Фотоэлектрические элементы состоят из множества точных компонентов, включая электронные компоненты, которые требуют герметика для инкапсуляции и защиты. Особенно важно выбрать подходящий клей. Среди них эксплуатационные характеристики правильно подобранного силиконового клея особенно выдающиеся, так почему же для фотоэлектрических модулей выбирают силиконовый клей?
Структура силиконового клея-герметика относительно особая: он обладает высокой термической стабильностью, работает при высоких температурах, химические связи не будут легко разлагаться и разрушаться, а механические свойства не изменятся с изменением температуры; силикон, используемый в условиях наружной среды, не будет легко разлагаться под воздействием ультрафиолета и озона; электроизоляционные свойства силикона очень хорошие, способен противостоять дуге, напряжению, короне, обеспечивать хорошую изоляцию, максимально снижая вероятность короткого замыкания и т.д. Кроме того, водо- и влагостойкость силиконового клея также хорошие, он эффективно блокирует влагу и воду, не влияя на нормальную работу компонентов. Благодаря этим свойствам он подходит для использования в фотоэлектрической и других отраслях.
Ниже рассматривается применение силикона в фотоэлектрических компонентах с 5 аспектов:
- Каковы особенности силиконовых материалов?
- Из чего состоят фотоэлектрические модули?
- Как наносить силиконовый герметик в фотогальванический модуль?
- Как наносить силиконовую заливочную компаунд в фотогальванический модуль?
- Как улучшить характеристики силиконового геля?
1. Каковы особенности силиконовых материалов?
Силиконовые прочные клеи широко используются во многих областях благодаря своим превосходным характеристикам.
(1) Стойкость к старению
Его устойчивость к старению выдающаяся, он способен противостоять воздействию ультрафиолетовых лучей и озона, что позволяет силикону даже при длительном нахождении в суровых условиях сохранять стабильные свойства и не вызывать легкого старения и растрескивания. бытовой ремонт.
(2) Термостойкость
Силикон обладает отличной устойчивостью к высоким и низким температурам и может сохранять свои физико-химические свойства при экстремальных перепадах температур, что делает его пригодным для различных рабочих условий — от сильного холода до сильной жары.
(3) Электроизоляция
Что касается электроизоляционных свойств, силикон обладает высокой диэлектрической прочностью и сохраняет хорошие изоляционные свойства даже во влажной среде, что делает его идеальным изоляционным материалом для электронного и электротехнического оборудования.
(4) Гидрофобность
Силиконы чрезвычайно гидрофобны, на их поверхности нелегко задерживаются влага и жир, что делает их превосходными в водо- и маслостойких применениях.
(5) Инертность
Биологическая инертность силиконовых материалов означает, что они не раздражают биологические ткани и не легко поглощаются живыми организмами, поэтому их часто используют в медицинских устройствах и имплантатах, чтобы минимизировать отторжение материалов организмом. Эти совокупные свойства делают силикон универсальным и надежным выбором материала, который характеризуется как бестселлер.

2. Из чего состоит модуль фотоэлектрического элемента?
(1) Закалённое стекло
Закаленное стекло — важная часть фотогальванического модуля, его роль заключается в защите фотоэлемента и обеспечении светопропускания, оно способно выдерживать большие перепады температур между днем и ночью и неблагоприятные погодные условия. Закаленное стекло должно характеризоваться высоким светопропусканием (обычно 91% или выше) и сверхбелой закаленной обработкой.
(2) EVA (сополимер этилена и винилацетата)
EVA — это термоплавкий клей, используемый для склеивания и фиксации закаленного стекла и листов фотоэлементов. Он обеспечивает прочность склеивания, а также усиливает светопропускание фотогальванических модулей. Однако EVA, подверженный воздействию воздуха, склонен к старению и пожелтению, что может повлиять на светопропускание и качество выработки электроэнергии модулем. Поэтому технические требования к EVA при инкапсуляции очень высоки.

(3) Фотоэлектрический элемент
Фотоэлектрический элемент — это основной материал солнечных фотогальванических модулей, и его главная роль — вырабатывать электричество. На рынке существуют два типа основных элементов: кристаллические кремниевые солнечные элементы и тонкопленочные солнечные элементы. Стоимость оборудования для первых относительно низка, но затраты и стоимость элементов высоки, а фотоэлектрическая эффективность преобразования также высока, что делает их подходящими для выработки электроэнергии на открытом воздухе при солнечном свете. Стоимость оборудования для вторых относительно высока, но затраты и стоимость элементов низки, фотоэлектрическая эффективность преобразования относительно низка, но они обладают превосходными характеристиками в условиях слабого освещения.
(4) Задняя панель
Роль задней панели заключается в герметизации, изоляции и гидроизоляции, обычно используются материалы TPT, TPE и другие. Эти материалы должны быть устойчивы к старению, чтобы обеспечить длительный срок службы фотогальванического модуля. Наличие заднего листа помогает повысить устойчивость фотогальванического модуля к старению и коррозии.
(5) Алюминиевая рама
Алюминиевая рама защищает всю панель системы выработки электроэнергии, выполняя герметизирующую и поддерживающую роль. Её прочность и устойчивость к коррозии превосходны, и она может эффективно защищать фотогальванический модуль от влияния внешней среды.
Основная роль рамки для установки батарейного модуля: во-первых, она может защищать стеклянный край компонента после ламинирования; во-вторых, она может сочетаться с силиконовой окантовкой для усиления герметизирующих свойств компонента; в-третьих, она значительно повышает общую механическую прочность батарейного модуля; в-четвертых, она облегчает транспортировку и установку батарейного модуля.

