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首页 / 专利分类库 / 玻璃;矿棉或渣棉 / 一种高反射率黑色网格玻璃太阳能电池背板及其制备方法和应用

一种高反射率黑色网格玻璃太阳能电池背板及其制备方法和应用

申请号 CN202311858351.1 申请日 2023-12-29 公开(公告)号 CN117810280A 公开(公告)日 2024-04-02
申请人 苏州赛伍应用技术股份有限公司; 发明人 岳湘宇; 刘源; 夏修旸; 陈洪野;
摘要 本 发明 提供一种高反射率黑色网格玻璃 太阳能 电池 背板 及其制备方法和应用,所述 太阳能电池 背板包括光伏玻璃以及覆于光伏玻璃表面的高反射率黑色涂层,本发明的高反射率黑色网格玻璃太阳能电池背板,通过将黑色功能涂料涂覆在光伏背板玻璃上,在取得美观效果的同时,红外波段也有很高的反射率,尤其是750‑1600nm波段反射率可达30‑75%,提高了发电效率,增加了太阳热的反射效率,降低了组件 温度 ,提高发电效率。另外有别于传统的玻璃油墨,本发明的高反射率黑色涂料采用低温 固化 ,可以避免釉料高温 烧结 时对玻璃背板强度的破坏。
权利要求

1.一种高反射率黑色网格玻璃太阳能电池背板,其特征在于,所述太阳能电池背板包括光伏玻璃以及覆于光伏玻璃表面的高反射率黑色涂层,所述高反射率黑色涂层包括如下重量份的组分:
2.根据权利要求1所述的高反射率黑色网格玻璃太阳能电池背板,其特征在于,所述高反射率黑色网格玻璃太阳能电池背板对750~1600nm波段的太阳光的反射率在30%以上。
3.根据权利要求1或2所述的高反射率黑色网格玻璃太阳能电池背板,其特征在于,所述成膜树脂为氟树脂、丙烯酸树脂、聚酯树脂、树脂、聚酯树脂、氢化环树脂、脂环族环氧树脂、聚酰亚胺树脂、双来酰亚胺树脂、性自交联型聚氨酯分散体或水性聚酰亚胺树脂中的一种或至少两种的组合物。
4.根据权利要求1‑3中任一项所述的高反射率黑色网格玻璃太阳能电池背板,其特征在于,所述润湿分散剂为三级嵌段的聚丙烯酸酯型高分子分散剂、聚酯改性聚磷酸酯化合物中的一种或至少两种的组合物;
优选地,所述流平剂为氟碳改性的丙烯酸酯类化合物或聚醚改性聚二甲基硅氧烷中的一种或至少两种的组合物。
优选地,所述消泡剂选自Afcona‑2024、BYK‑1790或AC‑2000中的一种或至少两种的组合物。
5.根据权利要求1‑4中任一项所述的高反射率黑色网格玻璃太阳能电池背板,其特征在于,所述触变剂为有机膨润土、气相二氧化硅、聚酰胺蜡、改性脲或聚羟基羧酸酰胺中的一种或两种的组合物;
优选地,所述附着促进剂为γ‑缩水甘油醚丙基三甲氧基硅烷、3‑异氰酸酯基丙基三甲氧基硅烷、γ‑甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷或乙烯基三(β‑甲氧基乙氧基)硅烷中的一种或至少两种的组合物;
优选地,所述UV助剂为双(1,2,2,6,6‑五甲基‑4‑哌啶基)‑癸二酸脂/甲基‑1,2,2,6,6‑五甲基‑4‑哌啶基癸二酸脂复配物、2‑羟基‑4‑甲氧基二苯甲或癸二酸双‑2,2,6,6‑4‑甲基‑哌啶醇酯中一种或至少两种的组合物。
6.根据权利要求1‑5中任一项所述的高反射率黑色网格玻璃太阳能电池背板,其特征在于,所述功能颜料为锰黑、苝黑、铁铬黑或酞青绿中的一种或至少两种的组合物。
7.根据权利要求1‑6中任一项所述的高反射率黑色网格玻璃太阳能电池背板,其特征在于,所述体质颜料为沉淀硫酸钡、重晶石粉、轻质碳酸、滑石粉、母粉、白云石粉或空心玻璃微珠中的一种或至少两种的组合物;
优选地,所述溶剂甲苯、二甲苯、醋酸丁酯、丙二醇甲醚醋酸酯、环己酮、S‑150或DBE中的一种或至少两种的组合物;
优选地,所述固化剂为HDI类、IPDI类固化剂、脂肪胺类固化剂、脂环胺类固化剂、聚酰胺类固化剂、聚醚胺类固化剂、酸酐类固化剂、路易斯酸类固化剂、三氟化胺络合物类固化剂、三氯化硼胺络合物类固化剂、聚酰亚胺固化剂、DICY固化剂或咪唑固化剂中的一种或至少两种的组合物。
8.根据权利要求1‑7中任一项所述的高反射率黑色网格玻璃太阳能电池背板,其特征在于,所述光伏玻璃为非晶硅薄膜太阳能电池背板玻璃,是以浮法玻璃为原片,经过切割、磨边、钻孔等工艺加工而成。
9.根据权利要求1‑8中任一项所述的高反射率黑色网格玻璃太阳能电池背板的制备方法,其特征在于,所述制备方法包括以下步骤:
(1)将高反射率黑色涂层的组分进行混合,得到高反射率黑色涂料,将其涂覆于光伏玻璃上;
