高正新材对PVDF材料的研发,主要集中在其特殊的分子结构带来的优异耐候性能上,通过不断尝试各种配方,实现让PVDF氟膜在极寒环境下也能正常发挥耐老化保护作用。

双星新材复合膜技术含量(高正新材三代白膜)(1)

双星新材复合膜技术含量(高正新材三代白膜)(2)

2019年高正新材研发出PVDF二代白膜,它解决了一代膜在零下40度易脆化的问题,并通过了TC600测试。但由于考虑成本,紫外保护体系比较简单,导致在老化环境中容易脆化,造成性能下降。

为了实现PVDF氟膜可同时在低温环境及老化环境下持久地使用,三代白膜需要满足序列老化测试性能要求对PVDF的增韧,增韧剂必须耐双85、PCT和UV老化,高温烘烤后延伸率不下降。

双星新材复合膜技术含量(高正新材三代白膜)(3)

针对这一需求,高正新材以分子量较高的、具有更好耐UV性能的增韧剂为重要指标,选用耐候性、耐低温性更好的增韧剂,通过多种紫外吸收剂与稳定剂的复配,成功研制出PVDF三代白膜。

双星新材复合膜技术含量(高正新材三代白膜)(4)

三代白膜比二代白膜具有更为优异的耐老化性能,在经过多种老化环境测试后,延伸率依然高出二代白膜许多。

双星新材复合膜技术含量(高正新材三代白膜)(5)

二代、三代白膜可靠性、老化性能参数对比

从表格我们可以看出,在紫外湿热复合测试、紫外高低温循环序列测试和紫外湿冻序列测试中,三代白膜经过测试后的横向断裂伸长率远高于二代白膜。

紫外湿热复合测试

辐照强度:90-250W/㎡

温度:85℃

相对湿度:85%

光源:金属卤素灯

UVB满足IEC61215标准

双星新材复合膜技术含量(高正新材三代白膜)(6)

通过紫外湿热复合测试后,二代白膜的横向断裂伸长率仅为13%,三代白膜则高达117%,证明在高温、高湿且紫外线充足的地方仍可放心使用三代白膜,不必担心出现脆化、老化问题。

紫外高低温循环序列测试

辐照强度:150-250W/㎡@280nm-400nm

温度:-40℃~85℃

无相对湿度

光源:金属卤素灯

UVB满足IEC61215标准

双星新材复合膜技术含量(高正新材三代白膜)(7)

在先通过120kWh紫外老化测试,再经过高低温循环200次测试后,三代白膜额横向断裂伸长率为104%,远高于二代白膜,这为地处极寒,海拔较高,紫外线强烈的建筑项目提供了性能更为优越的建材膜面保护。

紫外湿冻序列测试

光源:金属卤素灯

UVB满足IEC61215标准

阶段一:

辐照强度:90-250W/㎡@280nm-400nm

温度:85℃

相对湿度85%

阶段二:

温度:-40℃~85℃

高温阶段有85%RH湿度

阶段三:

温度-40℃~85℃

无相对湿度

双星新材复合膜技术含量(高正新材三代白膜)(8)

紫外湿冻序列测试后,三代白膜横向断裂伸长率依旧保持在110%,而二代白膜却只有10%,这让部分建立在雪山地区的光伏设备有了更优的防腐膜材选择,即便在恶劣环境下,仍可拥有极致、全面的防腐保护。

三代白膜的出现,是高正新材的自我突破,也是对进口氟膜的一次挑战,让“国产氟膜”走向更广阔的市场,是高正新材不懈追求的终极目标,科研脚步不停,让我们期待下一次的突破创新!

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