(6) Распределительная коробка
Роль распределительной коробки заключается в защите всей системы выработки электроэнергии, она выполняет функцию герметизации и гидроизоляции проводов, выходящих из фотогальванического модуля, и обеспечивает безопасность работы системы фотогальванического модуля. Наиболее критичной частью распределительной коробки является диод, выбор которого зависит от типа элемента внутри модуля.
При производстве батарейных модулей, чтобы обеспечить производительность и эффективность батарейных модулей, выбор распределительной коробки должен учитывать не только характеристики размера коробки, номинальную мощность, рабочий ток и рабочее напряжение и т.д., но также принимать во внимание контактное сопротивление самой распределительной коробки и её теплоотводящие свойства, а также прямое падение напряжения на обходном диоде в распределительной коробке, температуру перехода, коэффициент теплового сопротивления и так далее.
(7) Силиконовый клей
Чтобы предотвратить попадание воды и кислорода из воздуха в солнечный фотогальванический модуль, что приводит к окислению кремниевого элемента в модуле и, как следствие, снижению коэффициента преобразования, необходимо герметизировать зазор между рамой фотогальванического модуля (т.е. между панелью на солнечной стороне стеклянных панелей, обратной стороной TPT-панелей и алюминиевой рамой) с помощью клея с хорошей стойкостью к атмосферному старению; также корпус коробки преобразователя мощности (т.е. распределительной коробки) должен быть герметизирован с помощью герметика для защиты печатной платы и продления срока службы.

В качестве герметизирующего материала силиконовые клеи используются для склеивания панели с солнечной рамой, а также стыка между компонентом и распределительной коробкой.
Обычно силиконовый клей, используемый для батарейных компонентов, бывает двух видов: один — это нейтральный однокомпонентный силиконовый герметик, используемый для герметизации склеивания компонентов с алюминиевым профилем рамы и распределительной коробки:
① Обладает нейтральным отверждением при комнатной температуре и глубокой скоростью отверждения, что позволяет очищать поверхность компонентов через 3 часа после завершения очистки;
② Имеет хорошую герметичность и адгезию к алюминию, стеклу, материалам задней панели TPT и TPE, пластику соединительной коробки и другим материалам;
③ Коллоид устойчив к высоким температурам и пожелтению, имеет уникальную систему отверждения и хорошую совместимость с различными типами EVA.
④ Улучшает способность компонентов противостоять механическим вибрациям и внешним ударам.
Второй продукт - двухкомпонентный силиконовый термопроводящий клей, используемый для герметизации распределительных коробок. Этот силикон представляет собой новый тип термопроводящего изоляционного материала, синтезированного на основе силикона:

① Оно обладает отверждением при комнатной температуре, быстрым отверждением, отверждением без нагрева, отсутствием коррозии, малой усадкой;
② Она может работать в широком диапазоне температур (-60 ~ 200°C) ℃) для сохранения эластичности резины, превосходных электроизоляционных свойств и хорошей теплопроводности;
③ Изделие водостойкое и влагозащищённое, устойчивое к химическим средам, не подвержено пожелтению, срок устойчивости к климатическому старению — более 25 лет;
④ Обладает хорошей адгезией к большинству пластиков, резины, нейлона и других материалов.
3. Как наносить силиконовый герметик в фотоэлектрическом модуле?
Герметик для фотоэлектрических модулей играет жизненно важную роль в производстве и обслуживании фотоэлектрических панелей. Его основная функция заключается в обеспечении герметизации и склеивания фотоэлектрических модулей, чтобы защитить внутренние компоненты от воздействия влаги, пыли, газов и других факторов окружающей среды, тем самым защищая солнечные элементы и электрические цепи, а также продлевая срок службы фотоэлектрических модулей.
(1) Кремнийорганический герметик-адгезив широко используется в фотогальванической промышленности благодаря своим превосходным химическим и механическим свойствам. Кремнийорганические герметики обладают очень высокой стойкостью к ультрафиолетовому излучению, озону и экстремальным температурам, сохраняя свои характеристики даже при длительном использовании на открытом воздухе. Эта стабильность означает, что кремнийорганический герметик сохраняет свои герметизирующие свойства в различных климатических условиях, предотвращая повреждение фотоэлектрического модуля факторами окружающей среды.
(2) В отношении механических свойств, кремнийорганический герметик обладает хорошей гибкостью и пластичностью, способен адаптироваться к незначительным деформациям фотоэлектрического модуля под воздействием изменения температуры или механических напряжений, не образуя хрупких трещин и не отслаиваясь. Эта гибкость обеспечивает долговременную хорошую адгезию между герметиком и компонентом, повышая общую структурную стабильность.
Защитный эффект кремнийорганических герметиков полностью подтвержден на практике. Например, в экстремальных условиях, таких как прибрежные или пустынные фотоэлектрические электростанции, фотоэлектрические модули с использованием кремнийорганических герметиков демонстрируют более низкий процент отказов и более длительные межсервисные интервалы. После нескольких лет эксплуатации некоторых фотоэлектрических модулей, те, в которых использовались кремнийорганические герметики, по-прежнему сохраняют хорошие электрические характеристики и структурную целостность, в то время как модули с некачественными герметиками проявляют проблемы с коррозией, растрескиванием, коротким сроком хранения и другие. При необходимости удаления герметиков в бытовых ремонтах можно использовать острый нож.
XJY-8207 S / M Водород MQ Resin может использоваться в качестве сырья для кремнийорганических адгезивов, применяемых в кремнийорганических связующих герметиках.

