본 연구에서는 태양전지의 방대한 시장 규모에 걸맞게 고수명 태양전지 봉지 필름의 수요 또한 증가될 것이므로 고수명 태양전지 봉지재 개발을 연구 목적으로 하였다. 본 연구 개발은 국내외 신기술 및 독자적 기술개발로 수입대체 효과와 함께 제조단가 절감 및 신소재 개발 능력 향상을 이끌어 낼 수 있다. 전 세계적으로 상업적으로 폭 넓게 사용되는 EVA 봉지 필름의 문제점은 ...
본 연구에서는 태양전지의 방대한 시장 규모에 걸맞게 고수명 태양전지 봉지 필름의 수요 또한 증가될 것이므로 고수명 태양전지 봉지재 개발을 연구 목적으로 하였다. 본 연구 개발은 국내외 신기술 및 독자적 기술개발로 수입대체 효과와 함께 제조단가 절감 및 신소재 개발 능력 향상을 이끌어 낼 수 있다. 전 세계적으로 상업적으로 폭 넓게 사용되는 EVA 봉지 필름의 문제점은 태양전지 모듈의 위치라든지 태양광 집적 방식 등에 따라서 15년 후 degradation이 일어나 변색(yellow 또는 brown)이 되기 시작하는 것이다. 이런 변색의 결과 투과율의 감소에 의한 태양광 전지 모듈의 효율성 감소로 태양전지 모듈의 수명이 감소하게 된다. EVA 봉지필름의 이러한 변색의 요인으로 UV에 의해 일어나는 photothermal degradation으로 구체적으로는 제조공정 상에 발생된 불순물, UV chromophore, 이온에서 발생하는 자유라디칼에 의함이다. 문제점을 해결을 위해 가교제의 선택과 첨가제의 조성을 달리하였고, 실험의 마지막 부분에는 온도와 가교시간의 조절로 UV에 의해 일어나는 변색값의 상대적인 척도인 ∆E*value를 0.27(기존의 상업적인 봉지재의 ∆E*value) 이하로 하면서 , 흡습성, 투과도, 가교도 등의 요구물성을 기존의 봉지필름과 같이 하였다.
본 연구에서는 태양전지의 방대한 시장 규모에 걸맞게 고수명 태양전지 봉지 필름의 수요 또한 증가될 것이므로 고수명 태양전지 봉지재 개발을 연구 목적으로 하였다. 본 연구 개발은 국내외 신기술 및 독자적 기술개발로 수입대체 효과와 함께 제조단가 절감 및 신소재 개발 능력 향상을 이끌어 낼 수 있다. 전 세계적으로 상업적으로 폭 넓게 사용되는 EVA 봉지 필름의 문제점은 태양전지 모듈의 위치라든지 태양광 집적 방식 등에 따라서 15년 후 degradation이 일어나 변색(yellow 또는 brown)이 되기 시작하는 것이다. 이런 변색의 결과 투과율의 감소에 의한 태양광 전지 모듈의 효율성 감소로 태양전지 모듈의 수명이 감소하게 된다. EVA 봉지필름의 이러한 변색의 요인으로 UV에 의해 일어나는 photothermal degradation으로 구체적으로는 제조공정 상에 발생된 불순물, UV chromophore, 이온에서 발생하는 자유라디칼에 의함이다. 문제점을 해결을 위해 가교제의 선택과 첨가제의 조성을 달리하였고, 실험의 마지막 부분에는 온도와 가교시간의 조절로 UV에 의해 일어나는 변색값의 상대적인 척도인 ∆E*value를 0.27(기존의 상업적인 봉지재의 ∆E*value) 이하로 하면서 , 흡습성, 투과도, 가교도 등의 요구물성을 기존의 봉지필름과 같이 하였다.
Photovoltaic (PV) module experiences a unique set of stresses which may affect their stability and, hence, their overall performance and efficiency in converting the dilute radiant flux into electrical power. These stresses include ultraviolet (UV) radiation, extreme temperature fluctuations, atmosp...
Photovoltaic (PV) module experiences a unique set of stresses which may affect their stability and, hence, their overall performance and efficiency in converting the dilute radiant flux into electrical power. These stresses include ultraviolet (UV) radiation, extreme temperature fluctuations, atmospheric gases. To maintain long-term stability and performance, PV module must be sealed within a suitable protective encapsulant. The EVA encapsulant was studies with respect of EVA formulations in order to minimize discoloration. Also study focuses on reduced concentrations of curing-generated chromophores and curing peroxide residue.
Photovoltaic (PV) module experiences a unique set of stresses which may affect their stability and, hence, their overall performance and efficiency in converting the dilute radiant flux into electrical power. These stresses include ultraviolet (UV) radiation, extreme temperature fluctuations, atmospheric gases. To maintain long-term stability and performance, PV module must be sealed within a suitable protective encapsulant. The EVA encapsulant was studies with respect of EVA formulations in order to minimize discoloration. Also study focuses on reduced concentrations of curing-generated chromophores and curing peroxide residue.
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