普利司通公司于2013年2月26日宣布,將在“EVASKY”系列太陽能電池封裝材料(EVA薄膜)產品中,追加提高了抗PID性能的新產品。該產品在磐田工廠(靜岡縣磐田市)生產,現已開始量產供貨。
在太陽能電池業界,模塊輸出功率因電壓增高而下降的現象(PID:Potential Induced Degradation,電勢誘導衰減)是一個需要解決的問題。普利司通開發出了太陽能電池的發電效率基本不會降低,可長期維持發電效率的EVA薄膜。
據介紹,普利司通利用在橡膠和高分子材料等產品中積累的材料技術和成型技術,提高了EVA薄膜的Pmax保持率。比如,在薄膜成型中采用了橡膠成型中也廣泛使用的壓延法。與其他公司的主流方法——薄膜擠壓成型法相比,壓延法可在低溫下加工,能加工各種類型的材料。因此,可以選擇極性官能基含有率較低的材料樹脂,降低EVA封裝材料的吸水率,同時還能提高絕緣性能。
普利司通介紹稱,在由第三方試驗機構Chemitox(東京都大田區)進行的試驗中,新產品的Pmax保持率為99.7%,在實施比較試驗的各大公司EVA薄膜中,該產品的發電效率降幅最小。Pmax保持率表示在試驗后能將太陽能電池發電量指標Pmax值維持在何種程度,數值越接近100%表明耐久性越出色。
在太陽能電池業界,模塊輸出功率因電壓增高而下降的現象(PID:Potential Induced Degradation,電勢誘導衰減)是一個需要解決的問題。普利司通開發出了太陽能電池的發電效率基本不會降低,可長期維持發電效率的EVA薄膜。
Chemitox的比較試驗結果
據介紹,普利司通利用在橡膠和高分子材料等產品中積累的材料技術和成型技術,提高了EVA薄膜的Pmax保持率。比如,在薄膜成型中采用了橡膠成型中也廣泛使用的壓延法。與其他公司的主流方法——薄膜擠壓成型法相比,壓延法可在低溫下加工,能加工各種類型的材料。因此,可以選擇極性官能基含有率較低的材料樹脂,降低EVA封裝材料的吸水率,同時還能提高絕緣性能。
普利司通介紹稱,在由第三方試驗機構Chemitox(東京都大田區)進行的試驗中,新產品的Pmax保持率為99.7%,在實施比較試驗的各大公司EVA薄膜中,該產品的發電效率降幅最小。Pmax保持率表示在試驗后能將太陽能電池發電量指標Pmax值維持在何種程度,數值越接近100%表明耐久性越出色。