Białe laminaty TPT Backsheet do kapsułkowania modułów paneli słonecznych
Opis

Specyfikacja tylnej warstwy TPT do enkapsulacji paneli słonecznych (tylna warstwa TPT/TPE/PET)
Grubość: 0,3 mm. 0,28 mm. 0,25 mm. 0,2 mm
(2) Szerokość: Typowa szerokość: 550 mm, 680 mm, 810 mm, 1000 mm.
(3) Długość: 100 m na rolkę.
Produkty Zastosowanie
Elementy architektury zewnętrznej; ściany osłonowe; szyby samochodowe; szkło kuloodporne; świetliki; drzwi i okna oraz inne elementy dekoracji zewnętrznej itp.
specyfikacje
PRZEDMIOT | JEDNOSTKA | TPT-30 | |
Wytrzymałość na rozciąganie | N/cm | ≥ 110 | |
Współczynnik wydłużenia | % | 130 | |
Wytrzymałość na rozdarcie | N/mm | 140 | |
Wytrzymałość międzywarstwowa | N/5cm | ≥25 | |
Siła peelingu | TPT/EVA | N/cm | ≥20 |
TPE/EVA | ≥50 | ||
Nieważkość (24h/150 stopni) | % | <3.0 | |
Współczynnik skurczu (0,5h/150 stopni) | % | <2,5 | |
Transmisja pary wodnej | g/m224h | <2.0 | |
Napięcie przebicia | KV | ≥25 | |
Częściowe rozładowanie | VDC | >1000 | |
Odporność na starzenie UV (100h) | — | Bez przebarwień | |
Życie | — | Ponad 25 lat |
Technologia podstawowa
Wysoka zawartość fluoru:
Stworzono technologię wzajemnie połączonej penetracji symplektytu o wysokiej zawartości fluoru z organiczną integracją surowca wielofluorkowego — poprawa właściwości przeciwstarzeniowych, poprawa odporności na warunki atmosferyczne
Precyzyjna powłoka:
Technologia powlekania o wysokiej precyzji bez zmarszczek sprawia, że powłoka na powierzchni jest gładka, a jej jednolita powierzchnia jest spójna — zwiększa gęstość powłoki powierzchniowej, poprawia właściwości izolacji elektrycznej
Nano:
Techniki przetwarzania plazmą nano-krzemku tytanu w celu zwiększenia trwałej energii powierzchniowej — ulepszają kompatybilność obudowy, poprawiają przyczepność EVA i spoiwa silikonowego
Zalety aplikacji
1. Wysoka odporność na warunki atmosferyczne
Przyspieszony test starzenia Double-85 trwający 1000 godzin wykaże, że materiał nie będzie się rozwarstwiał, pękał, spieniał, nie żółknął ani nie stał się kruchy po starzeniu za pomocą sztucznego promieniowania ultrafioletowego (QUVB) trwającym 3000 godzin.
2. Wysoki poziom bezpieczeństwa
Stopień bezpieczeństwa przeszedł ognioodporny stopień UL94-V2. Wskaźnik rozprzestrzeniania się płomienia UL jest mniejszy niż 100, co skutecznie gwarantuje funkcje bezpieczeństwa modułu.
3. Wysoka izolacja
TUV Rheinland o PD>=1000VDC (w oparciu o HFF-300), co pozwala uniknąć łuku elektrycznego.
4. Wysoka odporność na parę wodną
Za pomocą testera przepuszczalności pary wodnej wykorzystującego podczerwień ustalono, że współczynnik przepuszczalności pary wodnej wynosi ≤1,0 g/m2.d.
5. Wysoka przyczepność
Po obróbce nanoplazmą energia powierzchniowa wysokiego poziomu fluoru może utrzymać się na poziomie 45 mN/m lub więcej przez sześć miesięcy.
6. Mecz na najwyższym poziomie
Nadaje się do dużych elektrowni fotowoltaicznych z modułowym pakietem ogniw z krzemu krystalicznego.
7. Wysoka kompatybilność
Dobra kompatybilność wynika z wiązania z innymi materiałami opakowaniowymi modułu.
8. Wysoka wydajność
Dzięki dwustronnej przyczepności nie ma potrzeby rozróżniania strony dodatniej i ujemnej tylnej warstwy podczas pakowania elementów, co zwiększa wygodę pracy techników.
9. Wysoka elastyczność
Dane dotyczące klejenia pakietu kostnego dla modułu i EVA mogą być dostosowane do wymagań klienta.
Poprawa wydajności
Nasze powłoki symplektytowe TPT zawierają silnie rozproszony nanokrzemek tytanu i materiały o wysokiej przewodności cieplnej, które znacznie poprawiają wydajność tylnej warstwy ogniw słonecznych o wysokiej zawartości fluorokokryształów. Głównie w:
Wysoka odporność na zarysowania
Wysoka odporność na zarysowania eliminuje wady tradycyjnych powłok, takie jak słaba odporność powierzchni na zarysowania, łatwe powstawanie zarysowań lub łuszczenie się powłoki podczas nakładania powłoki, co wpływa na właściwości przeciwstarzeniowe tylnej warstwy itp.
Wysoka refleksyjność
Poprawia drugie odbicie światła, zwiększa moc wyjściową modułu i zwiększa konkurencyjność modułu klienckiego.
Wysoka rozpraszalność ciepła
Zwiększa wydajność wytwarzania energii przez tylną warstwę poprzez przyspieszenie odprowadzania ciepła.
Wyświetlacz produktu


