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氟原子范德华半径较小(0.135 nm),与碳原子形成共价键时,键长短(0.1317 nm)、键能大 (485.7 kJ/mol),电负性大(4.0)。由于氟原子核对其核外电子及成键电子云的束缚作用较强,结构相对对称,分子是非极性的,氟的极化率小。同时氟原子在高聚物中所起到的高度屏蔽效应和空间位阻作用,使其共聚物具有比普通非氟共聚物更高的化学惰性。因而决定含氟聚合物具有优异的性能,如光电学(低折射率、高绝缘性和低介电常数)、化学稳定性、特殊表面性能(耐水性、耐油性和耐沾污性)等。氟含量情况分析目前国内市场上使用的溶剂型氟碳树脂多是以CTFE(三氟氯乙烯)为主的产品,氟含量为19%〜 28 %,变化范围较大。氟树脂是一种共聚物,组成是比较复杂的,不同氟化单体氟含量情况是不一样 的,引进的非氟共聚单体不一样,对聚合物氟含量也有一定影响。由于氟树脂涂料长期的保光性和保色性难以用短时间的人工试验方法(如QUV等)做出准确判定,而在实际环境中曝哂时间又较长,因此对氟含量的规定是必要的,但氟含量的规定应该和组成联系在一起,而且要综合考察氟涂料的相关性能。不同氟单体及其氟含量单体名称均聚物氟含量(质量分数)/%CH2=CF2(偏氟乙烯)59.20CH2=CHF(氟乙烯)41.18CF2=CFCl(三氟氯乙烯)48.75CF2=CF2(四氟乙烯)75.60CFH=CF2(三氟乙烯)69.40CF3—CF=CF2(六氟丙烯)75.60CF2=C(CF2H)—CF2H(六氟异丁烯)69.40CH3=C(CH3)—CO2—M*33.81-60.58含氟丙烯酸酯,其中M代表含有Fn和Cm的烷基基团其中n=3-17,m=1-10由于氟单体均聚物很难做成常温使用的氟涂料,需采用与非氟单体共聚制备含氟共聚物,因此氟含量都有不同程度地下降,引入非氟单体越多,下降越多;或者通过混拼的方式,也可以导致氟含量的下降,但要根据实际应用情况进行综合考虑。从表中可以看出,在均聚物中,氟乙烯具有低的氟含量,但其聚合物同样具有氟材料各种优异的光学、化学等稳定性能。对于全氟丙烯酸酯类共聚物而言,由于受价格和共聚条件等限制,一般引进的氟单体的量很低,若按含氟单体的氟含量为50.55 %计算,引进单体量为8 %,F %(理论)为4.044 % ,而实际测得共聚物的氟含量更低一些,为2.667 %。结论表明,尽管氟含量很低,但该种共聚物充分利用全氟烷基侧链一(CF2)nCF3(n=2〜11)取向朝外占据涂层与空气界面,从而赋予聚合物优异的斥水、斥油等表面特性,而且与氟烷基在表面分布的程度有关。据介绍,日本道路协会涂料标准中规定氟含量为15 %以上,分科会各成员公司的氟含量都在20% 以上,日本工业标准(JIS)规定氟含量标准:溶剂可溶物的氟元素的含量在15 %以上。我国参照上述标准,在《交联型氟树脂涂料》(草)标准中规定溶剂型双组分交联固化型树脂A组分氟含量大于20 %,而单组分烘烤交联型氟含量大于14 %。FEVE树脂与PVDF树脂性能比较PVDF使用时一般与丙烯酸树脂混拼,其使用量大于70 % ,丙烯酸树脂为30 % ,其商品名称为 Kynar500,氟含量大于41.38 %,耐久性高达20年之久,而FEVE树脂的氟含量很低,耐久性与Kynar 500相比是有差距的,一般达到10~15年。这种现象归因于FEVE树脂在经历长时间的户外曝哂之后非氟单体链段降解导致。可见,氟含量是影响FEVE树脂性能的一个重要因素,但聚合物中氟单体链段不能提供足够的遮蔽保护。溶剂型氟树脂涂料与性能之间的关系选择国内溶剂型氟树脂制备不同氟含量的白色、银色等几种色漆,在标准条件下用石棉水泥板制成测试不同氟含量与漆膜性能之间的关系F/%颜色QUV1000h,保光率/%ΔE耐化学腐蚀性(常温7d)耐溶剂性5%H2SO4,5%NaOHMEK擦拭23白色641.1++光泽度轻微降低23白色551.4++涂膜溶解,光泽降低23白色631.1++光泽度轻微降低19白色691.0+-光泽度降低27银色740.5+-光泽度降低23银色577.0++无异常22银色374.4++只有擦拭痕迹19银色324.0+-光泽度降低19茶色296.7++涂膜有一点溶解27绿色145.8+-只有擦拭痕迹23浅灰色151.8+-涂膜溶解,光泽降低20灰色660.4++光泽度降低注:+表示无异常,- 表示漆膜表面发生变化(光泽降低、变色或起泡)所有样品在耐5% H2SO4方面和多数样品在耐5% NaOH方面,均表现出良好的特性,其中,少数样品在耐5% NaOH方面表现较差。在进行MEK擦拭试验寸,多数产品都表现出光泽度降低;在经过1000h的老化试验后,样品之间保光率的差距是非常大的。