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SSG技术原理一:增加组件超白压花玻璃透光率
SSG喷涂于组件表面后,以纳米粒子混合物形式和玻璃化学结合,能够大幅降低玻璃表面粗糙度,减少漫反射作用对透光率的影响。目前,基底(玻璃)在制备过程中,随工艺条件的不同,玻璃表面的粗糙度也不相同,一般为200~300nm,使用SSG纳米材料喷涂后,粗糙度能够减小至40-60nm,从而减少漫反射影响,增加透光率。喷涂后表面改善情况见图1。
图1 喷涂纳米膜层后玻璃表面改善情况
以往的自洁玻璃往往使得玻璃的透射率大大降低(降低幅度达10%左右),而喷涂SSG的自清洁玻璃却能够使得透射率提高1-2%。增透测试结果见图2。
图2 喷涂SSG后透光率上升情况
SSG技术原理二:提高光利用率,增加电池转换效率
SSG具有光致发光和上转换(UCgain)、下转换(DCgain)光特性,可以有效提高光利用率,使电池转换效率增加。这是由于硅太阳电池的光谱响应主要在300-1100nm之间,且主要集中于可见光范围内,而太阳光谱实际上是分布在一个较宽范围内,且长波(红外)和短波(紫外)部分占比分别接近5%和50%。因此,为了更好的匹配光伏电池的光谱响应曲线,SSG利用其中改性二氧化钛成分,使材料膜层在应用于组件表面后,产生光致发光和上转换(UCgain)、下转换(DCgain)发光效应,即分别将红外波段能量和紫外光波段的能量转化为可见光波段能量(PL谱线显示SSG膜层在280nm左右有强烈吸收峰),以增加有效光通量,提高电池的光电转化效率。光谱分布及光致发光情况见图3。
图3 光谱分布和光致发光情况
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