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公开(公告)号:CN112457773A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011328561.6
申请日:2020-11-24
Applicant: 苏州浩纳新材料科技有限公司 , 苏州赛伍应用技术股份有限公司
IPC: C09D183/07 , C09D7/61 , C09D7/65 , C03C17/00
Abstract: 本发明公开了一种防眩光纳米涂料及其制备方法和应用方法,由混合溶剂、有机硅烷、硅烷偶联剂、增粘剂、无机颗粒制成,无机颗粒长维度方向上的平均粒径大于400nm。本发明提供的防眩光纳米涂料及其制备方法和应用方法,防眩光纳米涂料通过喷涂等方式制得防眩光涂层并应用于光伏组件上,避免眩光的发生,不影响玻璃等的透光率及发电效率;在涂料中加入特定链长的有机硅烷及硅烷偶联剂,通过其交联及水解缩合,在玻璃表面构建厚度为1‑5μm的平均粒径为20‑120nm的有机纳米凸起结构,在涂料中加入平均直径>400nm的无机颗粒,利用两种粒径不同的纳米颗粒所产生的光线折射不同,产生漫反射,消除光伏玻璃表面的眩光。
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公开(公告)号:CN112251166A
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202011133184.0
申请日:2020-10-21
Applicant: 苏州赛伍应用技术股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种具有不同预交联度的封装胶膜及其制备方法。本发明的具有不同预交联度的封装胶膜的制备方法,所述制备方法为:在封装胶膜的上下两面进行辐照交联,得到厚度方向上具有不同预交联度的封装胶膜,所述预交联度为5‑60%;其中,所述辐照交联的电压为100‑400KV;所述辐照交联的计量为10‑60KGY;辐照交联与所述封装胶膜的距离为50‑150mm。本发明的制备方法制得的封装胶膜具有不同的预交联度,具有良好的粘结性能,裂片率低。
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公开(公告)号:CN109473498B
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN201811360015.3
申请日:2018-11-15
Applicant: 苏州赛伍应用技术股份有限公司
IPC: H01L31/048 , H01L31/049
Abstract: 本发明提供了一种封装一体化背板及其制备方法。本发明的封装一体化背板,包括从上到下依次设置的耐候层、骨架层和连接层,所述耐候层为耐候材料层,所述骨架层为改性聚烯烃材料层,所述连接层为TPO粒子材料层。本发明的封装一体化背板,具有良好的阻水性能,与太阳能电池片的粘接力好,长期使用未产生光热老化现象,无腐蚀,耐候性好,长期使用无黄变;本发明的封装一体化背板的制备方法,采用三层共挤或淋膜工艺,一次成型,不使用胶水因而不存在有机溶剂污染,不需要涂覆烘干过程,加工成本相对较低。
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公开(公告)号:CN109768019B
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN201811633810.5
申请日:2018-12-29
Applicant: 苏州赛伍应用技术股份有限公司
IPC: H01L23/373 , H01L23/367 , C08L63/00 , C08L71/12 , C08K3/22
Abstract: 本发明公开了一种功率模块用散热片及用其制成的功率模块,所述散热基板为铜板,散热片还包括分别设置在铜板相对两侧的抗氧化涂层和树脂层,树脂层为单层结构树脂层或双层结构树脂层;当树脂层为单层结构树脂层时,单层结构树脂层由第一环氧树脂组合物构成,当树脂层为双层结构树脂层时,双层结构树脂层包括形成在铜板上的第一树脂层以及形成在第一树脂层上的第二树脂层,第一树脂层由第二环氧树脂组合物构成,第二树脂层由第三环氧树脂组合物构成;以及采用上述散热片制成的功率模块;本发明具有高的绝缘性能、高散热性、耐刮擦性能好、便于表面贴装的功率模块用散热片,且兼具优异的耐高温性能,同时还具备较优异的粘接性能以及硬度。
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公开(公告)号:CN112047165A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010917368.X
申请日:2020-09-03
Applicant: 苏州赛伍应用技术股份有限公司
Abstract: 本发明揭示了一种手持式胶带贴附工具及光伏单玻组件边框密封方法,该手持式胶带贴附工具包括架体以及均与架体可旋转连接的胶带盘、收卷盘、分离轮、导向轮和贴胶轮,胶带盘放置有胶纸卷,胶纸卷的胶纸引出至分离轮后,胶纸的离型膜被卷绕至收卷盘,胶纸的胶带层依次经过导向轮和贴胶轮,导向轮带动收卷盘转动;贴胶轮包括同轴线设置的第一贴胶轮体和第二贴胶轮,第一贴胶轮体和第二贴胶轮体与待贴物的第一平面和第二平面对应设置,用于将胶带层分别贴附至第一平面和第二平面上。贴胶过程中,贴胶轮能够将胶带层同时贴附在第一平面和第二平面上,同时通过胶带层的移动,可以自动驱动胶带盘放料、收卷盘收料,操作十分方便,胶带贴附效率高。
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公开(公告)号:CN109504559B