XJY-8206N Series Solution Type Methyl VВинил MQ Silicone Resin представляет собой бесцветную прозрачную жидкую смолу, состоящую из винил-MQ кремнийорганической смолы и винилкремнийорганического масла, которая может использоваться для жидкого силиконового каучука (LSR), жидкого формованного силиконового каучука, а также для двухкомпонентных адгезивов.

4. Как наносить силиконовую компаундную заливку в фотоэлектрическом модуле?
Силиконы играют жизненно важную роль в применении компаундов для заливки фотоэлектрических модулей. Фотоэлектрический герметик является ключевым материалом, используемым для инкапсуляции фотоэлектрических модулей, и его производительность напрямую влияет на стабильность и срок службы фотоэлектрических модулей. Силиконовый материал широко используется в процессе производства компаундов для заливки фотоэлектрических модулей благодаря своим уникальным преимуществам в производительности.
(1) Силикон обладает превосходными изоляционными свойствами. В фотоэлектрическом модуле компаунд для заливки должен обеспечивать хорошую изоляцию для предотвращения утечки тока и короткого замыкания. Высокие изоляционные свойства силиконовых материалов обеспечивают безопасную и стабильную работу фотоэлектрических модулей.
(2) Силиконовые материалы обладают отличной стойкостью к атмосферным воздействиям и старению. Фотоэлектрические модули обычно устанавливаются в условиях открытого воздуха и подвергаются длительному воздействию таких природных факторов, как солнечный свет, дождь, ветер и песок. Силиконовые компаунды для заливки могут противостоять этим суровым условиям и сохранять стабильные характеристики, тем самым продлевая срок службы фотоэлектрических модулей.
(3) Кроме того, силиконовые материалы также обладают хорошими адгезионными и отверждающими свойствами. Они могут образовывать прочное соединение с различными материалами в фотоэлектрическом модуле, обеспечивая герметичность и стабильность компонента. В то же время, силиконовые компаунды для заливки в процессе отверждения образуют прочную коллоидную структуру, обеспечивая надежную поддержку и защиту фотоэлектрическим модулям.
На практике силиконовые компаунды для заливки широко используются в процессе инкапсуляции фотоэлектрических модулей. Благодаря точному дозированию и технологиям нанесения, силиконовые компаунды для заливки могут эффективно заполнять зазоры и отверстия в фотоэлектрических модулях, обеспечивая целостность и герметичность модуля. Одновременно они также могут повысить ударопрочность и сейсмостойкость фотоэлектрических модулей, увеличивая их надежность и безопасность.
Порошковая серия XJY-8205 Метил MQ Силиконовая Смола является твердой порошковой смолой, которая может использоваться в качестве упрочняющего материала для жидкого силиконового каучука. Добавление MQ-смолы в компаунд для заливки может повысить стойкость к высоким и низким температурам и продлить срок службы герметика. Это твердый и хорошо соединяющийся с различными материалами продукт, применяемый во многих электронных компонентах в источниках питания и при бытовом ремонте.

5. Как улучшить эксплуатационные характеристики силикона?
Силикон - это полимерный материал с силиконом в качестве основного компонента, также известный как силиконовая резина. Силиконовый герметик является однокомпонентным, что более удобно при нанесении (бытовой ремонт), и его основная функция заключается в склеивании и фиксации электронных компонентов. Как повысить конкурентоспособность вашей продукции?
XJY Силиконы является одним из ведущих силиконовая смола MQ и Силикон VMQ производители в Китае, с более чем 30-летним опытом исследований и разработок и производства в силиконовой промышленности, а также с более чем 15 соответствующими патентами и технической поддержкой. Наш силиконовые смолы может удовлетворить потребности область применения кремнийорганических адгезивов и поддержка предоставления диверсифицированных индивидуальных решений. Адрес электронной почты, номер телефона, пожалуйста, нажмите 'Свяжитесь с нами'.