本申请涉及材料,特别是涉及一种改性六方氮化硼纳米片及其制备方法、双组分灌封胶与光伏组件。
背景技术:
1、随着对清洁能源需求的增加和太阳能光伏技术的不断成熟,太阳能光伏作为一种新型的清洁能源得到了大力发展。近来,海上光伏因具有天然的环境优势,水面开阔没有遮挡物,日照时间较长且能充分利用水面反射光等优点而得到广泛关注。但海上光伏项目面临着诸多困难和挑战,例如,在海洋盐雾和海水中含有大量的腐蚀性离子,如氯离子、钠离子等,这些腐蚀性离子若进入到组件接线盒二极管区域将会严重腐蚀芯片,影响接线盒的正常工作,进而影响组件的正常使用。
2、双组分有机硅灌封胶具有耐紫外线、耐冷热冲击、耐雨水和耐脏物等性能,且具有较好的流动性,被广泛地应用于接线盒二极管的封装。然而,传统的双组分有机硅灌封胶的防盐雾性能较差。
技术实现思路
1、基于此,本申请提供了一种改性六方氮化硼纳米片及其制备方法、双组分灌封胶与光伏组件,其中改性六方氮化硼纳米片应用至双组分灌封胶中,可有效提升双组分灌封胶的防盐雾性能。
2、本申请解决上述技术问题的技术方案如下。
3、本申请第一方面提供了一种改性六方氮化硼纳米片的制备方法,包括以下步骤:
4、将改性溶液和氨基化六方氮化硼纳米片混合后进行分散处理,制备改性六方氮化硼纳米片,所述改性溶液包括多巴胺。
5、在其中一些实施例中,改性六方氮化硼纳米片的制备方法中,所述改性溶液的质量浓度为0.1%~5%。
6、在其中一些实施例中,改性六方氮化硼纳米片的制备方法中,所述氨基化六方氮化硼纳米片的质量与所述改性溶液的体积比为(5 mg~20 mg)/ml。
7、在其中一些实施例中,改性六方氮化硼纳米片的制备方法中,所述分散处理包括搅拌处理和超声处理中的至少一种。
8、在其中一些实施例中,改性六方氮化硼纳米片的制备方法中,所述改性溶液中的第一溶剂包括乙醇。
9、在其中一些实施例中,改性六方氮化硼纳米片的制备方法中,所述氨基化六方氮化硼纳米片的制备包括以下步骤:
10、将六方氮化硼粉末和尿素混合研磨后进行后处理,制备氨基化六方氮化硼纳米片。
11、本申请第二方面提供了一种改性六方氮化硼纳米片,采用上述改性六方氮化硼纳米片的制备方法制得。
12、本申请第三方面提供了上述改性六方氮化硼纳米片在制备灌封胶中的应用。
13、本申请第四方面提供了一种双组分灌封胶,包括a组分和b组分;
14、按质量份数计,所述a组分包括:端羟基聚二甲基硅氧烷45~60份、氢氧化铝40~55份及如上述改性六方氮化硼纳米片1~7份;
15、按质量份数计,所述b组分包括:二甲基硅油50~60份、硅烷交联剂35~45份、硅烷偶联剂2~6份及有机锡催化剂0.1~0.5份。
16、在其中一些实施例中,双组分灌封胶中,按质量份数计,所述a组分包括:端羟基聚二甲基硅氧烷50~54份、氢氧化铝42~48份及上述改性六方氮化硼纳米片1~5份;
17、按质量份数计,所述b组分包括:二甲基硅油55~58份、硅烷交联剂38~40份、硅烷偶联剂3~5份及有机锡催化剂0.1~0.2份。
18、在其中一些实施例中,双组分灌封胶中,所述改性六方氮化硼纳米片的质量占所述a组分的总质量的1%~5%。
19、在其中一些实施例中,双组分灌封胶中,所述a组分满足如下特征中的至少一个:
20、(1)所述端羟基聚二甲基硅氧烷的粘度为3000 cps ~ 3500 cps;
21、(2)所述氢氧化铝的d50粒径为5 μm~10 μm。
22、在其中一些实施例中,双组分灌封胶中,所述b组分满足如下特征中的至少一个:
23、(1)所述二甲基硅油的粘度为600 cps ~ 800 cps;
24、(2)所述硅烷交联剂包括正硅酸乙酯、甲基三甲氧基硅烷和二甲基二甲氧基硅烷中的至少一种;
25、(3)所述硅烷偶联剂包括3-氨丙基三甲氧基硅烷和γ-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷中的至少一种;
26、(4)所述有机锡催化剂为含有磷酸酯配体的螯合有机锡催化剂。
27、在其中一些实施例中,双组分灌封胶中,所述b组分满足如下特征中的至少一个:
