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作者:管理员    发布于:2025-09-25 13:48   文字:【】【】【

  首页-光辉注册-首页光伏胶膜作为光伏组件的部分材料之一,主要作用是将光伏电池片、光伏玻璃和背板黏结在一 起,在保证组件透光性能前提下可隔绝外界水汽, 延长光伏组件寿命,保护电池片,并将其封装成可 以输出直流电的光伏组件。根据光伏组件实际应用要求,光伏胶膜总体上应具备高透明度、高黏着力、良好的耐候性以及易储存、隔音效果好、低熔点、易流动等优异性能特点。

  光伏胶膜的生产通常以树脂(EVA、POE)为主体材料,通过添加交联剂、增稠剂、抗氧化剂、光稳定剂,经熔融挤出、流延成膜得到成品。光伏胶膜主要分为EVA胶膜、POE胶膜、EPE胶膜等。每种胶膜都有其特定的优点和应用场景。其中,EVA胶膜和POE类胶膜是主要的两大分类。从产业链的角度来看,光伏胶膜的上游主要依赖石油化工产业,其中EVA树脂、POE树脂等原料占据重要地位,EVA、POE树脂在进口方面存在较高的依赖度。中游胶膜和下游组件的全球主要产能则主要集中在我国。

  EVA(Ethylene-Vinyl Acetate Copolumer)胶膜是通过对以乙烯/醋酸乙烯酯共聚物(俗称热塑性树脂)为基础的树脂添加交联剂、偶联剂和抗紫外剂等成分加工而成的功能性薄膜。EVA胶膜包括透明EVA胶膜和白色EVA胶膜两种,其中,透明EVA胶膜,凭借其成熟的技术工艺,已成为当前市场上的主流封装胶膜。

  透明EVA胶膜具有高透光率、抗紫外湿热黄变性、抗蜗牛纹、黏结性好等特点,但反射性差、透水率高,易产生潜在电势诱导衰减(potential induced degradation,PID)现象,导致电池组件功率下降;白色EVA胶膜则是在透明EVA的基础上进行创新,通过添加白色调料进行预处理,用于光伏组件电池片下侧的封装,可使太阳光二次反射到电池片表面,提高太阳能组件的发电效率,缺点是价格较高。

  EVA胶膜在一定的温度和压力下会产生交联和固化反应,使电池、玻璃和背板黏结成一个整体,不仅能提供坚固的力学防护,还可有效保护电池不受外界环境的侵蚀,从而保证太阳电池在长年的户外日晒雨淋中正常使用。在组件层压过程中,EVA熔融后偶联剂中的一端与EVA结合,另一端与玻璃结合,增加二者的相互作用。常用的EVA的基本技术指标如表1所示。

  EVA的性能主要取决于醋酸乙烯酯的含量(以VA%表示)和熔融指数(Melting Idex,简称MI),VA含量越大,则分子极性越强,EVA本身的黏结性、透光率、柔软性就越好。熔融指数MI是指热塑性塑料在一定温度和压力下,熔融体在10min内通过标准毛细管的重量值。熔融指数在组件封装过程用于描述熔体流动性,MI越大,EVA流动性越好,平铺性也越好,但由于分子量较小,EVA自身的拉伸强度及断裂伸长率也随之降低,黏结后容易撕开,剥离强度降低。由于VA单体在共聚时的竞聚率远小于乙烯基单体的活性,因此高VA含量的EVA树脂,其MI不会太高,如VA含量33%的EVA,其MI最小的为25左右,目前工业界中适用于光伏封装的EVA树脂,VA含量一般为28%~33%,MI为10~100。

  为了保证组件的可靠性,EVA的交联率(又称交联度)一般控制在75%~90%。如果交联率太低,意味着EVA还没有充分反应,后续在户外使用过程中可能会继续发生交联反应,伴随产生气泡、脱层等风险;如果交联率太高,后续使用过程中则会出现龟裂,导致电池隐裂等情况的发生。

  除了VA、MI和交联度之外,EVA的收缩率、透光率、体积电阻率等也是衡量其是否能够满足组件生产和使用要求的关键因素,此外耐黄变性能、吸水率、击穿电压等也需要进行确认。组件制成之后,还要按照IEC 61215标准的相关重测导则进行DH1000、TC200等各项可靠性测试。

  POE(Polyolefin elastomer)胶膜是一种在茂金属催化体系作用下由乙烯和1-己烯或1-辛稀聚合而成的茂金属聚乙烯弹性体。最早光伏用的POE是非交联的,但由于组件在户外(尤其是在高温高辐照地区)运行时温度较高,POE会软化,对于早期自重较大、又无边框的双玻组件,会产生热剪切现象,发生滑移,从而影响组件外观和可靠性。针对该问题,POE制造商已将其优化改性成交联型的POE,有效解决了上述问题。

  相对于EVA在长期使用过程中会有醋酸气体释放,POE的分子结构更加稳定,几乎没有气体释放,并且POE具有更高的体积电阻率和更好的热稳定性、耐紫外老化性。POE最大的优点是其水气透过率仅为EVA和硅胶的1/8左右,能够有效阻隔水气,更好地保护太阳电池,抑制组件的功率衰减,其高体电阻率和低透水率是提高组件抗PID性能的重要特性之一。当然POE也有缺点,其玻璃粘接能力不如EVA,容易引起界面失效,而且层压时间长,工艺窗口窄,层压过程容易引起气泡,造成外观不良,而且其原材料大量的依靠进口,因此价格比较贵。POE胶膜主要用于单晶发射极和背面钝化电池(passivated emitter and rear cell,PERC)双面、N型电池组件的封装。目前国内外公司都在加紧研发和应用POE,如果能够降低成本,相信会有很好的发展前景。