从表中数据看出,涂料性能的好坏并不完全取决于氟含量,还与含氟共聚物的分子结构、色漆配方以及具体工艺过程等因素有直接的关系。氟含量对氟涂料其他性能的影响氟原子极性低,表面性质光滑,具有不粘性及平滑性,保持含氟聚合物一定的氟含量能使氟涂料具有突出的抗污染特性、自洁性;由于氟原子的特殊物性常数及氟原子三维排列的螺旋结构,含氟聚合物的耐热性、耐化学腐蚀性、抗光化学降解性等性能也十分突出。但是过高的氟含量(如TFE共聚物)还会出现低黏附性、低反射率(光泽低)、低极性(溶解性差、 附着性降低、颜料相容性差)等负面影响。氟含量是氟聚合物的一个重要指标,对于不同类型聚合物,有不同的可比性,其高低对性能的影响也不一致,要区别对待。根据使用环境和性能要求,做到氟含量与性能之间的佳平衡氟碳彩钢板合理的选材不仅可以满足使用要求,而且可以大限度地降低成本。如果选材不当,其结果可能是材料性能超过了使用要求,造成不必要的浪费,也可能是达不到使用要求,造成降级或无法使用。因此,用户应高度重视合理选材的重要性,必要时请与我们联系。彩涂板的选择主要指力学性能、基板类型(镀层种类和镀层重量、正面涂层性能和反面涂层性能的选择。用途、环境腐蚀性、使用寿命、耐久性、加工方式和变形程度等是选材时应考虑的重要因素。力学性能、基板类型和镀层重量的选择力学性能主要依据用途、加工方式和变形程度等因素进行选择。例如,建筑物的屋面板通常不承重,且加工时变形不复杂,通常选用TDC51D即可。对于变形程度比较大的零件,应选择TDC52D、TDC53D这样成形性好的材料。而对于有承重要求的构件,就应根据设计要求选择合适的结构钢,如TS280GD、TS350GD等。彩涂板常用的加工方式有剪切氟碳彩钢板精包装宝钢氟碳彩涂卷产品积累了三十多年的生产技术经验,涂料采用专利配方,KYNAR500或KYNAR5000,无机陶瓷颜料,每一种新的原料都必须经过佛罗里达十年暴晒证明才能商业使用,从而使产品质量得到保证,美国Fitzpartrick核电站厂房彩板采用热镀锌基板,涂上含70%树脂的氟碳涂料。1971年建成至今表面及基板完好,而且色彩依旧。宝钢氟碳涂料的供应商为世界上早的也是大的氟碳涂料公司之一,提供20年涂层质量保证,保证20年内涂层不脱落,不粉化。彩钢板:是指彩涂钢板,彩涂钢板是一种带有有机涂层的钢板,具有耐蚀性好,色彩鲜艳,外观美观,加工成型方便及具有钢板原有的强度等优点而且成本较低等特点。宝钢彩涂板可订货基板:热镀锌、镀铝锌、铝材、电镀锌、冷轧.3.2 创新背板、组件前板和电站应用中氟碳涂料的技术发展氟碳涂料除应用在传统高分子柔性背板上外,在创新背板、组件前板及电站逆变器、支架、接线盒等器件中也会更多的应用,传统氟碳涂料可提高被涂覆材料的耐候性,延长材料的使用寿命。另外,一些新型氟碳涂料如超疏水纳米氟碳涂料可使上述材料或器件保持极强的耐水性、耐沾污性及自清洁性,使创新背板、玻璃前板及电站有更好的自清洁能力。同时,氟碳涂料经过纳米防冰雪添加剂改性,可降低冰雪与基体的粘结性,使材料具有明显的抗结冰性能,避免出现背板、前板或电站组件在冬天霜冻条件下不能正常工作的情况,甚至可避免温度极低时冰雪负载压力过大使组件损坏的情况。在氟碳涂料技术及施工应用技术的不断进步下,氟碳涂料将在光伏组件材料各个领域显示越来越重要的作用。双玻组件也将是氟碳涂料应用的重要领域,如玻璃面板的镀膜材料寿命短,长时间户外应用后出现镀膜层剥落、白化等。以氟碳涂料为基础的玻璃镀膜材料将对延长镀膜寿命,提高镀膜玻璃的功能性带来巨大贡献。同时氟碳涂料在传统背板上的应用解决了高分子柔性板背面的保护问题。 在西北沙尘地区的应用中发现 FFC 四氟型材料的表面长期应用不积灰尘,带来了风自洁的效果。三氟型背板材料也可在功能助剂改性下获得良好的自清洁效果,同样的透明氟碳涂料技术可以满足玻璃表面的自洁问题。因此,从氟碳材料本身的特点出发,结合涂氟工艺技术和装备的进步,将助力光伏新能源打开材料功能化的创新之窗,拓展创新材料的应用领域。4 结 语通过对光伏背板发展的技术历史可以推断未来背板市场还将是高分子柔性背板、玻璃背板和其他材质背板共存的时代;传统的以氟碳材料为耐候层的背板应用仍是市场主流;以氟碳涂料涂覆的背板将在传统高分子柔性背板市场上占据重要位置。同时背板材料更加关注背板抗沙尘侵蚀能力与抗紫外能力的兼容性、背板的长期阻隔性、抗应力等力学性能、户外应用与实验测试紧密关联性以及环境因素的影响;如何有效保护背板材料被影响、维护材料长时间性能稳定及背板材料特定环境应用功能化是未来氟碳涂料的发展方向和挑战。随着涂氟技术和工艺、装置技术的不断进步,氟碳涂料将在光伏电站等更多环节领域得以应用。同时,随着国家对太阳能新能源政策扶持力度的不断加大,我国氟碳涂料技术将迎来更快的发展。