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水蒸氣透過率測試

更新時間:2023-08-04      點擊次數:572

隨著對可持續能源的需求不斷增長,制造商們面臨的挑戰是提供高質量的封裝材料,以確保為太陽能電池板提供密封保護,使其免受腐蝕和氧化。為了實現這種保護,粘合劑必須能夠在溫度波動和天氣條件下保持高阻隔質量。 氧和水是最影響材料阻隔性能不穩定的重要因素(太陽能電池可以被水和氧降解)。在光伏產品開發過程中,準確評估水蒸氣和氧氣透過阻隔層的傳輸速率(WVTR/OTR),對提高光伏設備的壽命至關重要。

方案詳情:

近年來,“雙碳"成為經濟發展關鍵詞,可持續能源如有機光伏因能耗更低,生產過程對環境無污染,因此得到了長足的發展。但光伏設備在惡劣的環境條件下,如長時間的陽光、高濕度和設備本身產生的熱量等因素,封裝系統的阻隔性能、基板和邊緣密封的質量和穩定性非常容易被破壞從而影響其使用壽命。如何開發出更高效、更持久的太陽能電池板是光伏行業實現節能減排的一大挑戰。

隨著對可持續能源的需求不斷增長,制造商們面臨的挑戰是提供高質量的封裝材料,以確保為太陽能電池板提供密封保護,使其免受腐蝕和氧化。為了實現這種保護,粘合劑必須能夠在溫度波動和天氣條件下保持高阻隔質量。


氧和水是最影響材料阻隔性能不穩定的重要因素(太陽能電池可以被水和氧降解)。在光伏產品開發過程中,準確評估水蒸氣和氧氣透過阻隔層的傳輸速率(WVTR/OTR),對提高光伏設備的壽命至關重要。
通過測量太陽能電池板的氣體滲透性準確定位找出包裝的薄弱環節,憑借用于水蒸氣透過率(WVTR)和氧氣透過率(OTR)測量的檢出限,膜康(MOCON)準確預測太陽能產品在安裝幾十年后的水蒸氣和氧氣滲透率,更快的測量結果和更高的產量使光伏制造商能夠比他們的競爭對手更快地開發和推出更完善的產品。



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