  EPE胶膜,即“EVA-POE-EVA”三层复合结构膜,是将EVA材料和POE材料进行复合改性,通过共挤工艺制造而成,属于共挤型POE胶膜。用料方面,POE树脂占60%、EVA树脂约占40%。

  EPE共挤胶膜综合了EVA胶膜与POE胶膜的优势,提供了更多的组合性选择。这使得组件制造商能够避免仅仅选择高成本的纯POE封装膜或具有高水透性、低体积电阻率、以及承受较大质保压力的纯EVA封装膜,从而实现更具综合经济性的封装效果。

  EPE胶膜既保留了EVA材料的层压工艺便利性和高粘结性,同时也融合了POE材料的高阻隔性和耐候性,适用于HJT电池(异质结电池)组件的粘接。

  EPE胶膜的在抗PID性能方面表现出色,尤其对于单晶PERC电池的背面和N型单晶电池的正面,其抗PID性能尤为突出。此外,它还具有高阻水能力、耐紫外线照射、耐湿热老化等综合特性,从性价比角度来看,其优于传统的纯POE封装膜。并且,使用EPE封装膜可以减少POE材料的使用量,从而缓解原材料供应的限制问题。

  应用方面来看,EVA胶膜主要用于P型单面电池片,而POE/EPE胶膜则更适用于P型双面电池片和N型电池片。EPE胶膜适用于PERC双面双玻、N型双面双玻以及其他耐候性要求较高的光伏组件的封装。

  特别是多层共挤POE胶膜,结合了POE的高阻水性和高抗PID性能,以及EVA材料的双玻高成品率的层压工艺特性,有效克服了POE树脂原材料供应短缺的问题,可视为EVA材料的升级替代产品。

  当前双玻及N型趋势越发明确,POE类(POE+EPE)胶膜封装性能更优,胶膜行业将呈现向高品质胶膜的产品结构升级。

  近年来,随着光伏行业的快速发展,光伏胶膜市场规模也在不断扩大。据中国光伏行业协会及行业报告数据,2022年全球光伏胶膜市场需求约为28.5亿平方米,市场规模约350亿元,并仍将快速增长。而2023年中国光伏胶膜需求量达到约26亿平方米,同比增长14.54%。

  产能方面,截止2023年底,光伏胶膜总产能达91亿平方米,同比增长51.5%。其中福斯特、斯威克、海优新材、百佳年代、祥邦科技五家大厂胶膜已有产能总和超过60亿平方米,行业占比约67%。

  中国光伏胶膜行业自2005年起起步,初期严重依赖进口,市场由国外企业主导。2011年后,随着光伏产业的蓬勃发展和政策支持,国内企业如福斯特、海优新材等崛起,通过技术引进与自主创新,打破了国外技术垄断,实现了胶膜的国产化生产。

  据不完全统计,国内现有40多家光伏胶膜生产企业,大都依托当地光伏产业集群“链主”企业即光伏组件大厂或具有原料供应优势的石化基地,海外扩张同样遵循此逻辑。

  光伏胶膜布局企业呈现出一超多强的竞争格局。截至2023年年底,在光伏胶膜领域,行业龙头福斯特遥遥领先,市场份额长期保持在45%-50%之间,其产销数据远超排名其后的五家企业总销量。海优新材排名次席,赛伍技术排名第三。在这种竞争格局下,我国光伏胶膜厂商将继续加快研发创新,通过技术升级和规模化生产来降低生产成本,提高光伏胶膜产品质量和性能,以更好地满足市场份额。

  光伏封装胶膜作为光伏组件主要材料之一,其消费需求旺盛、 市场潜力巨大。整体而言,光伏胶膜的未来发展趋势可归纳为三点:

  一是胶膜生产技术迭代加速,产品替代加快。目前EVA胶膜是光伏封装胶膜市场的主流材料,POE胶膜和多层共挤胶膜(EPE)以其优异的性能,消费需求不断扩大,并加快对EVA胶膜的替代,未来将呈现EVA、POE、EPE等多品种胶膜相互并存的格局。

  二是POE胶膜的技术国产化是未来几年关注的热点。当前EVA胶膜的生产与供给已经完全国产化(见表2),并且部分替代进口产品,处于提质扩产阶段,而 POE胶膜由于国内技术研发起步较晚,市场消费大量的依赖进口产品,在市场需求驱动下,POE技术研发与产业化成为新材料行业关注的重大热点。

  三是国内POE技术研发及工业化项目投资活跃。在新能源与新材料行业的努力下,POE中试技术攻关进展迅速,聚合单体高碳α-烯烃技术、茂金属催化剂技术以及高温溶液聚合技术壁垒逐渐取得突破,POE工业化装置建设十分密集(见表3),2025年将迎来国产POE产能集中释放期,有力支撑POE胶膜技术加快国产化,推动我国光伏产业和新能源行业高质量发展。

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