(2)将涂覆有高反射率黑色涂层的光伏玻璃进行烘烤,使涂层完全固化,得到所述的高反射率黑色网格玻璃太阳能电池背板;
优选地,步骤(2)所述烘烤的温度为120‑200℃,烘烤的时间为1‑30min。
10.一种太阳能电池组件,其特征在于,所述太阳能电池组件包括如权利要求1‑8中任一项所述的高反射率黑色网格玻璃太阳能电池背板。

说明书全文

一种高反射率黑色网格玻璃太阳能电池背板及其制备方法和

应用

技术领域

[0001] 本发明属于太阳能电池技术领域,涉及一种高反射率黑色网格玻璃太阳能电池背板及其制备方法和应用。

背景技术

[0002] 太阳光主要由紫外光(280~380nm),可见光(380~780nm),近红外光(780~2500nm)三个部分组成,三个部分所占的太阳光能量比例大约为5%、45%、50%,晶太阳能电池主要就是吸收400~1100nm波长范围的太阳光发生光生伏特效应,转化成电能
[0003] 现有背板主要由含氟聚合物膜复合而成,其通常具有KPF结构或TPE结构。KPF结构由PVDF/胶膜层/PET/胶膜层/氟涂层组成,而TPE结构由PVF/胶膜层/PET/胶膜层/EVA组成。其中,PVDF为聚偏二氟乙烯,PET为聚对苯二甲酸乙二醇酯膜,EVA为聚乙烯‑酸酸乙烯酯共聚物膜。以上背板的制备工艺通常采用多层聚合物薄膜溶剂胶涂覆复合的技术,需要经过两次涂胶、干燥和复合、以及熟化后处理,制备工序繁杂,生产效率较低。此外,现有背板的机械强度以及耐候性能有待进一步提高,并且导热性和反光率也不够好,会影响光伏组件的发电效率。因此,玻璃背板正在逐步替代现有的背板材料。
[0004] 化玻璃具有良好的机械强度、阻性、抗化性、耐热变形性、绝缘性及耐候性,可用于恶劣环境。同时,钢化玻璃的导热性能也优于含氟材料或聚合物材料,可将太阳能电池使用过程中产生的热量及时导出,避免电池片温度过高导致发电效率降低。CN104659129A采用以醇盐、有机盐、无机盐、金属有机化合物为原料生成的胶体或有机聚合物为主的粘结剂,通过粘结剂将成膜材料与钢化玻璃烧结在一起而达到提高玻璃基材的反射率的目的。虽然采用该方法能够在一定程度上提高玻璃基板的反射率,但是膜层与玻璃基材的附着有待提高,反射率亦有提高的空间。另外,由于烧结温度较高,在釉料粘结的部位容易发生碎裂,导致背板组件良率下降。
[0005] 因此,在本领域中,进一步提高背板性能仍是研究重点。

发明内容

[0006] 针对现有技术的不足,本发明的目的在于提供一种高反射率黑色网格玻璃太阳能电池背板及其制备方法和应用。
[0007] 为达此目的,本发明采用以下技术方案:
[0008] 一方面,本发明提供一种高反射率黑色网格玻璃太阳能电池背板,所述太阳能电池背板包括光伏玻璃以及覆于光伏玻璃表面的高反射率黑色涂层,所述高反射率黑色涂层包括如下重量份的组分:
[0009]
[0010] 本发明所述的高反射是指本发明的黑色高反射太阳能玻璃电池背板对太阳光红外波段有很高的反射率,尤其是对750~1600nm波段的太阳光的反射率在30%以上;对750~1600nm波段反射率可达30~75%,可显著降低组件的温度,提高了发电效率。
[0011] 本发明是利用黑色红外热反射颜料对可见光光吸收,对红外光透射及反射的特点,达到对可见光波吸收,对红外光反射或透射的效果。该黑色太阳能电池背板能将750~1100nm波段的太阳光反射或透射到晶硅电池上,增加了太阳光的利用效率,提高了电池片发电效率;又能将1100~1600nm波段的太阳光反射到空气中,降低了组件温度,提高了电池片的发电效率。
[0012] 在本发明中,所述高反射率黑色涂层中成膜树脂的含量可以为40重量份、43重量份、45重量份、48重量份、50重量份、55重量份、58重量份、60重量份、63重量份、65重量份、68重量份或70重量份,所述润湿分散剂的含量可以为0.5重量份、0.8重量份、1重量份、1.2重量份、1.5重量份、1.8重量份或2重量份,所述流平剂的含量可以为0.3重量份、0.4重量份、0.5重量份、0.6重量份、0.7重量份或0.8重量份,所述消泡剂的含量可以为0.2重量份、0.4重量份、0.6重量份、0.8重量份或1重量份,所述触变剂的含量可以为0.3重量份、0.5重量份、0.8重量份、1重量份、1.2重量份、1.5重量份、1.8重量份或2重量份,所述附着力促进剂的含量可以为0.2重量份、0.4重量份、0.6重量份、0.8重量份或1重量份,所述UV助剂的含量可以为0.6重量份、0.8重量份、1重量份、1.2重量份、1.4重量份或1.5重量份,所述功能颜料的含量可以为10重量份、13重量份、15重量份、18重量份、20重量份、23重量份、25重量份、28重量份或30重量份,所述体质颜料的含量可以为5重量份、8重量份、10重量份、12重量份、15重量份、18重量份或20重量份,所述溶剂的含量可以为0重量份、3重量份、5重量份、8重量份、10重量份、13重量份、15重量份、18重量份、20重量份、23重量份、25重量份、28重量份或
