) 2010-03-31 2018-06-05 Kuraray Co., Ltd. Polyvinyl acetal film and uses thereof
EP3056340A1 (de) * 2010-07-16 2016-08-17 Sekisui Chemical Co., Ltd. Zwischenfolie für verbundglas und verbundglas

Also Published As

Publication number Publication date
CN101932440A (zh) 2010-12-29
JP2010541269A (ja) 2010-12-24
WO2009047222A3 (de) 2010-05-20
TW200936662A (en) 2009-09-01
DE102007000817A1 (de) 2009-04-09
US20100206374A1 (en) 2010-08-19
EP2247444A2 (de) 2010-11-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2247444A2 (de) WEICHMACHERHALTIGE FOLIEN AUF BASIS VON POLYVINYLACETAL MIT ERHÖHTER GLASÜBERGANGSTEMPERATUR UND VERBESSERTEM FLIEßVERHALTEN
WO2009047223A2 (de) Photovoltaikmodule mit weichmacherhaltigen folien geringer feuchtigkeitsaufnahme
WO2009047221A2 (de) Photovoltaikmodule mit weichmacherhaltigen folien auf basis von polyvinylacetal mit hohem spezifischen widerstand
EP1617487B1 (de) Solarmodul als Verbundsicherheitsglas
EP1953829B1 (de) Verfahren zur Herstellung von Solarmodulen im Walzenverbundverfahren
DE102008001512A1 (de) Dünnschicht-Solarmodul als Verbundsicherheitsglas
DE102007055733A1 (de) Photovoltaikmodule mit reflektierenden Klebefolien
EP2408619B1 (de) Photovoltaikmodule enthaltend plastifizierte zwischenschicht-folien mit hoher strahlungstransmission
WO2009135928A1 (de) Weichmacherhaltige folien aus polyvinylacetal mit cyclohexan-1,2-dicarbon-säureestern als weichmacher
EP2286463A2 (de) Photovoltaikmodule enthaltend plastifizierte zwischenschicht-folien mit hohem durchgangswiderstand und guter penetrationsfestigkeit
EP2259334A1 (de) Photovoltaikmodule mit weichmacherhaltigen Folien geringer Kriechneigung
WO2009132987A2 (de) Photovoltaikmodule enthaltend plastifizierte zwischenschicht-folien mit niedrigem polyvinylacetatgehalt
WO2009133163A2 (de) Photovoltaikmodule mit kieselsäure-haltigen plastifizierten zwischenschicht-folien
EP2286461B1 (de) Photovoltaikmodule enthaltend plastifizierte zwischenschicht-folien mit hohem alkalititer
EP2288498A2 (de) Verfahren zur herstellung von photovoltaikmodulen im vakuumlaminator mit reduziertem prozessvakuum
EP2283522B1 (de) Photovoltaikmodule enthaltend weichmacherhaltige zwischenschicht-folien mit niedriger glasübergangstemperatur
EP2425969A1 (de) Photovoltaikmodule mit mineralischen Füllstoff enthaltenden Klebefolien auf Basis Polyvinylacetal
DE102008042882A1 (de) Photovoltaikmodule enthaltend plastifizierte Zwischenschicht-Folien aus Polyvinylacetalen mit hohem Polyvinylacetatgehalt

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 200880109786.3

Country of ref document: CN

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 08805056

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A2

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 12680140

Country of ref document: US

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2010527469

Country of ref document: JP

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

REEP Request for entry into the european phase

Ref document number: 2008805056

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2008805056

Country of ref document: EP