光伏組件用導電膠帶的性質和可靠性研究

2020-11-22 北極星太陽能光伏網

北極星太陽能光伏網訊:本文介紹了導電膠帶的原理及其在光伏組件上的應用,並驗證了導電膠帶的工藝參數對電學性能和可靠性的影響。

01導電膠帶的結構及工作原理

導電膠帶主要由基體和導電粒子(conductiveparticle) 構成,基體一般為環氧樹脂材質;導電粒子為金屬球,直徑在5~20μm之間,有銅、鎳、銀多種材質。

導電膠帶的工作原理為:在溫度和壓力下,基體樹脂固化起粘結作用,導電粒子發生形變與導體接觸,完成電路的連接。對應在組件生產上,其用於焊帶與電池間的電學連接,工藝流程如圖1和圖2所示。

02工藝參數影響與檢測方法

不同於傳統焊接中錫合金層同時完成電學和力學連接,導電膠帶熱壓工藝的力學性能和電學性能分別由其組分中的基體樹脂和導電粒子決定。由於導電粒子需受壓變形方可達到理想導電狀態,壓力來源為樹脂基體固化後提供的粘結力,因此,樹脂基體固化後的性能是本文的實驗重點。本文主要從以下3個方面對導電膠帶進行性能測試和評估。

1) 環氧樹脂的反應率:即樹脂發生固化交聯反應的程度,也就是樹脂基體中已發生交聯反應的官能團數目佔可固化的官能團總數的百分比。通過FT-IR設備對樹脂紅外圖譜中典型官能團對應位置的吸收峰高度變化值進行測量。

2) 拉力:使用萬能拉力機進行測試,剝離角度為180°。

3) 連接電阻:採用導電膠帶和焊接工藝分別將焊帶連接在電池正面主柵上,使用毫歐表測試兩焊帶間的電阻,連接電阻可近似表徵為熱壓工藝的電阻值減去焊接工藝的電阻值。

03實驗

導電膠帶固化工藝涉及3個參數:溫度、壓力和時間,圖3為供應商提供的反應率變化參考圖。考慮到導電膠帶批量化生產時的節拍較快,實驗中統一選用10s的熱壓時間,著重測試溫度和壓力對導電膠帶性能的影響。在10s的熱壓時間下,大部分溫度都可得到較好的固化率,並且容易實現量產。

3.1 溫度對導電膠帶性能的影響

實驗材料:M2 型太陽電池、焊帶(1.5mm×0.25 mm)、導電膠帶( 寬1.2 mm,導電粒子粒徑20 μm)。實驗條件:熱壓壓力為2 MPa,熱壓時間為10 s,熱壓溫度為150~200 ℃。

本實驗中,反應率、拉力、連接電阻與熱壓溫度的關係如圖4、圖5所示。

由圖4、圖5可知:

1) 在熱壓時間一定的情況下,反應率與熱壓溫度及拉力都為正相關,其趨勢符合一般環氧樹脂的性質,本文不再詳述。

2) 連接電阻隨熱壓溫度升高呈下降趨勢,在180~190℃之間達到最小連接電阻,這是因為熱壓溫度直接影響樹脂基體熔化後的流動性,低溫下需要更長的熱壓時間使導體兩接觸面間距足夠小,以便導電粒子進行電學連接。

3) 熱壓溫度繼續升高後連接電阻反而有小幅度地上升,推測原因有2點:①樹脂在短時間內達到高反應率,過早固化,導致其在壓力消失後發生回彈,但金屬導電粒子形變後基本不回彈,導致導電粒子與導體的有效接觸面積減小;②溫度過高導致兩個導體接觸面氧化。

3.2 壓力對導電膠帶性能的影響

實驗材料:M2型太陽電池、焊帶(1.5 mm×0.25mm)、導電膠帶( 寬1.2mm,導電粒子粒徑20μm)。實驗條件:熱壓溫度為190℃,熱壓時間為10s,熱壓壓力為0.5~2.5MPa。本實驗中,反應率、拉力、連接電阻與熱壓壓力的關係如圖6、圖7 所示。

由圖6、圖7可知:

