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【NIKKEI技術分享】太陽能模組高分子材料的耐候方案
資料來源: Nikkei Electronics台灣版 (2010/03)

太陽能發電(PV, photovoltaics)已經成為再生能源產業的發展重點,根據DisplaySearch的《Solar cell end market demand》2009年第4季的資訊分析,目前全球太陽能發電量將從2010年7.14GW,以每年38~56%的高速成長率,到2013年的26.5GW。歐盟2009年底達成一項新的節能建築性能指令(EPBD, Energy Performance of Buildings Directive),根據協議,2020年任何新的歐洲建築都將要接近實現能源自給化,這意味著再生能源的比重將大幅度提高;歐洲光伏工業協會(EPIA)估計2020年電力需求的12%將來自太陽能。

太陽能電池材料及應用
封裝材料的選用,對太陽能模組(PV module)的性能有重大的影響;而當中又以和太陽光接觸及穿透的透明高分子封裝材,高分子封裝膜及高分子保護膜佔決定性的因子。這些高分子材料如EVA膜(乙烯和醋酸乙烯酯的共聚物)、PVB(聚乙烯醇缩丁醛)膜、PUR樹脂、EVA樹脂、環氧樹脂、PET膜、PVF、PMMA等等,依設計的不同而有不同組合;其目的均在經過層壓貼合或是交聯固化接合的作用,增加模組組成元件相互間的結合強度,提高太陽能電池模組的效率,更能減緩環境對於高分子所造成的劣化問題,延長使用壽命。永光Eversorb在高分子材料及高分子薄膜的耐候保護、耐黃變機制一直有獨到之處,也協助太陽能產業開發了各種解決方案。

在第一代太陽能電池(如Si)主要以EVA膜封裝,應用於大型電廠。之後,第二代薄膜太陽能電池(如α-Si、CIGS)更適合有透光需求的建築集成光伏(BIPV, building integrated PV),使用廣泛在安全玻璃應用的PVB膜封裝;近年為了提高光能轉換效率所發展的聚光型光伏(CPV, HCPV, high concentrated PV),也掀起一股熱潮。 我们以常用的耐候劑Eversorb OP系列做實驗,提供解決各世代太陽能電池耐候的問題,以下試舉應用案例說明
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