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日鋼所雙螺桿擠出機

來源: 發布時間:2025-06-16

背板是光伏組件的重要組成部件,本研究通過對不同類型背板技術、生產及綜合環境測試情況的介紹,重點分析了不同類型背板的發展過程及優缺點,不同背板生產技術的對比、背板測試技術的要點及未來可能提升的關鍵,綜合對比顯示中等表面能四氟型太陽電池雙面涂氟型背板技術(FFC)及其產品具有明顯優勢,雙面涂氟技術已發展成為太陽電池背板主流技術。提出了針對太陽能光伏應用領域開發出符合光伏組件復雜應用環境要求下的含氟樹脂及涂料的要求,認為涂氟型太陽電池背板功能化、平臺化將是未來組件及背板發展的主流趨勢。太陽能光伏組件主要由玻璃蓋板、乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)、電池片、背板、接線盒和邊框等組成。由于背板對電池片起支撐和保護作用,且背板作為直接與外界自然環境大面積接觸的封裝材料,其性能直接決定了光伏組件的發電效率和使用壽命,背板必須具備優異的絕緣性、水汽阻隔性和耐候性等,因此背板生產及測試技術的進步對太陽能光伏組件的影響十分重要。1背板類型現有的背板主要是以聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)為基板,在其單面或雙面復合或涂覆具有功能性的氟材料,從而使背板具有良好阻隔、耐候及絕緣性能,不同類型背板其功能性差異較大。雙螺桿擠出機能夠提高生產效率和材料利用率。日鋼所雙螺桿擠出機

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影響尺寸精度和正常使用,嚴重時還會導致斷裂;電刷渡雖無熱影響,但渡層厚度不能太厚,污染嚴重,應用也受到了極大的限制。西方國家針對上述問題多應用高分子復合材料方法。其具有的綜合性能及在任何時間內可機械加工的特征,可以滿足修復后的使用要求及精度,還能降低設備在運行中承受的沖擊震動,延長使用壽命。因材料是“變量”關系,當外力沖擊材料時,材料會變形吸收外力,并隨著軸承或其它部件的脹縮而脹縮,始終和部件保持緊配合,降低磨損的幾率。針對大型擠出機的磨損,也可采用“模具”或“配合部件”針對損壞的設備進行現場修復,避免設備的整體拆卸,大限度地保證部件配合尺寸,滿足設備的生產運行要求。高分子材料治理擠出機磨損問題擠出機喂料段襯套加工尺寸不符當擠出機襯套材質為38CrMoAlA時,由于機加工的原因(定位鍵槽與配合部位不在一軸線上)導致其與側板(材質40Cr或45)配合處出現配合間隙,在開機運行的時候,由于膠料后坐力的作用導致漏膠。溫度不超過100℃。企業此前采用別的產品曾經修復過,只能使用1~2天,使用高分子材料修復可以很好的解決該問題。擠出機喂料段側蓋螺紋損壞(滑絲)在擠出機預緊螺栓的過程中。日鋼雙螺桿擠出設備它在生產中可以實現物料的均勻混合。

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圖中:加熱罐-1,電機-2,轉軸-3,移動機構-4,連接板-5,凹槽-6,滑塊-7,滑動軌道-8,攪拌軸-9,攪拌棒-10,第二電機-11,連接塊-12,第二連接塊-13,輪滑-14,第二輪滑-15,連接線-16,第二連接線-17,齒輪-18,第二齒輪-19,順螺紋桿-20,逆螺紋桿-21,順螺紋套塊-22,逆螺紋套塊-23,長條刮板-24。具體實施方式為使本實用新型的目的、技術方案和優點更加清楚明白,以下結合具體實施例,并參照附圖,對本實用新型進一步詳細說明。需要說明的是,本實用新型實施例中所有使用“”和“第二”的表述均是為了區分兩個相同名稱非相同的實體或者非相同的參量,可見“”“第二”為了表述的方便,不應理解為對本實用新型實施例的限定,后續實施例對此不再一一說明。實施例一:如圖1和圖2所示,一種用于四氟高密度負壓管的原料的加工裝置,包括加熱罐1,所述加熱罐1上表面設置有電機2,所述電機2的輸出端連接有轉軸3,所述加熱罐1內設置有與所述轉軸3下端連接的連接板5,所述連接板5下端上設置有移動機構4,所述移動機構4下端連接有兩個攪拌軸9,兩個所述攪拌軸9關于所述轉軸3對稱設置,每個所述攪拌軸9遠離轉軸3軸線的一端面上等間距設置有攪拌棒10。

