一种高反光可降解地膜制造技术

技术编号:15575638 阅读:410 留言:0更新日期:2017-06-13 17:00
本发明专利技术公开了一种高反光可降解地膜。该反光薄膜从上到下包括上保护层、胶粘剂层、反光涂层、棱镜基层、下保护层,反光涂层涂敷在下保护层的上表面。所述反光薄膜覆盖在组件下部地表,从而达到将直射地面的太阳光反射至双面组件背面的目的,大大提高双面组件与不同环境的适配性,而所用材料为生物降解材料,成本低,降解年限为25年左右,与组件寿命高度匹配,对环境无污染。本发明专利技术制备出的高反射可降解地膜具有高光反射性能、高水汽阻隔性能,在温度使用范围、机械性能和户外耐候性等方面也有突出优势。

High reflective degradable plastic film

The invention discloses a high reflective degradable plastic film. The reflective film comprises an upper protective layer, an adhesive layer, a reflective coating, a prism base layer and a lower protective layer from top to bottom, and the reflective coating is applied to the upper surface of the lower protective layer. The reflective film covers the surface of the component part, so as to reflect the sun's light to double back to the direct ground components, greatly improve the double component and different environmental suitability, and the materials used as biodegradable material, low cost, degradation for 25 years left and right, with a high degree of matching component life. No pollution to the environment. The high reflection degradable plastic film prepared by the invention has high light reflection performance and high moisture barrier performance, and has prominent advantages in temperature, range of use, mechanical property and outdoor weather resistance, etc..

