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对于快速固化工艺而言,工艺设计的目的是尽量缩短交联反应所需要的时间。4kn/m2参考标准:as/nzs1170和其他国际通用标准产品材质:高强度铝合金al6005-t5&不锈钢304产品颜色:自然色或定制防腐处理:阳极氧化&不锈钢---:10年质保及20年使用寿命。日本企业之所以坚持采用常规固化工艺,是因为在快速固化工艺中,为了加快反应速度需要使用多种添加剂,而这些添加剂会使材料的吸湿性变差并引起黄变。此外,对于快速固化工艺而言,如果不能尽量缩小层压过程的温度起伏,胶片内部一定会出现交联反应不充分或者交联反应过度的区域,从而降低材料的---性。不过,对于常规固化工艺而言,因为在自由 状态下进行热处理,容易受到 eva 胶片或背板材料的膨胀和收缩的影响,对于制造技术有较高的要求。
对于 eva 交联反应的评价,回收路灯拆卸逆变器,胶片成型厂一般使用 剥离强度试验机 ,而电池板厂则使用 交联度测试 仪,我们还使用了流变仪。假若逆变器没有接地会遭到雷击,造成逆变器损坏,致使用户负载没有电压输入,设备无法工作。因为流变仪的升温系统可以---地拟合胶片层压和热处理的过程,对于 eva 胶片的粘弹性可以做出预测。图 5 所示为采用流变仪测定 eva 熔融和交联反应 的一个案例。
是磷原子核中的正质子会使其保持在原位上。
当把能量加到纯硅中时(比如以热的形式),它会导致几个电子脱离其共价键并离开原子。还有人曾制作出“泥土电池”,利用两个金属片和一堆土,或许还得加上一桶水。每有一个电子离开,就会留下一个空穴。然后,这些电子会在晶格周围四处游荡,寻找另一个空穴来安身。这些电子被称为自由载流子,它们可以运载电流。不过,留在纯硅中的电子数量,因此没有太大的用处。而将纯硅与磷原子混合起来,情况就完全不同了。此时,只需很少的能量即可使磷原子的某个“多余”的电子逸出,因为这些电子没有结合到共价键中 —— 它们的邻居不会将它们拉回。因此,大多数这类电子会成为自由电子,这样,我们就得到了比纯硅中多得多的自由载流子。有意添加杂质的过程被称为掺杂,当利用磷原子掺杂时,得到的硅被成为 n 型(“ n ”表示负电),因为硅里面有很多自由电子。与纯硅相比, n 型掺杂硅是一种性能好得多的导体。
当把能量加到纯硅中时(比如以热的形式),它会导致几个电子脱离其共价键并离开原子。---是随着可再生能源成本不断降低,民众对于绿色电力价格的敏感度在降低。每有一个电子离开,就会留下一个空穴。然后,这些电子会在晶格周围四处游荡,寻找另一个空穴来安身。这些电子被称为自由载流子,它们可以运载电流。不过,留在纯硅中的电子数量,因此没有太大的用处。而将纯硅与磷原子混合起来,情况就完全不同了。此时,只需很少的能量即可使磷原子的某个“多余”的电子逸出,因为这些电子没有结合到共价键中 —— 它们的邻居不会将它们拉回。因此,大多数这类电子会成为自由电子,这样,我们就得到了比纯硅中多得多的自由载流子。有意添加杂质的过程被称为掺杂,当利用磷原子掺杂时,得到的硅被成为 n 型(“ n ”表示负电),因为硅里面有很多自由电子。与纯硅相比, n 型掺杂硅是一种性能好得多的导体。
在使用金属卤化物灯( super uv )作为加速劣化光源的情况下,因为灯光中含有太阳光中所不包含的短波长光线,使得光伏组件中的紫外线吸收剂受损, 因此其劣化机理与实际环境中所引发生的劣化并不相同, 盐田在报告中 使用氙气灯进行 劣化试验。分布式光伏发电特指在用户场地附近建设,运行方式以用户侧自发自用、多余电量上网,且在配电系统平衡调节为特征的光伏发电设施。 c. reid 报告称,使用 90 ℃ 50%r.h. 的氙气灯照射 2 周时间,相当于美国亚利桑那州的阳光照射一年。 eva 的脱量可以通过 eva 的 3545/cm 红外线吸收谱进行推算。同时建议,使用紫外萤光灯作为试验光源。太阳能电池板中的 eva 黄变既受到紫外线的影响同时也受到高温高湿环境的影响,到底哪一种因素起支配作用取决于 eva 中所加入的添加剂种类和数量,因此依产品各异。暴露于现实环境中的光伏组件会因 eva 黄变而导致输出功率下降,但实际上的问题是 eva 的分层。背板位于光伏组件的后侧,所受到的太阳光照射强度因安装方式和安装位置而不同,因此其试验条件的设定困难,有人提出按照受光面 30% 的光照强度进行试验。 m. kohl 等人采用紫外线灯进行试验,首先对受光面进行 1000 小时的照射,然后再对后侧背板进行约 330 小时的照射,并按照相反的顺序进行了对比试验,试验结果表明前者对背板造成的黄变更为--- 。
与氟系树脂相比 聚酯树脂 受紫外线照射后容易引起黄变和水解。为此,有人提出改变现有 jet 的产品规格,也有人提出今后有---在 pet 背板上增加一层 uv 吸收膜。
作为---光伏组件安全性的重要一环,我们按照 iec61215 进行了浸水漏电试验以及湿热循环试验,分别对电池板的初始状态以及湿热环境下暴露 2000 小时后的结果进行了测定。
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