熔融物料在螺槽中的流動是這四種流動的組合:正流——塑料熔體在料筒和螺桿間沿著螺槽方向朝機頭方向的流動。逆流——流動方向與正流相反,由機頭、多孔板、過濾板等阻力引起的壓力梯度所造成。橫流——熔體沿著垂直于螺紋壁方向的流動,影響擠出過程中熔體的混合和熱交換作用。漏流——由于壓力梯度在螺桿與料筒間隙處形成的倒流,沿螺桿軸向方向。2.普通螺桿的結構常規全螺紋三段螺桿按其螺紋升程和螺槽深度的變化,可分為三種形式:(1)等距變深螺桿等距變深螺桿從螺槽深度變化的快慢可分為兩種形式:①等距漸變螺桿:從加料段開始至均化段的后一個螺槽的深度是逐漸變淺的螺桿。在較長的熔融段上,螺槽深度是逐漸變淺的。②等距突變螺桿:即加料段和均化段的螺槽深度不變,在熔融段處的螺槽深度突然變淺的螺桿(2)等深變距螺桿等深變距螺桿是指螺槽深度不變,螺距從加料段個螺槽開始至均化段末端是從寬漸變窄的。等深變距螺桿的特點是由于螺槽等深,在加料口位置上的螺桿截面積較大,有足夠的強度,有利于增加轉速,從而可提高生產率。但螺桿加工較困難,熔料倒流量較大,均化作用差,較少采用。該設備在生產中可以實現物料的均勻擠出。

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   熔融物料在螺槽中的流動是這四種流動的組合:正流——塑料熔體在料筒和螺桿間沿著螺槽方向朝機頭方向的流動。逆流——流動方向與正流相反,由機頭、多孔板、過濾板等阻力引起的壓力梯度所造成。橫流——熔體沿著垂直于螺紋壁方向的流動,影響擠出過程中熔體的混合和熱交換作用。漏流——由于壓力梯度在螺桿與料筒間隙處形成的倒流,沿螺桿軸向方向。2.普通螺桿的結構常規全螺紋三段螺桿按其螺紋升程和螺槽深度的變化,可分為三種形式:(1)等距變深螺桿等距變深螺桿從螺槽深度變化的快慢可分為兩種形式:①等距漸變螺桿:從加料段開始至均化段的**后一個螺槽的深度是逐漸變淺的螺桿。在較長的熔融段上,螺槽深度是逐漸變淺的。②等距突變螺桿:即加料段和均化段的螺槽深度不變,在熔融段處的螺槽深度突然變淺的螺桿(2)等深變距螺桿等深變距螺桿是指螺槽深度不變,螺距從加料段***個螺槽開始至均化段末端是從寬漸變窄的。等深變距螺桿的特點是由于螺槽等深,在加料口位置上的螺桿截面積較大,有足夠的強度,有利于增加轉速,從而可提高生產率。但螺桿加工較困難,熔料倒流量較大,均化作用差,較少采用。設備的螺桿設計對產品質量有直接影響。abs jswpe雙螺桿造粒機現貨

該設備在生產中可以實現物料的快速熔融。日鋼所雙螺桿擠出機

屬于第2代背板技術,其主要是在PET雙面涂覆含氟涂料實現背板的功能化。本研究通過膜膠一體化技術實現了該類型背板(FFC)生產的突破,其與傳統背板光濕熱性能的對比結果見表1。表1給出了層壓件(即背板、EVA、玻璃150℃,20min通過層壓機熱壓后制成的模擬測試樣件)和背板的相關黃變參數。從表1可見,FFC技術制成的雙面涂氟型背板及其層壓件在SUV1000MJ/M2抗UV老化試驗中,黃變指數小,沒有出現明顯的黃變;金相顯微鏡圖片顯示FFC表面沒有出現微裂紋(見圖5)。TPT與FFC的壓力鍋蒸煮試驗(PCT老化試驗)后水蒸氣透過率測試結果見表2。從表2可以看出,FFC經過PCT老化試驗后其水蒸氣透過率較低,水蒸氣透過率從初期的/(M2·d)增加到/(M2·d),增加幅度較小,而TPT的水蒸氣透過率從初始的/(M2·d)增加到/(M2·d),增幅非常大,衰減率達到%,TPT性能下降明顯。主要原因是大多數公司應用的PET基板材料耐水解性差,在PCT老化60h以后,PET基板發生水解,背板脆裂,因而導致水蒸氣阻隔性能衰減非常嚴重,而本研究利用特殊的工藝技術,采用強耐水解性能的PET基材,水蒸氣阻隔性優異。本研究FFC雙面涂覆技術是利用等離子體技術對PET進行活化處理,雙面涂覆FFC涂料。日鋼所雙螺桿擠出機

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