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN201811594421.6
申请日:2018-12-25
Applicant: 苏州赛伍应用技术股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种光伏组件清洗剂及其制备方法和用途。本发明的光伏组件清洗剂,按重量份计,包含以下组分:主剂60~80份、第一辅剂10~30份、第二辅剂5~20份,其中,所述主剂为环己烷、正己烷和正己烷的同分异构体中的任意一种或至少两种的混合物。本发明提供的制备方法,简单易操作,制得的光伏组件清洗剂用于光伏组件中残胶的清理,无需高温,清理速度快,清理效果彻底,对设备无腐蚀性,对环境无污染,易运输。
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公开(公告)号:CN111816723A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010847616.8
申请日:2020-08-21
Applicant: 苏州赛伍应用技术股份有限公司
IPC: H01L31/048 , B32B27/08 , B32B27/34 , B32B27/20 , B32B27/32 , B32B27/30 , B32B7/12 , B32B27/36 , B32B33/00
Abstract: 本发明涉及一种光伏组件用载体膜及光伏组件,该载体膜包括粘结层和支撑层,所述的粘结层的原料配方包括第一主体树脂,所述的支撑层的原料配方包括第二主体树脂,其中,所述的第一主体树脂为聚乙烯、聚烯烃弹性体、乙烯-醋酸乙烯共聚物、乙烯-丙烯酸共聚物、乙烯-丙烯酯共聚物、尼龙、离子键聚合体中的一种或者多种组成;所述的第二主体树脂为聚乙烯、尼龙、尼龙聚烯烃接枝共聚物、乙烯-丙烯共聚物、聚偏氟乙烯、聚偏二氟乙烯、硅树脂中的一种或者多种组成。本发明通过对载体膜各层主体树脂的优化,使得载体膜在具有良好的耐UV性能的同时,可以简化结构和制备方法,且能够很好的将导线粘结在电池片上。
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公开(公告)号:CN111484807A
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN202010343741.5
申请日:2020-04-27
Applicant: 苏州赛伍应用技术股份有限公司
IPC: C09J7/24 , C09J7/29 , C09J7/35 , C09J153/02 , C09J157/02 , C09J123/22 , C09J11/08
Abstract: 本发明公开了一种光伏组件边框用阻水胶带及其制备方法。本发明的光伏组件边框用阻水胶带,包括从上至下依次设置的基材层、胶黏剂层和离型材料层,基材层为聚偏氟乙烯、乙烯-四氟乙烯共聚物、聚三氟氯乙烯、聚四氟乙烯、聚乙烯、聚丙烯、乙烯-辛烯共聚物、乙烯-醋酸乙烯共聚物、聚甲基丙烯酸酯和三元乙丙橡胶中的任一种单膜层或至少两种膜材料的共挤膜层;胶黏剂层为无溶剂热熔胶层。本发明的光伏组件边框用阻水胶带,用于光伏组件边框粘接时柔软性好,便于贴合,粘结性好,耐湿热老化及耐UV老化性能高,并且采用无溶剂热熔胶,绿色环保。
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公开(公告)号:CN111205803A
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN202010023709.9
申请日:2020-01-09
Applicant: 苏州赛伍应用技术股份有限公司
IPC: C09J167/02 , C09J163/00 , C09J11/06 , H01L31/048 , H01L31/049
Abstract: 本发明提供一种聚酯粘合剂、包含其太阳能光伏背板及太阳能光伏电池组件。所述聚酯粘合剂的制备原料按重量份数计包括:聚酯树脂90-110份、氢化环氧树脂3-20份、异氰酸酯固化剂1-20份和紫外吸收剂0.1-5份;所述聚酯树脂的制备原料包括二元酸、二元醇和催化剂。所述聚酯粘合剂对基材薄膜具有优异的粘接力、耐水解性能、耐紫外老化性能,加工窗口宽,使用了该粘合剂的太阳能背板应用在双面电池组件上,可保持长期可靠的双面发电效率。
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公开(公告)号:CN111169193A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201811343247.8
申请日:2018-11-13
Applicant: 苏州赛伍应用技术股份有限公司
IPC: B41M5/41 , C09J123/08 , C09J133/10 , C09J11/08 , H01L31/0224
Abstract: 本发明涉及一种光伏电池片银浆凹版印刷制程用转印胶、转印膜及其制备方法和应用,按质量百分比计,所述的转印胶的原料组分包括:40%~96%的树脂、4%~60%的蜡;其中,所述的树脂为聚氨酯树脂、丙烯酸树脂、有机硅树脂、环氧树脂、热熔树脂、UV固化树脂、热减粘树脂、转印树脂、水性树脂乳液、热塑性树脂中的一种或多种;所述的蜡为人工蜡和/或合成蜡。本发明的印刷精度高,具备更高的图案密度,能够大幅度的减少线宽及银浆厚度,从而节约银浆用量,并降低光伏电池片的汇流电阻,提高输出功率,符合光伏行业对成本的苛刻要求、对发电效率提升的诉求。
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