28、(1)所述硅烷交联剂包括正硅酸乙酯、甲基三甲氧基硅烷及二甲基二甲氧基硅烷,所述正硅酸乙酯、所述甲基三甲氧基硅烷与所述二甲基二甲氧基硅烷的质量比为(25~40):(1~5):1;
29、(2)所述硅烷偶联剂包括3-氨丙基三甲氧基硅烷及γ-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷,所述3-氨丙基三甲氧基硅烷与所述γ-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷的质量比为(1~3):1。
30、在其中一些实施例中,双组分灌封胶中,所述a组分与所述b组分的使用质量比为(5~5.5):1。
31、本申请第五方面提供了一种双组分灌封胶的制备方法,包括以下步骤:
32、根据上述双组分灌封胶的组分提供原料;
33、将端羟基聚二甲基硅氧烷、氢氧化铝及改性六方氮化硼纳米片混合,制备a组分;
34、将二甲基硅油、硅烷交联剂、硅烷偶联剂及有机锡催化剂混合,制备b组分。
35、本申请第六方面提供了上述双组分灌封胶或上述双组分灌封胶的制备方法制得的双组分灌封胶在密封光伏组件中的应用。
36、本申请第七方面提供了一种光伏组件,包含有上述双组分灌封胶或上述双组分灌封胶的制备方法制得的双组分灌封胶。
37、与现有技术相比较,本申请提供的改性六方氮化硼纳米片的制备方法具有如下有益效果:
38、本申请的改性六方氮化硼纳米片的制备方法,包括将改性溶液和氨基化六方氮化硼纳米片混合后进行分散处理,所制备的改性六方氮化硼纳米片表面具有氨基等多种官能团,应用至双组分灌封胶中,与基胶的相容性较好,在基胶中的分散性较好,其片状的形状可在基胶中形成大面积的保护层,有效阻隔盐雾中腐蚀性介质离子的侵入,从而有效提升双组分灌封胶的防盐雾性能。
1.一种改性六方氮化硼纳米片的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
2.如权利要求1所述的改性六方氮化硼纳米片的制备方法,其特征在于,所述改性溶液的质量浓度为0.1%~5%。
3.如权利要求1所述的改性六方氮化硼纳米片的制备方法,其特征在于,所述氨基化六方氮化硼纳米片的质量与所述改性溶液的体积比为(5 mg~20 mg)/ml。
4.如权利要求1所述的改性六方氮化硼纳米片的制备方法,其特征在于,所述分散处理包括搅拌处理和超声处理中的至少一种。
5.如权利要求1~4任一项所述的改性六方氮化硼纳米片的制备方法,其特征在于,所述改性溶液中的第一溶剂包括乙醇和水中的至少一种。
6.如权利要求1~4任一项所述的改性六方氮化硼纳米片的制备方法,其特征在于,所述氨基化六方氮化硼纳米片的制备包括以下步骤:
7.一种改性六方氮化硼纳米片,其特征在于,采用如权利要求1~6任一项所述的改性六方氮化硼纳米片的制备方法制得。
8.如权利要求7所述的改性六方氮化硼纳米片在制备灌封胶中的应用。
9.一种双组分灌封胶,其特征在于,包括a组分和b组分;
10.如权利要求9所述的双组分灌封胶,其特征在于,按质量份数计,所述a组分包括:端羟基聚二甲基硅氧烷50~54份、氢氧化铝42~48份及如权利要求7所述的改性六方氮化硼纳米片1~5份;
11.如权利要求9所述的双组分灌封胶,其特征在于,所述改性六方氮化硼纳米片的质量占所述a组分的总质量的1%~5%。
12.如权利要求9~11任一项所述的双组分灌封胶,其特征在于,所述a组分满足如下特征中的至少一个:
13.如权利要求9~11任一项所述的双组分灌封胶,其特征在于,所述b组分满足如下特征中的至少一个:
14.如权利要求9~11任一项所述的双组分灌封胶,其特征在于,所述a组分与所述b组分的使用质量比为(5~5.5):1。
15.一种双组分灌封胶的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
16.如权利要求9~14任一项所述的双组分灌封胶或如权利要求15所述的制备方法制得的双组分灌封胶在密封光伏组件中的应用。
17.一种光伏组件,其特征在于,包含有如权利要求9~14任一项所述的双组分灌封胶或如权利要求15所述的制备方法制得的双组分灌封胶。