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    一種大分子轉光劑及其制備方法與光伏封裝轉光膠膜技術

    技術編號:44266601 閱讀:8 留言:0更新日期:2025-02-14 22:09
    本發明專利技術屬于光伏材料領域。本發明專利技術涉及一種大分子轉光劑及其制備方法光伏封裝轉光膠膜,該大分子轉光劑的制備方法包括以下步驟:將苯并三氮唑與液溴進行取代反應,得到中間產物I;將中間產物I與溴代酯進行取代反應,得到中間產物II;將中間產物II與乙烯基苯硼酸衍生物進行偶聯反應,得到中間產物III;將溴芴與烷基溴進行取代反應,得到中間產物IV;將中間產物IV與乙烯基苯硼酸衍生物進行偶聯反應,得到中間產物V;將中間產物III與中間產物V進行自由基聚合反應,得到大分子轉光劑。通過自制的大分子轉光劑,有效解決了目前光伏封堵眼膠膜常用有機轉光劑苯并三氮唑存在吸收峰窄且單一,光線利用率低、穩定性差、易析出等問題。

    【技術實現步驟摘要】

    本專利技術涉及一種光伏用大分子轉光劑及光伏封裝轉光膠膜。本專利技術屬于光伏材料領域。


    技術介紹

    1、eva(乙烯-醋酸乙烯共聚物)是一種熱塑性高分子材料,作為太陽能電池封裝材料有許多優勢,包括成本低、成型方便、光學性能突出、力學性能和電性能優異等。但是,在室外惡劣的氣候環境中使用更長時間,eva會發生老化黃變,從而導致電池組件的光電轉換效率下降或者因發生短路損壞而失效。紫外老化恰恰是造成eva膠膜老化黃變的主要因素,目前的技術主要是在eva里添加紫外吸收劑來減少紫外線對eva膠膜的破壞;但是紫外吸收劑的加入會使紫外光轉化成低能量的熱能而無法被太陽能電池利用,從而導致光能的損失,降低太陽能電池的效率。

    2、因此,開發一種可以將太陽中的紫外光完全吸收,并且轉化為電池組件可以利用的可見光的封裝材料,即封裝轉光膠膜,不僅可以有效防止紫外線對電池組件的傷害,同時還可以對電池的光電轉換效率起到增益效果。

    3、開發封裝轉光膠膜的關鍵在于開發高效穩定的轉光劑。根據文獻資料顯示,與無機以及有機、無機復合的轉光劑相比,有機轉光劑在價格、結構以及與膠膜的適配性能方面更有優勢。目前所報道的基于苯并三氮唑的有機轉光劑,只有一個吸收峰,大約在350nm左右,有效吸收范圍較窄,對400nm以下紫外光的吸收不夠充分。這會導致相應的轉光膠膜無法有效吸收太陽光中的紫外線,從而不能有效地保護電池組件。

    4、鑒于上述因素,需要設計一種具有更寬吸收峰的有機轉光劑,以解決現有行業存在的技術問題。


    技術實現思路

    1、本專利技術的目的是針對現有技術中封裝轉光膠膜使用的有機轉光劑吸收峰窄且單一的問題,提供了一種大分子轉光劑的制備方法。本專利技術通過分子設計自制一種大分子轉光劑并經配方設計,有效解決上述問題,具有廣闊的應用潛力。本專利技術解決其技術問題所采用的技術方案是:

    2、一種大分子轉光劑的制備方法,包括以下步驟:

    3、s11,將苯并三氮唑與液溴進行取代反應,得到中間產物i;

    4、s12,將所述中間產物i與溴代酯進行取代反應,得到中間產物ii;

    5、s13,將所述中間產物ii與乙烯基苯硼酸衍生物進行偶聯反應,得到中間產物iii;

    6、s14,將溴芴與烷基溴進行取代反應,得到中間產物iv;

    7、s15,將中間產物iv與乙烯基苯硼酸衍生物進行偶聯反應,得到中間產物v;

    8、s16,將所述中間產物iii與所述中間產物v進行自由基聚合反應,得到大分子轉光劑。

    9、進一步地,所述苯并三氮唑與所述液溴的摩爾比為1:(1.2-1.5)。

    10、進一步地,所述中間產物i與所述溴代酯的摩爾比為1:(1.2-1.5)。

    11、進一步地,所述中間產物ii與所述乙烯基苯硼酸衍生物的摩爾比為1:(1.2-1.6)。

    12、進一步地,所述溴芴與所述烷基溴的摩爾比為1:(2.4-3.0)。

    13、進一步地,所述中間產物iv與所述乙烯基苯硼酸衍生物的摩爾比為1:(1.2-1.6)。

    14、進一步地,所述中間產物iii與所述中間產物v的摩爾比為(0.5-0.8):(0.2-0.5)。

    15、本專利技術的另一目的在于提供一種大分子轉光劑,通過如上所述的大分子轉光劑的制備方法所制備。

    16、本專利技術的再一目的在于提供一種光伏封裝轉光膠膜,包括如上所述的大分子轉光劑。

    17、進一步地,包括以下重量份數的原料:

    18、聚烯烴樹脂?????????????100份;

    19、交聯劑?????????????????0.5-1.5份;