【技术实现步骤摘要】
一种高反光可降解地膜
本专利技术涉及太阳能
,尤其涉及一种提高双面电池组件适配性的高反光可降解地膜。
技术介绍
随着光伏技术的不断发展,普通太阳能电池片的提升已经达到瓶颈,难以大幅度提升其发电效率,相关人员便把方向转移到了双面电池上。双面电池组件可以利用背面反射光以及周围环境的漫反射光,在同样的占地面积下,双面电池组件可以拥有更高的发电效率。但双面电池组件的使用却有很大的局限性,由于普通地面反射率极低,造成双面电池难以在一般地区使用。而高反光材料的出现使双面电池组件在低地面反射地区的普及成为可能。在双面组件地表覆盖一层高反光薄膜能大大提高太阳光的利用率,增加单位面积发电效率。现有公开的高反光材料种类有很多,主要使用的是聚碳酸酯、聚丙烯、聚甲基丙烯酸等成分,在使用后难以降解和处理,且在处理过程中对环境有很大的污染。如专利CN201110422853.0所述的一种反光薄膜,其使用聚甲基丙烯酸甲酯、聚碳酸酯等工程塑料为主体,在使用完成后难以降解,在处理过程中对环境有较大的污染。
技术实现思路
本专利技术针对双面电池组件对环境要求比较高的问题,提供一种高反光可降解地膜。本专利技术具有高光反射率、高水汽阻隔性、与组件寿命适配的25年降解期限,同时在机械性、耐候性等方面也具有良好的效果。本专利技术的目的是通过以下技术方案实现的:一种高反射生物降解薄膜,它依次上保护层、胶粘剂层、反光层、棱镜基层、下保护层结构组成,它通过以下方法制备得到:(1)制备上保护层:按质量百分比计,将以下组分混合:聚对苯二甲酸乙二醇酯改性材料60~70%、聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯15~25%、聚乳酸10%~15%、光分解剂5~9%。将混合物用流延膜机流延成平整的上保护层,自然冷却至室温;(2)制备下保护层:按质量百分比计,将以下组分混合:聚对苯二甲酸乙二醇酯改性材料60~70%、聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯15~25%、聚乳酸10%~15%、光分解剂5~9%。将混合物用流延膜机流延并机械印花成上表面具有多个正四棱锥结构的下保护层,然后将下保护层经热固化、紫外光固化、辐射固化、微波固化中的一种或多种方式进行固化定型;所述正四棱锥结构的底面边长a=2.5d/tanα;其中,d为正四棱锥结构的高度;α为正四棱锥结构侧面与底面之间的夹角,π/4<α<π/2;(3)在下保护层的上表面涂覆反光涂层,所述反光涂层按质量百分比计算,包括以下成分:丙烯酸树脂65~75%、钛白粉10~15%、硫酸钡5~10%、固化剂3~5%、粘合剂5~7%;(4)用胶粘剂粘接上保护层与反光涂层,得到高反射生物降解薄膜。进一步地,所述上保护层的厚度为50~100μm,下保护层的厚度为100~200μm。进一步地,所述步骤1和步骤2中,所述聚对苯二甲酸乙二醇酯改性材料,按质量百分比计算,包括以下成分:高密度聚对苯二甲酸乙二醇酯60~75%,马来酸酐接枝聚乙烯10%~20%,淀粉10~20%,聚对苯二甲酰对苯二胺2~5%。进一步地,所述光分解剂选自α-二乙氧基苯乙酮、α-羟烷基苯酮、α-二乙氧基苯乙酮、2,4-二羟基二苯甲酮、二苯甲酮。进一步地,所述胶粘剂层选自环氧树脂、聚氨酯、聚酰亚胺、酚醛树脂、环氧-聚酰胺、聚酯树脂、聚氯乙烯树脂。进一步地,所述胶固化剂选自芳醚酯二芳胺、氨乙基哌嗪、三乙烯四胺、二乙胺基丙胺、三甲基已二胺。进一步地,所述粘合剂选自环氧树脂、聚乙酸乙烯酯、酚醛树脂、聚乙酸乙烯酯、聚酯树脂。本专利技术的有益效果是:本专利技术通过改变薄膜的组成、结构,提高了太阳能电池组件适配性与发电效率;该薄膜具有高反射率、高水汽阻隔性能的同时还具有较宽的温度使用范围、良好的机械性能和耐候性,与组件寿命适配的25年降解期限,大幅度提升双面电池的使用率与发电量。本专利技术制备出的高反光可降解地膜还具有原材料便宜、适宜工业化生产的特点。附图说明图1为该高反光可降解薄膜的截面示意图;图2为该产品的使用示意图。具体实施方式下面根据附图和实施例详细描述本专利技术。实施例1在制造过程中,按质量百分比计算,将聚对苯二甲酸乙二醇酯改性材料60%、聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯(PBAT)20%、聚乳酸15%、α-二乙氧基苯乙酮5%由高速搅拌机均匀混合。所述聚对苯二甲酸乙二醇酯改性材料,按质量百分比计算,包括以下成分:高密度聚对苯二甲酸乙二醇酯65%,马来酸酐接枝聚乙烯20%,淀粉13%,聚对苯二甲酰对苯二胺2%。所述反光涂层,按质量百分比计算,包括以下成分:丙烯酸树脂70%、钛白粉10%、硫酸钡10%、固化剂5%、粘合剂5%。将聚对苯二甲酸乙二醇酯改性材料、聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯(PBAT)、聚乳酸、α-二乙氧基苯乙酮按照上述质量百分比均匀混合,获得的混合物加入到流延机中流延成膜,获得平整的上层保护膜和具有棱镜基层的下层保护膜。再将反光涂层均匀涂敷在棱镜基层上,再使用环氧树脂作为胶粘剂将上下保护膜进行粘接,最后进行加压固化获得如图1所示结构的高反光可降解薄膜。实施例2在制造过程中,按质量百分比计算,将聚对苯二甲酸乙二醇酯改性材料70%、聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯(PBAT)15%、聚乳酸10%、α-羟烷基苯酮5%由高速搅拌机均匀混合。所述聚对苯二甲酸乙二醇酯改性材料,按质量百分比计算,包括一下成分:高密度聚对苯二甲酸乙二醇酯75%,马来酸酐接枝聚乙烯13%,淀粉20%,聚对苯二甲酰对苯二胺2%。所述反光涂层,按质量百分比计算,包括以下成分:丙烯酸树脂75%、钛白粉10%、硫酸钡5%、固化剂5%、粘合剂5%。将聚对苯二甲酸乙二醇酯改性材料、聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯(PBAT)、聚乳酸、α-羟烷基苯酮按照上述质量百分比均匀混合,获得的混合物加入到流延机中流延成膜,获得平整的上层保护膜和具有棱镜基层的下层保护膜。再将反光涂层均匀涂敷在棱镜基层上,再使用环氧树脂作为胶粘剂将上下保护膜进行粘接,最后进行加压固化获得高反光可降解薄膜。实施例3在制造过程中,按质量百分比计算,将聚对苯二甲酸乙二醇酯改性材料65%、聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯(PBAT)20%、聚乳酸10%、α-二乙氧基苯乙酮5%由高速搅拌机均匀混合。所述聚对苯二甲酸乙二醇酯改性材料,按质量百分比计算,包括一下成分:高密度聚对苯二甲酸乙二醇酯70%,马来酸酐接枝聚乙烯15%,淀粉11%,聚对苯二甲酰对苯二胺4%。所述反光涂层,按质量百分比计算,包括以下成分:丙烯酸树脂70%、钛白粉10%、硫酸钡10%、固化剂5%、粘合剂5%。将聚对苯二甲酸乙二醇酯改性材料、聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯(PBAT)、聚乳酸、α-二乙氧基苯乙酮按照上述质量百分比均匀混合,获得的混合物加入到流延机中流延成膜,获得平整的上层保护膜和具有棱镜基层的下层保护膜。再将反光涂层均匀涂敷在棱镜基层上,再使用环氧树脂作为胶粘剂将上下保护膜进行粘接,最后进行加压固化获得高反光可降解薄膜。实施例4实施例4中,各层组成成分与实施例1一致,但是实施例4中的棱镜基层上正四棱锥底部间距c=d/3;a=2.5d/tanα其中,a为棱镜结构的底面宽度;d为正四棱锥结构的高度;α为正四棱锥结构侧面与底面之间的夹角,π/4<α<π/2。实施例5在制造过程中,按质量百分比计算,将聚对苯二甲酸乙二醇酯改性材料66%、聚己二酸本文档来自技高网...
一种高反光可降解地膜