30重量份,所述固化剂的含量可以为0重量份、3重量份、5重量份、8重量份、10重量份、13重量份、15重量份、18重量份、20重量份、23重量份、25重量份、28重量份、30重量份、35重量份、
38重量份、40重量份、45重量份、48重量份或50重量份。
[0013] 优选地,所述成膜树脂为氟树脂、丙烯酸树脂、聚酯树脂、硅树脂、聚酯树脂、氢化环氧树脂、脂环族环氧树脂、聚酰亚胺树脂、双来酰亚胺树脂、水性自交联型聚氨酯分散体或水性聚酰亚胺树脂中的一种或至少两种的组合物。
[0014] 优选地,所述润湿分散剂为三级嵌段的聚丙烯酸酯型高分子分散剂、聚酯改性聚磷酸酯化合物中的一种或至少两种的组合物。
[0015] 优选地,所述流平剂为氟碳改性的丙烯酸酯类化合物或聚醚改性聚二甲基硅氧烷中的一种或至少两种的组合物。
[0016] 在本发明中,所述消泡剂是一种不含有机硅的,带有强烈抑泡效果的消泡剂;优选地,所述消泡剂选自Afcona‑2024、BYK‑1790或共荣社AC‑2000中的一种或至少两种的组合物。
[0017] 优选地,所述触变剂为有机膨润土、气相二氧化硅、聚酰胺蜡、改性脲或聚羟基羧酸酰胺中的一种或至少两种的组合物。
[0018] 优选地,所述附着力促进剂为γ‑缩水甘油醚丙基三甲氧基硅烷、3‑异氰酸酯基丙基三甲氧基硅烷、γ‑甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷或乙烯基三(β‑甲氧基乙氧基)硅烷中的一种或至少两种的组合物。
[0019] 优选地,所述UV助剂为双(1,2,2,6,6‑五甲基‑4‑哌啶基)‑癸二酸脂/甲基‑1,2,2,6,6‑五甲基‑4‑哌啶基癸二酸脂复配物、2‑羟基‑4‑甲氧基二苯甲或癸二酸双‑2,2,6,6‑
4‑甲基‑哌啶醇酯中一种或至少两种的组合物。
[0020] 优选地,所述功能颜料为锰黑、苝黑、铁铬黑或酞青绿中的一种或至少两种的组合物。
[0021] 优选地,所述体质颜料为沉淀硫酸钡、重晶石粉、轻质碳酸、滑石粉、母粉、白云石粉或空心玻璃微珠中的一种或至少两种的组合物;
[0022] 优选地,所述溶剂为甲苯、二甲苯、醋酸丁酯、丙二醇甲醚醋酸酯、环己酮、S‑150(四甲苯芳溶剂油S‑150)或DBE(二价酸酯DBE)中的一种或至少两种的组合物;
[0023] 优选地,所述固化剂为HDI类、IPDI类固化剂、脂肪胺类固化剂、脂环胺类固化剂、聚酰胺类固化剂、聚醚胺类固化剂、酸酐类固化剂、路易斯酸类固化剂、三氟化胺络合物类固化剂、三氯化硼胺络合物类固化剂、聚酰亚胺固化剂、DICY固化剂或咪唑固化剂中的一种或至少两种的组合物。
[0024] 本发明的光伏玻璃为非晶硅薄膜太阳能电池背板玻璃,是以浮法玻璃为原片,经过切割、磨边、钻孔等工艺加工而成。
[0025] 本发明中,高反射率黑色涂料通过调节成膜树脂、固化剂、功能颜料、体质颜料以及助剂的种类和配比,相互协同,使制得的高反射率黑色涂层有良好的反射率,涂敷后的太阳能电池背板有更高的发电效率。
[0026] 本发明的高反射率黑色网格玻璃太阳能电池背板,通过将黑色功能涂料涂覆在光伏背板玻璃上,在取得美观效果的同时,红外波段也有很高的反射率,尤其是750‑1600nm波段反射率可达30‑75%,既能将750‑1100nm波段的太阳光反射到晶硅电池片上,提高了发电效率,也能将1100‑1600nm波段的太阳光反射到空气中,增加太阳热的反射效率,降低了组件温度,提高发电效率。另外有别于传统的玻璃油墨,本发明的高反射率黑色涂料采用低温固化,可以避免釉料高温烧结时对玻璃背板强度的破坏。
[0027] 另一方面,本发明提供了如上所述的高反射率黑色网格玻璃太阳能电池背板的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:
[0028] (1)将高反射率黑色涂层的组分进行混合,得到高反射率黑色涂料,将其涂覆于光伏玻璃上;
[0029] (2)将涂覆有高反射率黑色涂层的光伏玻璃进行烘烤,使涂层完全固化,得到所述的高反射率黑色网格玻璃太阳能电池背板。
