新型太阳能光伏电池封装材料的研究

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本文研究高性能透明双组份聚氨酯作为新型太阳能光伏电池封装材料,以二元醇1,6-己二醇(HDO)、1,4-环己烷二甲醇(CHDM)、交联剂三羟甲基丙烷(TMP)及不同比例的二元酸1,6-己二酸(AA)、1,4-环己烷二甲酸(CHDA)为原料,合成一系列聚酯多元醇,通过凝胶色谱(GPC)、傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)、差热分析(DSC)等方法对其进行表征。用异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)、六亚甲基二异氰酸酯(HDI)三聚体(质量比2:1)与合成的多元醇进行交联,制备一系列高性能透明聚氨酯弹性体。通过扫描电镜(SEM)、原子力显微镜(AFM)分析结果表明,软段为不同序列结构的聚氨酯都存在微相分离,聚氨酯硬段较均匀的分布于软段相中。聚氨酯弹性体的结晶性、力学性能随着软段聚酯多元醇分子排布的变化而变化;采用差热分析(DSC)、热重分析(TGA)、动态热分析(DMTA)对聚氨酯进行热学分析。硅烷偶联剂作为连接两种不同性质材料的“分子桥”,已经在复合材料、涂料、胶粘剂等行业中得到了广泛的应用。本文优化选择了三种硅烷偶联剂(KH-550、KH-560、KH-570),分别对其水解工艺、硅烷膜制备工艺、性能测试和结构表征,研究结果表明:采用混合溶剂(水+醇)作为硅烷的水解溶剂与单一的醇解和去离子水水解相比,,水解时间的延长,但可以保证足够的硅羟基(Si-OH)含量,且硅烷溶液的稳定性提高。本文采用全反射红外光谱(ATR-FTIR)、扫描电镜(SEM)等测试手段对硅烷膜的结构和性能进行了表征和分析,硅羟基会逐渐形成二聚体或三聚体或更大的交联体,而形成硅烷膜。通过对硅烷膜对聚氨酯粘接性能影响的研究表明:硅烷膜与基体的粘接强度随固化时间的延长、固化温度的升高呈先升高后降低的规律变化;相同溶度下三种硅烷膜的粘结能力大小:KH-550> KH-560> KH-570。
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