1) 反應率和拉力不受熱壓壓力的影響,拉力與反應率依舊具有同一趨勢。

2) 連接電阻隨熱壓壓力增加而減小,這是因為熱壓壓力增大可使導電粒子產生更大的形變,增加了接觸面積。

3.3 焊帶截面對導電膠帶電學性能的影響

由於導電膠帶的導電原理是導電粒子進行物理連接,這就需要導電體兩端的接觸面相對平整。而常規的焊帶生產工藝決定了焊帶橫截面不是水平,而是呈中心凸起狀,因此在柵線間與焊帶間存在縫隙,而這個縫隙決定了導電粒子電學連接區域的有效寬度。

下文將用實驗驗證焊帶截面對導電膠帶電學性能的影響。選用銅基材、尺寸相同、鍍錫工藝不同的3種焊帶搭配導電粒子粒徑不同的3種導電膠帶,用相同的參數進行熱壓後測量連接電阻。

實驗材料:M2型太陽電池,純平焊帶、薄錫層焊帶、常規焊帶,導電膠帶( 寬1.2mm,導電粒子粒徑分別為5、10、20μm)。

實驗條件:熱壓溫度為190℃,熱壓時間為10s,熱壓壓力為2MPa。

不同焊帶熱壓後的截面微觀圖如圖8 所示,連接電阻與焊帶種類和導電粒子粒徑的關係如圖9所示。

由圖9可知:

1) 大粒徑導電粒子的導電膠帶的連接電阻變化較小,因此其具有更好的焊帶兼容性。

2) 純平焊帶可良好兼容各種粒徑的導電膠帶,但由於柵線自身存在高低差,低粒徑導電膠帶的連接電阻略高。常規焊帶由於自身橫面邊緣與中心的高度差過大,嚴重影響連接電阻,因此無法採用。

由於純平焊帶無法用常規的浸鍍錫工藝實現,而多是採用電鍍工藝,需增加額外成本;且目前焊帶廠家已可將常規焊帶的單面錫層厚度降至5μm。因此,根據實驗結果,推薦薄錫層焊帶搭配大粒徑導電粒子的導電膠帶使用,可達到較好的電學連接效果。此外,焊帶錫層成分應為純錫塗層,可起到防止銅基材氧化的作用,較高的熔點可確保其不會在熱壓過程中熔化。

3.4 環境實驗測試

本部分主要研究導電膠帶可靠性,並初步驗證導致導電膠帶失效的最大因素。實驗材料:小組件(2串×2片)2塊,其中1塊組件的導電膠帶反應率為85%( 簡稱「正常反應率組件」),另1 塊的反應率為60%( 簡稱「低反應率組件」)。實驗條件和標準參照IEC61215。溼熱和熱循環環境實驗結果如圖10、圖11所示。

由圖10可知,溼熱實驗1000h 後,正常反應率組件衰減很小,而低反應率組件衰減了近10%;繼續增加測試時間至2000h後,正常反應率組件衰減僅為3%,低反應率組件衰減高達50%。由圖11可知,熱循環實驗200次循環後,2塊組件功率並無太大差距;300 次循環後,2塊組件功率衰減均小於5%。

兩個實驗說明,水汽是導致導電膠帶失效的主要因素。經查閱文獻[1] 可知其機理為:導電膠帶吸水膨脹後變形彎曲,所粘接的兩個導電平面縫隙變大,進而導致導電性能變差。

04結論

本文研究了熱壓溫度和熱壓壓力對導電膠帶性能的影響,並得出以下結論:

1) 熱壓溫度和熱壓壓力會共同影響導電性能,熱壓溫度會影響反應率,反應率與拉力呈正相關性。

2) 焊帶截面形狀對連接電阻影響很大,薄錫層焊帶與大粒徑導電粒子的導電膠帶的搭配可達到較好的電學連接效果。

3) 導電膠帶失效的最大影響因素是水汽,對應在導電膠帶工藝上需要保證其反應率。

北極星太陽能光伏網聲明:此資訊系轉載自北極星電力網合作媒體或網際網路其它網站,北極星太陽能光伏網登載此文出於傳遞更多信息之目的,並不意味著贊同其觀點或證實其描述。文章內容僅供參考。