[0030] 优选地,步骤(1)所述高反射率黑色涂料的制备包括如下步骤:将40‑70份成膜树脂、0.5‑2份润湿分散剂、0.2‑0.8份流平剂、0.2‑1份消泡剂、0.3‑2份触变剂、10‑15份溶剂投入到拉缸中,中速500‑800r/min搅拌10min,在低速300‑500r/min搅拌下将10‑30份功能颜料、5‑20份体质颜料、10‑15份溶剂投入到拉缸中,中速分散30min后砂磨,得到分散均匀、细度合格的主剂,在制得的黑色涂料中加入0‑50份固化剂、0.2‑1份附着力促进剂、0.6‑1.5份UV助剂、5‑10份溶剂搅拌30min、分散均匀,即得到高反射率黑色涂料。
[0031] 优选地,步骤(2)所述烘烤的温度为120‑200℃,例如120℃、150℃、180℃或200℃,烘烤的时间为1‑30min,例如1min、3min、5min、8min、10min、15min、18min、20min、23min、25min、28min或30min。
[0032] 本发明的高反射率黑色网格涂层采用低温固化(120‑200℃烘烤1‑30min),避免了传统玻璃油墨高温烧结造成的玻璃易碎的缺陷,提高了玻璃背板组件的良率,降低了成本。
[0033] 另一方面,本发明提供一种太阳能电池组件,所述太阳能电池组件包括如上所述的高反射率黑色网格玻璃太阳能电池背板。
[0034] 相对于现有技术,本发明具有以下有益效果:
[0035] 本发明的高反射率黑色网格玻璃太阳能电池背板,相较于传统的黑色网格背板,不仅有美观的装饰效果,而且对红外波段也有很高的反射率,尤其是750~1600nm波段反射率可达30~75%,这样就增加了太阳光的利用效率,提高了发电功率;另一方面,避免了传统玻璃油墨在高温烧结时对光伏玻璃造成的应力破坏,本发明的高反射率黑色网格玻璃太阳能背板采用120‑200℃固化,所制得背板坚固耐用,在安装时不易发生破碎
[0036] 本发明的高反射率黑色网格玻璃太阳能电池背板的制备工艺简单、流程少,而且黑色功能涂层与光伏玻璃有良好的粘结性能、耐老化性能,具有较高的红外反射率,在保证背板组件美观的同时,还能显著提高太阳能电池的发电效率,应用前景广阔。附图说明
[0037] 图1为本发明的高反射率黑色网格玻璃太阳能电池背板的结构示意图,其中1为光伏玻璃基体,2为高反射率黑色涂层。

具体实施方式

[0038] 下面通过具体实施方式来进一步说明本发明的技术方案。本领域技术人员应该明了,所述实施例仅仅是帮助理解本发明,不应视为对本发明的具体限制。
[0039] 实施例1
[0040] 本实施例提供一种高反射黑色网格玻璃太阳能电池背板,具有两层结构,如图1所示,包括光伏玻璃基体1、高反射率黑色涂层2。
[0041] 其中,高反射率黑色涂层2由高反射率黑色涂料经涂覆固化制得,所述的高反射率黑色涂料按重量份计,包含以下组分:
[0042]
[0043]
[0044] 光伏玻璃基体为非晶硅薄膜太阳能电池背板玻璃,是以浮法玻璃为原片,经过切割、磨边、钻孔等工艺加工而成。
[0045] 所述高反射率黑色网格玻璃太阳能电池背板的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:
[0046] (1)将高反射率黑色涂层的组分进行混合,得到高反射率黑色涂料,将其涂覆于光伏玻璃上;
[0047] (2)将涂覆有高反射率黑色涂层的光伏玻璃150℃进行烘烤10min,使涂层完全固化,得到所述的高反射率黑色网格玻璃太阳能电池背板。
[0048] 实施例2
[0049] 本实施例的一种高反射黑色网格玻璃太阳能电池背板,具有两层结构,包括光伏玻璃基体1、高反射率黑色涂层2。
[0050] 其中,高反射率黑色涂层2由高反射率黑色涂料经涂覆固化制得,所述的高反射率黑色涂料按重量份计,包含以下组分:
[0051]
[0052]
[0053] 光伏玻璃基体为非晶硅薄膜太阳能电池背板玻璃,是以浮法玻璃为原片,经过切割、磨边、钻孔等工艺加工而成。
[0054] 所述高反射率黑色网格玻璃太阳能电池背板的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:
[0055] (1)将高反射率黑色涂层的组分进行混合,得到高反射率黑色涂料,将其涂覆于光伏玻璃上;
[0056] (2)将涂覆有高反射率黑色涂层的光伏玻璃200℃进行烘烤5min,使涂层完全固化,得到所述的高反射率黑色网格玻璃太阳能电池背板。
[0057] 实施例3
[0058] 本实施例的一种高反射黑色网格玻璃太阳能电池背板,具有两层结构,包括光伏玻璃基体1、高反射率黑色涂层2。