【技术保护点】
一种高反射生物降解薄膜,其特征在于,它依次上保护层、胶粘剂层、反光层、棱镜基层、下保护层结构等组成,它通过以下方法制备得到:(1)制备上保护层:按质量百分比计,将以下组分混合:聚对苯二甲酸乙二醇酯改性材料60~70%、聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯15~25%、聚乳酸10%~15%、光分解剂5~9%;将混合物用流延膜机流延成平整的上保护层,自然冷却至室温。(2)制备下保护层:按质量百分比计,将以下组分混合:聚对苯二甲酸乙二醇酯改性材料60~70%、聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯15~25%、聚乳酸10%~15%、光分解剂5~9%;将混合物用流延膜机流延并机械印花成上表面具有多个正四棱锥结构的下保护层,然后将下保护层经热固化、紫外光固化、辐射固化、微波固化中的一种或多种方式进行固化定型;所述正四棱锥结构的底面边长a=2.5d/tanα;其中,d为正四棱锥结构的高度;α为正四棱锥结构侧面与底面之间的夹角,π/4<α<π/2。(3)在下保护层的上表面涂覆反光涂层,所述反光涂层按质量百分比计算,包括以下成分:丙烯酸树脂65~75%、钛白粉10~15%、硫酸钡5~10%、固化剂3~5%、粘合剂5~7%。(4)用胶粘剂粘接上保护层与反光涂层,得到高反射生物降解薄膜。...

【技术特征摘要】
1.一种高反射生物降解薄膜,其特征在于,它依次上保护层、胶粘剂层、反光层、棱镜基层、下保护层结构等组成,它通过以下方法制备得到:(1)制备上保护层:按质量百分比计,将以下组分混合:聚对苯二甲酸乙二醇酯改性材料60~70%、聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯15~25%、聚乳酸10%~15%、光分解剂5~9%;将混合物用流延膜机流延成平整的上保护层,自然冷却至室温。(2)制备下保护层:按质量百分比计,将以下组分混合:聚对苯二甲酸乙二醇酯改性材料60~70%、聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯15~25%、聚乳酸10%~15%、光分解剂5~9%;将混合物用流延膜机流延并机械印花成上表面具有多个正四棱锥结构的下保护层,然后将下保护层经热固化、紫外光固化、辐射固化、微波固化中的一种或多种方式进行固化定型;所述正四棱锥结构的底面边长a=2.5d/tanα;其中,d为正四棱锥结构的高度;α为正四棱锥结构侧面与底面之间的夹角,π/4<α<π/2。(3)在下保护层的上表面涂覆反光涂层,所述反光涂层按质量百分比计算,包括以下成分:丙烯酸树脂65~75%、钛白粉10~15%、硫酸钡5~10%、固化剂3~5%、粘合剂5~7%。(4)用胶粘剂粘接上...

【专利技术属性】
技术研发人员:邵佳俊王丹凤桑燕周光大林建华
申请(专利权)人:杭州福斯特光伏材料股份有限公司
类型:发明
国别省市:浙江,33

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