相關焦點

  • 光伏太陽能膠帶應用解決方案
    光伏太陽能膠帶應用解決方案 光伏太陽能的製造很多部件都需要用到膠帶。從太陽能邊框粘接、組件背部支架條固定、永久邊緣保護、電池片固定和排列到接線盒線束固定、接線盒安裝固定、匯流條固定及絕緣、導電引線遮蔽、層壓臨時遮孔等都應用各種不同的膠帶產品。
  • 漢高新型導電膠專為新一代GW級別光伏組件而生
    2019年6月4日,第十三屆(2019)國際太陽能光伏與智慧能源(上海)展覽會暨論壇(SNEC 2019)在上海隆重舉行。在這一年一度的光伏行業盛會上,漢高作為具有30多年全球領先的導電粘合劑(ECA)企業,攜專為新一代GW級別的太陽能疊瓦組件而研發的新型導電膠系列及全系列產品亮相。
  • ENGAGE PV POE 膠膜對雙面光伏組件長期可靠性的影響
    更大的市場潛力和更高的投資回報收益率給光伏產品的使用壽命及長期可靠性提出了更高的要求。雖然光伏組件的核心部件是太陽電池,但電池的使用壽命和工作性能受到組件各個組成部分,尤其是光伏組件封裝膠膜 [1] 的制約。
  • 導電布膠帶
    導電布膠帶也就是用導電布做成的膠帶,其特性是在導電布的基礎上增加了"膠"特性,其重要特性可以參照詞條---導電布。
  • 哪種質量因素對光伏組件的可靠性影響最大?
    哪種質量因素對光伏組件的可靠性影響最大?北極星太陽能光伏網訊:DNV-GL對光伏業內人士的調查訪談,詢問影響光伏組件可靠性的各種質量因素。原標題:哪種質量因素對光伏組件的可靠性影響最大?郵箱:chenchen#bjxmail.com(請將#換成@)北極星太陽能光伏網聲明:此資訊系轉載自北極星電力網合作媒體或網際網路其它網站,北極星太陽能光伏網登載此文出於傳遞更多信息之目的,並不意味著贊同其觀點或證實其描述。
  • 賀利氏:新型導電膠全面提升疊瓦組件性能
    當前我國光伏產業高效化的趨勢越來越明顯。各類新技術、新產品層出不窮,也由此引發了產線、設備、輔材等整個產業鏈的深層次變革。特別對於各類新型高效電池來說,完美契合電池特性的導電膠等輔材是保證電池高效性能的基礎。
  • 天威新能源使用道康寧導電膠成功量產MWT技術組件
    天威新能源利用ECN (荷蘭能源研究中心)開發的高度自動化的生產解決方案,採用道康寧PV- 5802導電膠,藉助PV- 5802優良的電氣性能和穩定性,大大提高天威新能源的MWT組件的電性能、可靠性和耐久性。雙方通過這種合作和技術突破展現了將繼續致力於太陽能光伏創新和技術應用的決心。
  • 光伏組件加速老化衰減測試研究
    北極星太陽能光伏網訊:以西北荒漠地區組件運行所處環境條件為依據,通過比對不同方法下組件加速老化的結果,對組件25 年內壽命進行分析研究。對光伏組件加速老化而言,通常綜合老化實驗箱溫度越高,其組件衰減越快;而輻照強度越大( 增加活化能),其組件衰減越快。
  • 光伏組件選型:單晶、多晶的可靠性與經濟性比較分析
    下面的圖1是晶體矽光伏產業鏈的完整圖示,從矽料到矽棒、矽片、電池、組件再到系統。如圖中紅色邊框標示,單晶和多晶的差別主要在於原材料的製備方面,單晶是直拉提升法,多晶是鑄錠方法,後端製造工藝只有一些細微差別。
  • PET基ITO 導電薄膜的可靠性研究
    關鍵詞:導電薄膜;ITO電極;按鍵靈敏度;電極材質;多邊電極  0 引言  隨著顯示器件行業飛速發展,光電行業正在向器件柔性化和輕量化方向發展,其對透明導電薄膜性能與工藝等方面的要求也更為苛刻。目前,世界範圍內研究和應用最廣泛的透明導電薄膜是ITO薄膜。
  • 技術乾貨 光伏焊帶對組件的影響及常見規格!
    一、光伏焊帶對組件的影響PV焊帶是每一種主流太陽能板的重要部件,用來互連太陽能電池並提供與接線盒的連接。PV焊帶是鍍錫銅帶,寬度1-6mm,厚度0.08-0.5mm,有10-30μm厚的焊劑塗層。PV焊帶在光伏組件上應用有二種形式:互連帶或匯流條和PV匯流排。