[0059] 其中,高反射率黑色涂层2由高反射率黑色涂料经涂覆固化制得,所述的高反射率黑色涂料按重量份计,包含以下组分:
[0060]
[0061]
[0062] 光伏玻璃基体为非晶硅薄膜太阳能电池背板玻璃,是以浮法玻璃为原片,经过切割、磨边、钻孔等工艺加工而成。
[0063] 所述高反射率黑色网格玻璃太阳能电池背板的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:
[0064] (1)将高反射率黑色涂层的组分进行混合,得到高反射率黑色涂料,将其涂覆于光伏玻璃上;
[0065] (2)将涂覆有高反射率黑色涂层的光伏玻璃120℃进行烘烤30min,使涂层完全固化,得到所述的高反射率黑色网格玻璃太阳能电池背板。
[0066] 实施例4
[0067] 本实施例的一种高反射黑色网格玻璃太阳能电池背板,具有两层结构,包括光伏玻璃基体1、高反射率黑色涂层2。
[0068] 其中,高反射率黑色涂层2由高反射率黑色涂料经涂覆固化制得,所述的高反射率黑色涂料按重量份计,包含以下组分:
[0069]
[0070] 光伏玻璃基体为非晶硅薄膜太阳能电池背板玻璃,是以浮法玻璃为原片,经过切割、磨边、钻孔等工艺加工而成。
[0071] 所述高反射率黑色网格玻璃太阳能电池背板的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:
[0072] (1)将高反射率黑色涂层的组分进行混合,得到高反射率黑色涂料,将其涂覆于光伏玻璃上;
[0073] (2)将涂覆有高反射率黑色涂层的光伏玻璃180℃进行烘烤10min,使涂层完全固化,得到所述的高反射率黑色网格玻璃太阳能电池背板。
[0074] 实施例5
[0075] 本实施例的一种高反射黑色网格玻璃太阳能电池背板,具有两层结构,包括光伏玻璃基体1、高反射率黑色涂层2。
[0076] 其中,高反射率黑色涂层2由高反射率黑色涂料经涂覆固化制得,所述的高反射率黑色涂料按重量份计,包含以下组分:
[0077]
[0078] 光伏玻璃基体为非晶硅薄膜太阳能电池背板玻璃,是以浮法玻璃为原片,经过切割、磨边、钻孔等工艺加工而成。
[0079] 所述高反射率黑色网格玻璃太阳能电池背板的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:
[0080] (1)将高反射率黑色涂层的组分进行混合,得到高反射率黑色涂料,将其涂覆于光伏玻璃上;
[0081] (2)将涂覆有高反射率黑色涂层的光伏玻璃120℃进行烘烤20min,使涂层完全固化,得到所述的高反射率黑色网格玻璃太阳能电池背板。
[0082] 实施例6
[0083] 本实施例的一种高反射黑色网格玻璃太阳能电池背板,具有两层结构,包括光伏玻璃基体1、高反射率黑色涂层2。
[0084] 其中,高反射率黑色涂层2由高反射率黑色涂料经涂覆固化制得,所述的高反射率黑色涂料按重量份计,包含以下组分:
[0085]
[0086] 光伏玻璃基体为非晶硅薄膜太阳能电池背板玻璃,是以浮法玻璃为原片,经过切割、磨边、钻孔等工艺加工而成。
[0087] 所述高反射率黑色网格玻璃太阳能电池背板的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:
[0088] (1)将高反射率黑色涂层的组分进行混合,得到高反射率黑色涂料,将其涂覆于光伏玻璃上;
[0089] (2)将涂覆有高反射率黑色涂层的光伏玻璃150℃进行烘烤5min,使涂层完全固化,得到所述的高反射率黑色网格玻璃太阳能电池背板。
[0090] 实施例7
[0091] 本实施例的一种高反射黑色网格玻璃太阳能电池背板,具有两层结构,包括光伏玻璃基体1、高反射率黑色涂层2。
[0092] 其中,高反射率黑色涂层2由高反射率黑色涂料经涂覆固化制得,所述的高反射率黑色涂料按重量份计,包含以下组分:
[0093]
[0094] 光伏玻璃基体为非晶硅薄膜太阳能电池背板玻璃,是以浮法玻璃为原片,经过切割、磨边、钻孔等工艺加工而成。
[0095] 所述高反射率黑色网格玻璃太阳能电池背板的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:
[0096] (1)将高反射率黑色涂层的组分进行混合,得到高反射率黑色涂料,将其涂覆于光伏玻璃上;
[0097] (2)将涂覆有高反射率黑色涂层的光伏玻璃150℃进行烘烤15min,使涂层完全固化,得到所述的高反射率黑色网格玻璃太阳能电池背板。