    20、助交聯劑???????????????1.0-1.5份;

    21、所述大分子轉光劑???????0.5-8.0份;

    22、抗氧劑?????????????????0.05-0.25份;

    23、光穩定劑???????????????0.05-0.3份;

    24、偶聯劑?????????????????0.3-0.8份。

    25、進一步地,所述聚烯烴樹脂選自eva樹脂、poe樹脂中的至少一種。

    26、本專利技術的有益效果:

    27、(1)本專利技術提供了一種光伏用大分子轉光劑,為芴與苯并三氮唑的共聚物同時含有長鏈酯基、長鏈烴基、苯環等化學結構。首先、苯并三氮唑經分子結構設計,苯環取代可改變其對稱性,使其在300-400nm處存在較寬的紫外吸收;芴在紫外區250-350nm處具有較大的吸收;故其共聚物可在250-400nm的范圍內具有較寬的吸收;第二、苯并三氮唑及芴結構均由苯環取代,苯環作為富電子結構,具有優良的電子傳輸能力,可有效傳導電子提高光電效應;第三、共聚物的大分子結構,且多以共軛結構為主,有利于能力沿著大分子鏈直接傳遞,具有更高的轉光效率;第四、共聚物中的核心轉光結構處于側鏈中,可減少共軛延伸導致分子間的相互作用,具有更高的發光效率;第五、大分子共聚物結構在發射波長上具有更大的紅移,有利于電池能量的吸收;第六、大分子共聚物結構中存在的長鏈酯基結構、長脂肪鏈結構與光伏具有相似化學結構,有利于大分子轉光劑的分散相容性的提升;第七、由于大分子鏈的鏈纏結,其具有更低的遷移析出性能、更高的耐熱性能等優勢。

    28、(2)本專利技術提供了一種光伏封裝轉光膠膜,配方體系中的大分子轉光劑,將原本被紫外光吸收劑吸收而損失的紫外光轉變成可見光,是光線充分利用,提高了太陽能電池的光電轉換效率,同時避免了紫外光對基材光伏膠膜的破壞,具有很大的現實意義。

    29、(3)本專利技術提供了一種光伏用大分子轉光劑及光伏封裝轉光膠膜的制備方法,配方體系中轉光劑的制備均采用常見原料,且光伏轉光膠膜經配方設計,還具有輔助光穩定劑效果,對于本專利技術產品實現工業化,可操作性強。

    本文檔來自技高網...

    【技術保護點】

    1.一種大分子轉光劑的制備方法,其特征在于,包括以下步驟:

    2.根據權利要求1所述的大分子轉光劑的制備方法,其特征在于,所述苯并三氮唑與所述液溴的摩爾比為1:(1.2-1.5)。

    3.根據權利要求1所述的大分子轉光劑的制備方法,其特征在于,所述中間產物I與所述溴代酯的摩爾比為1:(1.2-1.5)。

    4.根據權利要求1所述的大分子轉光劑的制備方法,其特征在于,所述中間產物II與所述乙烯基苯硼酸衍生物的摩爾比為1:(1.2-1.6)。

    5.根據權利要求1所述的大分子轉光劑的制備方法,其特征在于,所述溴芴與所述烷基溴的摩爾比為1:(2.4-3.0)。

    6.根據權利要求1所述的大分子轉光劑的制備方法,其特征在于,所述中間產物IV與所述乙烯基苯硼酸衍生物的摩爾比為1:(1.2-1.6)。

    7.根據權利要求1所述的大分子轉光劑的制備方法,其特征在于,所述中間產物III與所述中間產物V的摩爾比為(0.5-0.8):(0.2-0.5)。

    8.一種大分子轉光劑,其特征在于,通過如權利要求1-7任一項所述的大分子轉光劑的制備方法所制備。

    9.一種光伏封裝轉光膠膜,其特征在于,包括如權利要求8所述的大分子轉光劑。

    10.根據權利要求9所述的光伏封裝轉光膠膜,其特征在于,包括以下重量份數的原料:

    11.根據權利要求10所述的光伏封裝轉光膠膜,其特征在于,所述聚烯烴樹脂選自EVA樹脂、POE樹脂中的至少一種。

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    【技術特征摘要】

    1.一種大分子轉光劑的制備方法,其特征在于,包括以下步驟:

    2.根據權利要求1所述的大分子轉光劑的制備方法,其特征在于,所述苯并三氮唑與所述液溴的摩爾比為1:(1.2-1.5)。

    3.根據權利要求1所述的大分子轉光劑的制備方法,其特征在于,所述中間產物i與所述溴代酯的摩爾比為1:(1.2-1.5)。

    4.根據權利要求1所述的大分子轉光劑的制備方法,其特征在于,所述中間產物ii與所述乙烯基苯硼酸衍生物的摩爾比為1:(1.2-1.6)。

    5.根據權利要求1所述的大分子轉光劑的制備方法,其特征在于,所述溴芴與所述烷基溴的摩爾比為1:(2.4-3.0)。

    6.根據權利要求1所述的大分子轉光劑的制備方法,...

    【專利技術屬性】
    技術研發人員:居俊杰潘俊孟雪張蘊儀
    申請(專利權)人:蘇州易昇光學材料股份有限公司
    類型:發明
    國別省市:

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