一种光伏组件玻璃
    51.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114538789A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210272499.6

    申请日:2021-05-27

    IPC分类号: C03C17/00 C03C17/30 C03C17/32

    摘要: 本发明公开了一种光伏组件玻璃,包括光伏玻璃以及由减反射镀膜液在所述光伏玻璃表面形成的减反射膜层,所述减反射镀膜液包括硅烷聚合物和纳米微球,所述硅烷聚合物的原料为硅烷、水、催化剂和溶剂,所述纳米微球的原料为活性单体、乳化剂、引发剂、稳定剂和水;所述硅烷聚合物与纳米微球的质量比为1:0.2~0.4;所述活性单体占所述纳米微球总质量的10~20%;所述硅烷聚合物为采用溶胶凝胶法由硅烷在酸性催化剂条件下制备得到;所述纳米微球为通过乳液聚合方法制备得到。本发明的光伏组件玻璃,在380~1100nm波段的增透2.30%以上,表面封闭,保证耐脏污及耐候性能优异。

    适用于双层镀膜的减反射镀膜液及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113337208B

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202110587798.4

    申请日:2021-05-27

    摘要: 本发明公开了一种适用于双层镀膜的减反射镀膜液,包括底层镀膜液和表层镀膜液,按重量份计,所述底层镀膜液包括20~40份的硅烷聚合物和50~80份的溶剂,所述表层镀膜液包括20~30份的硅溶胶、5~10份的纳米微球以及45~75份的溶剂;所述纳米微球为通过乳液聚合的方法制备得到;所述纳米微球中微球的平均粒径小于或等于100nm。本发明的减反射镀膜液,将两种不同的减反射镀膜液镀于玻璃表面,形成高透减反射镀膜玻璃,较常规单层镀膜玻璃透光率提升0.3%。控制硅溶胶与纳米微球的质量比,使得由该双层镀膜液得到的光伏镀膜玻璃,膜层的孔隙率适中,保证膜层具有较高的增透和耐候性,在380~1100nm波段的增透达到2.60%,膜层表面封闭,具有优异的耐脏污及耐候性能。

    一种减反射镀膜液的制备方法

    公开(公告)号:CN114804646B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202210271861.8

    申请日:2021-05-27

    IPC分类号: C03C17/00 C03C17/30 C03C17/32

    摘要: 本发明公开了一种减反射镀膜液的制备方法,包括如下步骤:1)制备硅烷聚合物:所述硅烷聚合物为采用溶胶凝胶法由硅烷在酸性催化剂条件下制备得到;2)乳液聚合法制备纳米微球:将活性单体、水、乳化剂、引发剂混合搅拌进行乳化后,加热至70~90℃保温反应,加入稳定剂,继续保温反应,反应结束后得到所述纳米微球;3)制备减反射镀膜液:将硅烷聚合物与纳米微球混合均匀,得到所述减反射镀膜液。本发明的减反射镀膜液的制备方法,采用乳液聚合法制备纳米微球,粒径可控,过程简单、反应时间短,生产效率高;控制硅烷聚合物与纳米微球的质量比,使得由该镀膜液得到的光伏玻璃,膜层孔隙率适中,保证膜层具有较高的增透和耐候性。

    一种适用于叠层镀釉的组合釉料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115073002B

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202210768987.6

    申请日:2022-06-30

    摘要: 本发明公开了一种适用于叠层镀釉的组合釉料,其特征在于,包括底层釉料和表层釉料,按质量份计,所述底层釉料包括水溶性调墨油30‑40份和高膨胀玻璃粉60‑70份,所述表层釉料包括水溶性调墨油15‑25份、低膨胀玻璃粉35‑45份和钛白粉40‑50份;所述高膨胀玻璃粉的平均线膨胀系数大于光伏背板2.0mm半钢化玻璃的平均线膨胀系数,光伏背板2.0mm半钢化玻璃的平均线膨胀系数大于所述低膨胀玻璃粉的平均线膨胀系数。本发明适用于叠层镀釉的组合釉料,底层釉料和表层釉料先后在光伏背板2.0mm玻璃上形成底镀釉层、表镀釉层,而后整体钢化处理,形成叠层镀釉层,其光滑面(非镀釉面)釉条处抗冲击落球高度达到1.2m。