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光伏封装材料粘结强度退化:PVQAT TG5人工老化研究首期成果

DOI:10.1002/pip.3255 期刊:Progress in Photovoltaics: Research and Applications 出版年份:2020 更新时间:2025-09-23 15:19:57
摘要: 光伏(PV)组件技术中封装材料的层间剥离会导致即时光学损失,并可能引发后续腐蚀或机械损伤。此前人工老化的影响尚不明确,因此开展了一项实证研究,调查影响粘附力的关键因素,包括紫外线(UV)光源(即氙灯或荧光灯)、灯具光学滤光片、腔室温度及相对湿度。同时在美国科罗拉多州戈尔登、佛罗里达州迈阿密、亚利桑那州菲尼克斯、中国琼海、沙特阿拉伯利雅得和中国吐鲁番等地进行了自然老化实验。试样采用玻璃/聚乙烯醋酸乙烯酯共聚物/玻璃的层压结构,通过压缩剪切测试(CST)量化附着机械强度作为粘附力指标,并选取试样(含截面光学显微镜分析)进行断口形貌分析以验证失效模式(层间剥离或脱粘)。通过补充分析当地太阳光谱及试样温度来解读自然老化结果。本研究旨在识别最关键的应力因素,阐明应力因素间可能存在的强耦合关系,并验证加速测试结果与自然老化的关联性。研究明确了试样湿度调节处理、湿致降解以及紫外降解效应的重要性。
作者: David C. Miller,David M. Burns,Sean Fowler,Michael D. Kempe,Jorge Rivera,Fahad Alharbi,Jaynae Bushong,Afsin Andreas,Xinxin Chen,Dennis Dietz,Jayesh G. Bokria,Xiaohong Gu,Aron Habte,Christian C. Honeker,Hussam Khonkar,Michael K?hl,Nancy H. Phillips,Kurt P. Scott,Ashish Singh,Allen F. Zielnik
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研究概述 实验方案 设备清单

量化包括紫外线辐射、温度(T)和湿度(相对湿度,%RH)在内的应激源的相对重要性。哪些应激源最显著地降低了老化过程中的附着力?加速测试应采用何种范围的应激源?确定紫外线、温度和%RH之间是否存在显著的耦合效应。附着力的加速老化测试应应用哪些因素?比较人工老化和自然老化。哪种类型的测试方法最为合适(例如,稳态测试或测试序列)?

该研究发现,在影响粘结强度的因素中,水汽湿度比紫外线辐射更为显著。试样处理条件至关重要,高湿度环境会导致粘结强度更大程度的衰减。紫外线降解会促使粘结强度降低,这证实了在封装材料粘结的加速测试中需引入紫外线老化试验。研究建议在粘结测试方法中纳入试样处理环节,并探索针对光伏组件或迷你组件的更复杂加速应力测试方案。

该研究未考虑低温及其对机械模量和非弹性变形的影响。未检验连续时间-温度事件导致的损伤累积。未探究封装材料间湿度和紫外线降解的相对速率。自然老化实验中使用的透明试样日间温度低于光伏组件,可能低估了紫外线降解效应。

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