[0098] 实施例8
[0099] 本实施例的一种高反射黑色网格玻璃太阳能电池背板,具有两层结构,包括光伏玻璃基体1、高反射率黑色涂层2。
[0100] 其中,高反射率黑色涂层2由高反射率黑色涂料经涂覆固化制得,所述的高反射率黑色涂料按重量份计,包含以下组分:
[0101]
[0102]
[0103] 光伏玻璃基体为非晶硅薄膜太阳能电池背板玻璃,是以浮法玻璃为原片,经过切割、磨边、钻孔等工艺加工而成。
[0104] 所述高反射率黑色网格玻璃太阳能电池背板的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:
[0105] (1)将高反射率黑色涂层的组分进行混合,得到高反射率黑色涂料,将其涂覆于光伏玻璃上;
[0106] (2)将涂覆有高反射率黑色涂层的光伏玻璃160℃进行烘烤8min,使涂层完全固化,得到所述的高反射率黑色网格玻璃太阳能电池背板。
[0107] 实施例9
[0108] 本实施例的一种高反射黑色网格玻璃太阳能电池背板,具有两层结构,包括光伏玻璃基体1、高反射率黑色涂层2。
[0109] 其中,高反射率黑色涂层2由高反射率黑色涂料经涂覆固化制得,所述的高反射率黑色涂料按重量份计,包含以下组分:
[0110]
[0111]
[0112] 光伏玻璃基体为非晶硅薄膜太阳能电池背板玻璃,是以浮法玻璃为原片,经过切割、磨边、钻孔等工艺加工而成。
[0113] 所述高反射率黑色网格玻璃太阳能电池背板的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:
[0114] (1)将高反射率黑色涂层的组分进行混合,得到高反射率黑色涂料,将其涂覆于光伏玻璃上;
[0115] (2)将涂覆有高反射率黑色涂层的光伏玻璃200℃进行烘烤5min,使涂层完全固化,得到所述的高反射率黑色网格玻璃太阳能电池背板。
[0116] 实施例10
[0117] 本实施例的一种高反射黑色网格玻璃太阳能电池背板,具有两层结构,包括光伏玻璃基体1、高反射率黑色涂层2。
[0118] 其中,高反射率黑色涂层2由高反射率黑色涂料经涂覆固化制得,所述的高反射率黑色涂料按重量份计,包含以下组分:
[0119]
[0120]
[0121] 光伏玻璃基体为非晶硅薄膜太阳能电池背板玻璃,是以浮法玻璃为原片,经过切割、磨边、钻孔等工艺加工而成。
[0122] 所述高反射率黑色网格玻璃太阳能电池背板的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:
[0123] (1)将高反射率黑色涂层的组分进行混合,得到高反射率黑色涂料,将其涂覆于光伏玻璃上;
[0124] (2)将涂覆有高反射率黑色涂层的光伏玻璃120℃进行烘烤10min,使涂层完全固化,得到所述的高反射率黑色网格玻璃太阳能电池背板。
[0125] 实施例11
[0126] 本实施例的一种高反射黑色网格玻璃太阳能电池背板,具有两层结构,包括光伏玻璃基体1、高反射率黑色涂层2。
[0127] 其中,高反射率黑色涂层2由高反射率黑色涂料经涂覆固化制得,所述的高反射率黑色涂料按重量份计,包含以下组分:
[0128]
[0129]
[0130] 光伏玻璃基体为非晶硅薄膜太阳能电池背板玻璃,是以浮法玻璃为原片,经过切割、磨边、钻孔等工艺加工而成。
[0131] 所述高反射率黑色网格玻璃太阳能电池背板的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:
[0132] (1)将高反射率黑色涂层的组分进行混合,得到高反射率黑色涂料,将其涂覆于光伏玻璃上;
[0133] (2)将涂覆有高反射率黑色涂层的光伏玻璃130℃进行烘烤25min,使涂层完全固化,得到所述的高反射率黑色网格玻璃太阳能电池背板。
[0134] 实施例12
[0135] 本实施例的一种高反射黑色网格玻璃太阳能电池背板,具有两层结构,包括光伏玻璃基体1、高反射率黑色涂层2。
[0136] 其中,高反射率黑色涂层2由高反射率黑色涂料经涂覆固化制得,所述的高反射率黑色涂料按重量份计,包含以下组分:
[0137]
[0138]
[0139] 光伏玻璃基体为非晶硅薄膜太阳能电池背板玻璃,是以浮法玻璃为原片,经过切割、磨边、钻孔等工艺加工而成。
[0140] 所述高反射率黑色网格玻璃太阳能电池背板的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:
[0141] (1)将高反射率黑色涂层的组分进行混合,得到高反射率黑色涂料,将其涂覆于光伏玻璃上;
