Sílice pirogénica hidrófila HIFULL® en adhesivos fotovoltaicos
Adhesivos fotovoltaicos (PV) Son materiales de encapsulación clave para los módulos solares fotovoltaicos, que inciden directamente en su confiabilidad y vida útil. Sílice pirogénica Se puede utilizar como aditivo para mejorar el rendimiento de los adhesivos fotovoltaicos.
En las aplicaciones, el rendimiento de hidrofílico sílice pirogénica sílice pirogénica hidrófoba varía significativamente según la proporción de aditivos y la calidad del producto.
Los adhesivos fotovoltaicos se utilizan principalmente para unir y sellar módulos solares fotovoltaicos y curan a temperatura ambiente mediante la humedad del aire. Ofrecen diversas propiedades clave, entre ellas:
Los adhesivos fotovoltaicos no solo se utilizan para Sellado de módulos fotovoltaicos pero también para protección de revestimiento de componentes electrónicos, encapsulado de componentes pequeños y unión general y sellado industrial de metales, vidrio, plásticos, etc. Dado que los módulos fotovoltaicos se utilizan principalmente en exteriores, los adhesivos fotovoltaicos también deben presentar una buena resistencia a la exposición a los rayos UV, al amarilleo, a los choques mecánicos, a los choques térmicos y a las vibraciones.
Propiedades hidrófilas de la sílice pirogénica
La sílice pirogénica hidrófila se produce hidrolizando clorosilanos volátiles en una llama de hidrógeno y oxígeno. Presenta un polvo blanco y esponjoso, compuesto principalmente de sílice amorfa de alta pureza.
Este producto es atóxico, inodoro, libre de contaminación y resistente a altas temperaturas. Presenta un tamaño de partícula extremadamente pequeño, una gran superficie específica, una gran capacidad de adsorción superficial y una alta energía superficial, lo que le confiere una excelente estabilidad térmica, un alto aislamiento, inercia química y una alta pureza. Su microestructura única le permite dispersarse en agua y ser humedecido por ella.
Basándose en estas propiedades, la sílice pirogénica hidrófila demuestra funcionalidades únicas en diversos campos, como la regulación de la reología y la tixotropía de los sistemas líquidos, caucho de silicona de refuerzo, espesando líquidos no polares y sirviendo como auxiliar de flujo en alimentos y polvos industriales.
Proceso experimental
Para investigar más a fondo el impacto de las diferencias de dosis y calidad de la sílice pirogénica hidrófila en los adhesivos fotovoltaicos, los técnicos de Hubei Huifu Nanomaterial Co., Ltd. realizaron múltiples experimentos y verificaciones de datos.
En pruebas sobre la consistencia y el tiempo de secado de la superficie de los adhesivos fotovoltaicos con sílice pirogénica hidrófila, ambos HL-200 El competidor A mostró una mayor consistencia al aumentar la dosis del 2% al 5%. Sin embargo, con la misma dosis, el HL-200 mostró un mayor aumento de consistencia que el competidor A.
En cuanto al tiempo de secado superficial, al aumentar la dosis de sílice pirogénica, el tiempo de secado superficial del adhesivo fotovoltaico se redujo. Con una dosis del 3%, el HL-200 tuvo un tiempo de secado ligeramente mayor en comparación con el competidor A, mientras que con otras dosis, los tiempos de secado se mantuvieron relativamente constantes.
En pruebas de resistencia volumétrica de adhesivos fotovoltaicos con sílice pirogénica hidrófila, tanto el HL-200 como el competidor A mostraron un aumento de la elongación a la rotura y la resistencia a la tracción a medida que aumentaba la dosis. En cuanto a la elongación a la rotura, el HL-200 superó al competidor A con dosis del 2 %, 3 % y 4 %, pero fue ligeramente inferior con la dosis del 5 %. De igual manera, en cuanto a la resistencia a la tracción, el HL-200 presentó valores más altos con dosis del 2 %, 3 % y 4 %, pero fue ligeramente inferior con la dosis del 5 %.
En condiciones de envejecimiento a alta temperatura y humedad (85 °C, 85 % de humedad, 1000 horas), se evaluó la resistencia a la tracción de adhesivos fotovoltaicos con diferentes dosis de HL-200 y del competidor A para comparar los cambios antes y después del envejecimiento. La resistencia aparente del HL-200 y del competidor A tras el envejecimiento a alta temperatura y humedad fue similar. La adición de sílice pirogénica hidrófila ralentizó la pérdida de resistencia a la tracción y el alargamiento a la rotura de los adhesivos fotovoltaicos tras el envejecimiento.
HICOMPLETO® sílice pirogénica hidrófila Tiene un impacto multifacético y significativo en el rendimiento de los adhesivos fotovoltaicos. Mediante un control racional de la dosificación de sílice pirogénica hidrófila, se pueden optimizar eficazmente indicadores clave de rendimiento como la consistencia, el tiempo de secado superficial, la resistencia aparente, la resistencia a la tracción y el alargamiento a la rotura en condiciones de alta temperatura y alta humedad.
En futuras investigaciones y producción, es necesario profundizar en los mecanismos de interacción entre la sílice pirogénica hidrófila y los sistemas adhesivos fotovoltaicos para desarrollar productos adhesivos fotovoltaicos de mayor rendimiento, satisfacer las crecientes demandas de la industria fotovoltaica y proporcionar referencias técnicas fiables. Se recomienda optimizar los procesos basados en sistemas de resina específicos en aplicaciones prácticas para lograr el mejor rendimiento integral.
Otras lecturas:
conclusión
Los nanomateriales pirogénicos, como la sílice pirogénica y la alúmina pirogénica, tienen un valor de aplicación significativo en recubrimientos UV y pueden mejorar notablemente su rendimiento. Sin embargo, su grado de dispersión en el recubrimiento influye de forma crucial en su rendimiento. Una buena dispersión permite que los nanomateriales se distribuyan uniformemente en el sistema de recubrimiento, aprovechando al máximo sus propiedades únicas para mejorar la viscosidad y la tixotropía del recubrimiento, mejorar el estado de las partículas y potenciar el brillo, la transmitancia de la luz, la dureza del lápiz y la resistencia a la abrasión de la película de recubrimiento.
Por el contrario, una dispersión deficiente puede provocar viscosidad anormal, defectos en la película de recubrimiento, reducción del brillo y la transmitancia de la luz, así como inestabilidad en la dureza y la resistencia a la abrasión. Por lo tanto, al aplicar nanomateriales pirogénicos en recubrimientos UV, es fundamental priorizar la investigación y la optimización de los procesos de dispersión, utilizar equipos y agentes dispersantes adecuados y garantizar una buena dispersión de los nanomateriales en el recubrimiento. Esto permitirá aprovechar al máximo los efectos de mejora del rendimiento de los nanomateriales pirogénicos en los recubrimientos UV e impulsar el desarrollo de la industria de los recubrimientos UV.




