Transparent conductive silicone sheet has become one of the core materials in the field of smart photovoltaic glass due to its high light transmittance (>85%) 23 og ledende ytelse (overflatemotstand<10Ω/sq). This material combines the light transmittance of traditional glass and the weather resistance of silicone by embedding conductive nanoparticles (such as silver nanowires or graphene) into a flexible silicone matrix, and can adapt to complex curved structures.
Core ytelsesfordeler
Optisk tilpasningsevne: Lysoverføringen i det synlige lysbåndet til 380-780 nm er mer enn 88%, og disen er<2%, ensuring efficient power generation of photovoltaic modules; Environmental stability: Passed 3000 hours of double 85 test (85℃/85% humidity), and the UV aging life is over 25 years; Intelligent function expansion: After integrating the temperature control module, the surface temperature difference of the module can be dynamically adjusted to improve the power generation efficiency by 12%-15%. Typical application scenarios
BIPV Bygg fotovoltaisk integrasjon: Erstatter tradisjonelle glass gardinvegger, fungerer som det ledende innkapslingslaget med buede fotovoltaiske moduler, og realiserer integrering av bygningsutseende og kraftproduksjonsfunksjoner; Smart Dimming Glass: Kontrollerer lysoverføring gjennom strøm for å oppfylle bygningens energibesparing og personvernbehov, og har blitt brukt på Tesla fotovoltaisk tak 2. 0 versjon; Perovskite stablede moduler: Som fleksible gjennomsiktige elektroder, tilpasset til høyeffektiv Perovskite-krystallinsk silisium stablede cellestrukturer, overstiger laboratoriekonverteringseffektiviteten 32%. Indindustry Development Trends
Den globale smarte fotovoltaiske glassmarkedsstørrelsen forventes å nå 5,8 milliarder dollar i 2 0 25, hvorav penetrasjonsgraden for transparente ledende silikonark vil øke til 35%. De nye EU ROHS 3.0-forskriftene og UL 746C-sertifiseringskravene fremmer videre utvikling av materialer mot indiumfri (for eksempel AZO erstatning av ITO) og biobasert. Den siste selvhelbredende silikonark-teknologien utviklet av det tyske Fraunhofer Institute kan frigjøre reparasjonsmidler gjennom mikrokapsler for å forlenge modulens levetid med mer enn 30%.