[0142] (2)将涂覆有高反射率黑色涂层的光伏玻璃160℃进行烘烤20min,使涂层完全固化,得到所述的高反射率黑色网格玻璃太阳能电池背板。
[0143] 实施例13
[0144] 本实施例的一种高反射黑色网格玻璃太阳能电池背板,具有两层结构,包括光伏玻璃基体1、高反射率黑色涂层2。
[0145] 其中,高反射率黑色涂层2由高反射率黑色涂料经涂覆固化制得,所述的高反射率黑色涂料按重量份计,包含以下组分:
[0146]
[0147] 光伏玻璃基体为非晶硅薄膜太阳能电池背板玻璃,是以浮法玻璃为原片,经过切割、磨边、钻孔等工艺加工而成。
[0148] 所述高反射率黑色网格玻璃太阳能电池背板的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:
[0149] (1)将高反射率黑色涂层的组分进行混合,得到高反射率黑色涂料,将其涂覆于光伏玻璃上;
[0150] (2)将涂覆有高反射率黑色涂层的光伏玻璃150℃进行烘烤5min,使涂层完全固化,得到所述的高反射率黑色网格玻璃太阳能电池背板。
[0151] 实施例14
[0152] 本实施例的一种高反射黑色网格玻璃太阳能电池背板,具有两层结构,包括光伏玻璃基体1、高反射率黑色涂层2。
[0153] 其中,高反射率黑色涂层2由高反射率黑色涂料经涂覆固化制得,所述的高反射率黑色涂料按重量份计,包含以下组分:
[0154]
[0155] 光伏玻璃基体为非晶硅薄膜太阳能电池背板玻璃,是以浮法玻璃为原片,经过切割、磨边、钻孔等工艺加工而成。
[0156] 所述高反射率黑色网格玻璃太阳能电池背板的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:
[0157] (1)将高反射率黑色涂层的组分进行混合,得到高反射率黑色涂料,将其涂覆于光伏玻璃上;
[0158] (2)将涂覆有高反射率黑色涂层的光伏玻璃180℃进行烘烤5min,使涂层完全固化,得到所述的高反射率黑色网格玻璃太阳能电池背板。
[0159] 实施例15
[0160] 本实施例的一种高反射黑色网格玻璃太阳能电池背板,具有两层结构,包括光伏玻璃基体1、高反射率黑色涂层2。
[0161] 其中,高反射率黑色涂层2由高反射率黑色涂料经涂覆固化制得,所述的高反射率黑色涂料按重量份计,包含以下组分:
[0162]
[0163] 光伏玻璃基体为非晶硅薄膜太阳能电池背板玻璃,是以浮法玻璃为原片,经过切割、磨边、钻孔等工艺加工而成。
[0164] 所述高反射率黑色网格玻璃太阳能电池背板的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:
[0165] (1)将高反射率黑色涂层的组分进行混合,得到高反射率黑色涂料,将其涂覆于光伏玻璃上;
[0166] (2)将涂覆有高反射率黑色涂层的光伏玻璃120℃进行烘烤15min,使涂层完全固化,得到所述的高反射率黑色网格玻璃太阳能电池背板。
[0167] 实施例16
[0168] 本实施例的一种高反射黑色网格玻璃太阳能电池背板,具有两层结构,包括光伏玻璃基体1、高反射率黑色涂层2。
[0169] 其中,高反射率黑色涂层2由高反射率黑色涂料经涂覆固化制得,所述的高反射率黑色涂料按重量份计,包含以下组分:
[0170]
[0171]
[0172] 光伏玻璃基体为非晶硅薄膜太阳能电池背板玻璃,是以浮法玻璃为原片,经过切割、磨边、钻孔等工艺加工而成。
[0173] 所述高反射率黑色网格玻璃太阳能电池背板的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:
[0174] (1)将高反射率黑色涂层的组分进行混合,得到高反射率黑色涂料,将其涂覆于光伏玻璃上;
[0175] (2)将涂覆有高反射率黑色涂层的光伏玻璃180℃进行烘烤5min,使涂层完全固化,得到所述的高反射率黑色网格玻璃太阳能电池背板。
[0176] 对比例1
[0177] 本对比例为常规黑色太阳能背板,具体组成及制备方法如下:一种黑色太阳能电池背板,具有两层结构,包含光伏玻璃基体1、常规黑色网格涂层2
[0178] 黑色网格涂层2由普通黑色太阳能背板涂料经涂覆固化制得,所述的普通黑色涂料按重量份计,包含以下组分:
[0179]
[0180]
[0181] 光伏玻璃基体为非晶硅薄膜太阳能电池背板玻璃,是以浮法玻璃为原片,经过切割、磨边、钻孔等工艺加工而成。
