As a new generation of photovoltaic packaging materials, transparent conductive silicone sheets are reshaping the technology landscape of smart photovoltaic glass with their high transmittance (>88%) 12 en geleidende eigenschappen (oppervlakteweerstand<10Ω/sq). This material achieves a double breakthrough in transmittance and conductivity by embedding nanosilver wires or graphene conductive networks into a flexible silicone matrix, adapting to the needs of curved and special-shaped photovoltaic modules.
Core prestatievoordelen
Optisch aanpassingsvermogen: de transmissie van transparante geleidende siliconenplaten in de 380-780 nm band bereikt 90%, en de waas is<1.5%, ensuring the maximum light absorption efficiency of photovoltaic modules;
omgevingstolerantie: 3000 uur dubbele 85 tests geslaagd (85 graden /85% vochtigheid), de anti-ultraviolet verouderingsleven is groter dan 30 jaar, wat aanzienlijk beter is dan traditioneel ITO-glas;
Functionele integratie: de temperatuurregelingssensor -eenheid kan worden geïntegreerd om de bedrijfstemperatuur van de module dynamisch aan te passen en de efficiëntie van de stroomopwekking met 15%-18% te verbeteren. Typische applicatiescenario's
Smart dimmen Gordijn Wall: transparante geleidende siliconenplaat wordt gebruikt als de elektrodelaag om het elektrochrome glas aan te sturen om intelligente aanpassing van de lichtoverdracht van 1 0%-80%te bereiken, die is toegepast op Tesla Fotovoltaic dak versie 3.0; Flexibel perovskietmodule: aanpassing aan het roll-to-roll productieproces, transparante geleidende siliconenplaat wordt gebruikt als een flexibele substraatelektrode, waardoor de buigradius van de module de 5cm-limiet is; Photovoltaïsch dak dakraam: door laserettechnologie kan transparante geleidende siliconenplaat worden aangepast om circuitpatronen te ontwerpen om energie -verzameling en voertuig elektronisch systeemvoeding integratie te bereiken. Industry Development Trend
In 2 {0 25 zal de wereldwijde marktomvang van de slimme fotovoltaïsche glas naar verwachting $ 6,5 miljard bereiken, waarvan de penetratiesnelheid van transparante geleidende siliconenplaat hoger zal zijn dan 40%. De nieuwe EU ROHS 3.0-voorschriften bevorderen de upgrade van materialen naar indiumvrije (zoals AZO die ITO vervangt) . De 3D-printen transparante geleidende siliconenplaattechnologie ontwikkeld door het Duitse Fraunhofer Institute kan een single-shot vorm van complexe circuittopologiestructuren bereiken, waardoor de productiekosten met 32% worden verlaagd.