  • 光伏組件PID效應是什麼意思?
    光伏組件PID效應是什麼意思?提及光伏組件,必然要注意其兩大效應,一個是熱斑效應,一個是PID效應,那麼,光伏PID效應是什麼?PID的英文全稱是:Potential Induced Degradation,即電勢誘導衰減。
  • 帝科股份IPO:高效導電銀漿DK93系列亮相SNEC 展覽會(2019)
    作為行業領先的太陽能導電銀漿與金屬化解決方案供應商之一,無錫帝科電子材料股份有限公司(以下簡稱帝科股份(DKEM®))在本屆展會上以「遇見DK93X,遇見DECA100」為主題正式推出了DK93系列高效導電銀漿,助力光伏行業從PERC LDSE到TOPCon的技術創新,以及全新的DECA100系列疊瓦組件導電膠,護航創新組件技術的長期可靠使用。
  • 大型光伏電站用什麼樣的組件支架更好?
    在大型地面光伏電站中,不同形式的支架會影響光伏組件接收到的太陽輻射量和電站的佔地面積。作者對不同緯度地區、採用不同支架形式的光伏電站的佔地面積、發電量、成本和投資收益率進行了對比分析。跟蹤支架可以有效提高光伏電站的發電量,其成本和可靠性是制約其應用推廣的關鍵,通過比較分析,小傾角斜單軸跟蹤支架對於提高光伏電站發電量和投資收益率具有較好的應用前景。
  • 帝科股份在SNEC 展覽會(2019)中隆重推出DK93系列高效導電銀漿
    作為行業領先的太陽能導電銀漿與金屬化解決方案供應商之一,無錫帝科電子材料股份有限公司(以下簡稱帝科股份(DKEM))在本屆展會上以「遇見DK93X,遇見DECA100」為主題正式推出了DK93系列高效導電銀漿,助力光伏行業從PERC LDSE到TOPCon的技術創新,以及全新的DECA100系列疊瓦組件導電膠,護航創新組件技術的長期可靠使用。
  • 新奧光伏「新型太陽能電池用透明導電玻璃材料」項目通過國家驗收
    新奧光伏「新型太陽能電池用透明導電玻璃材料」項目通過國家驗收發表於:2013-07-30 00:00:00     來源:世紀新能源網索比光伏網訊:世紀新能源網報導:近日,受科技部國際合作司委託,新奧光伏能源有限公司承擔的國際科技合作項目「新型太陽能電池用透明導電玻璃材料及工藝的聯合研發」驗收會在廊坊舉行。
  • 帝科電子:遇見DK93系列高效導電銀漿――更高的效率,更低的用量
    在此基礎上誕生的DK93T TOPCon專用導電銀漿協助客戶配合超薄摻雜多晶矽層,實現了23%以上的超高轉換效率。 遇見DECA100系列高可靠性導電膠——更高的可靠性,更低的用量 過去幾年,各類高效電池與組件技術百花齊放、百家爭鳴,極大反映了光伏產業的創新活力。
  • 導電膠的特點及應用簡介
    發表於:2019-04-28 09:05:51     作者:我是倩倩來源:光伏測試網導電膠是疊瓦組件最關鍵的材料之一,由導電粒子及聚合物基體兩部分構成,前者決定導電性,後者作為導電粒子的載體,決定導電膠的固化速度、粘結力及耐老化等性能。根據聚合物基體的不同,導電膠可分為丙烯酸酯體系,環氧體系,有機矽體系及有機氟體系等。
  • 光伏組件熱模型係數的確定方法和回歸分析
    【能源人都在看,點擊右上角加'關注'】北極星太陽能光伏網訊:Part.1光伏組件溫度的影響因素和熱模型光伏組件運行溫度受到系統設計、安裝方式和氣象因素等影響。設計因素包括了組件的技術類型、封裝材料的類型,安裝方式包括了固定支架安裝(敞開式)、屋頂順坡安裝及跟蹤支架安裝等。氣象因素包括環境溫度、輻射量和風速。
  • 是誰影響了光伏組件背板壽命?用氟膜厚度或是直接原因
    正如中國光伏協會王勃華秘書長所冀望的:「光伏產業已經成為與中國高鐵一樣的亮麗名片,讓全世界刮目相看,希望整個行業都能夠珍惜這份來之不易的產業,將光伏產業能夠健康地發展好。」在光伏組件中,光伏背板是一種保護性材料,主要起到支撐組件、隔絕水汽和氧氣的作用,且要經受全球各地十分複雜而迥異的戶外環境考驗,因此其材料的可靠性至關重要。