[0182] 所述高反射率黑色网格玻璃太阳能电池背板的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:
[0183] (1)将高反射率黑色涂层的组分进行混合,得到高反射率黑色涂料,将其涂覆于光伏玻璃上;
[0184] (2)将涂覆有高反射率黑色涂层的光伏玻璃150℃进行烘烤10min,使涂层完全固化,得到所述的高反射率黑色网格玻璃太阳能电池背板。
[0185] 对比例2
[0186] 本对比例为常规黑色太阳能背板,具体组成及制备方法如下:一种黑色太阳能电池背板,具有两层结构,包含光伏玻璃基体1、常规黑色网格涂层2
[0187] 黑色网格涂层2由普通黑色太阳能背板涂料经涂覆固化制得,所述的普通黑色涂料按重量份计,包含以下组分:
[0188]
[0189]
[0190] 光伏玻璃基体为非晶硅薄膜太阳能电池背板玻璃,是以浮法玻璃为原片,经过切割、磨边、钻孔等工艺加工而成。
[0191] 该普通黑色网格太阳能电池背板制备方法包括以下几个步骤:
[0192] 步骤一:制备普通黑色太阳能背板涂料,将成膜树脂、助剂、溶剂按比例投入到拉缸中,高速搅拌10min,加入颜料和体质颜料高速分散30min后砂磨,得到分散均匀、细度合格的涂料主剂,备用。
[0193] 步骤二:在步骤一制得的涂料主剂中加入固化剂、助剂、溶剂,搅拌分散均匀,得到普通黑色太阳能背板涂料成品胶,备用。
[0194] 步骤三:将步骤二制得的黑色涂料涂覆在光伏玻璃上,经烘烤固化,即得到普通黑色太阳能电池玻璃背板。
[0195] 该黑色太阳能电池背板,所用的颜料为炭黑铬黑,会吸收可见光,没有红外反射特性,会导致组件升温,影响发电效率。
[0196] 对比例3
[0197] 本对比例与对比例1的区别之处在于,使用的黑色功能颜料为炭黑,重量份为10份,硫酸钡的质量份为8份,不含有铜铬黑和酞青绿,其他原料与制备方法均与实施例1相同。
[0198] 对比例4
[0199] 本对比例与对比例1的区别之处在于,使用的黑色功能颜料为炭黑,重量份为20[0200] 份,硫酸钡的质量份为10份,不含有铜铬黑和酞青绿,其他原料与制备方法均与实施例1相同。
[0201] 对比例5
[0202] 本对比例与对比例2的区别之处在于,使用的黑色功能颜料为铜铬黑,重量份为20份,硫酸钡的质量份为5份,不含有炭黑和酞青绿,其他原料与制备方法均与对比例2相同。
[0203] 对比例6
[0204] 本对比例与对比例2的区别之处在于,使用的黑色功能颜料为铜铬黑,重量份为22份,硫酸钡的质量份为5份,不含有炭黑和酞青绿,其他原料与制备方法均与对比例2相同。
[0205] 对比例7
[0206] 本对比例与对比例2的区别之处在于,使用的黑色功能颜料为铜铬黑,重量份为26份,硫酸钡的质量份为4份,不含有炭黑和酞青绿,其他原料与制备方法均与对比例2相同。
[0207] 对比例8
[0208] 本对比例与对比例2的区别之处在于,使用的黑色功能颜料为铜铬黑,重量份为28份,硫酸钡的质量份为2份,不含有炭黑和酞青绿,其他原料与制备方法均与对比例2相同。
[0209] 为了验证本发明提供的高反射率黑色背板的实际效果,特将实施例1‑12中制得的黑色高反射太阳能电池背板样品与对比例1‑8制得的黑色太阳能电池背板分别进行性能测试。表1是黑色背板反射率的对比,表2是黑色背板粘接性能、老化性能测试图表,其中,反射率的测试方法参照IEC‑62805‑2测试标准;涂层附着力的测试方法参照ASTM D3359‑09胶带法测量附着力的测试方法;湿热老化测试方法参照GB/T2423.3的测试标准,实验条件为85℃,85%相对湿度,时间3000H。
[0210] 表1
[0211]
[0212]
[0213] 表2
[0214]
[0215]
[0216] 由表1和2可以看出,相对于对比例1‑8的常规黑色太能电池背板,本发明的高反射率黑色太能电池背板对750~1600nm波段反射率可达30~75%,既能将750~1100nm波段的太阳光反射到晶硅电池上,增加了太阳光的利用效率,提高了发电功率;也能将1100~1600nm波段的太阳光反射到空气中,有效降低了太阳热的吸收效率,降低了组件温度,提高了电池片的发电效率。
[0217] 申请声明,本发明通过上述实施例来说明本发明的高反射率黑色网格玻璃太阳能电池背板及其制备方法和应用,但本发明并不局限于上述实施例,即不意味着本发明必须依赖上述实施例才能实施。所属技术领域的技术人员应该明了,对本发明的任何改进,对本发明产品各原料的等效替换及辅助成分的添加、具体方式的选择等,均落在本发明的保护范围和公开范围之内。