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      一種超白光伏玻璃及其制備方法和應(yīng)用的制作方法

      文檔序號(hào):6946075閱讀:431來(lái)源:國(guó)知局
      專利名稱:一種超白光伏玻璃及其制備方法和應(yīng)用的制作方法
      技術(shù)領(lǐng)域
      本發(fā)明屬于太陽(yáng)能電池用玻璃領(lǐng)域,尤其涉及一種超白光伏玻璃及其制備方法和應(yīng)用。
      背景技術(shù)
      地球表面接受的太陽(yáng)能輻射能夠滿足全球能源需求的1萬(wàn)倍,地表每平方米平均每年受到的輻射可生產(chǎn)1700kW. h電。國(guó)際能源署數(shù)據(jù)顯示,在全球4%的沙漠上安裝太陽(yáng)能光伏系統(tǒng),就足以滿足全球能源需求。太陽(yáng)能光伏享有廣闊的發(fā)展空間(屋頂、建筑面、 空地和沙漠等),其潛力十分巨大,以太陽(yáng)能為代表的可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中的比例將逐
      步提尚。超白玻璃又稱低鐵玻璃、光伏玻璃等,行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《太陽(yáng)電池用玻璃》中定義為玻璃鐵含量不高于150ppm,玻璃折合3mm標(biāo)準(zhǔn)厚度可見光透射比應(yīng)> 91.5%,折合3mm標(biāo)準(zhǔn)厚度的太陽(yáng)光(300 2500nm光譜范圍)直接透射比應(yīng)彡91%。正是由于超白玻璃在太陽(yáng)能電池光譜響應(yīng)范圍(380 1200nm)內(nèi)具有高透過(guò)率,因此被廣泛用于太陽(yáng)能電池玻璃蓋板。然而,目前光伏發(fā)電的成本依然較高,其中一個(gè)重要的原因是由于太陽(yáng)能電池的轉(zhuǎn)換效率不高(單晶硅和多晶硅在15% 20%,非晶硅薄膜在5 10% )。所以,各國(guó)科學(xué)家都在致力于提高各類電池的轉(zhuǎn)換效率。但各類太陽(yáng)能電池對(duì)太陽(yáng)光譜響應(yīng)的范圍比較有限,如非晶硅薄膜電池在380 800nm,峰值約600nm ;晶體硅電池在380 1200nm,峰值約900nm。太陽(yáng)能電池有限的光譜響應(yīng)范圍即特有的光譜損失會(huì)極大的降低其轉(zhuǎn)換效率,以禁帶寬度Eg= 1. lev的單結(jié)單晶硅電池為例,只有波長(zhǎng)小于1200nm(光子能量大于1. lev) 的太陽(yáng)光才能被單晶硅半導(dǎo)體材料所吸收并實(shí)現(xiàn)光電轉(zhuǎn)換,而波長(zhǎng)大于1200nm的紅外光則不會(huì)被吸收利用;波長(zhǎng)小于380nm的紫外光由于被EVA(聚醋乙酯)等封接材料吸收也不能被電池利用來(lái)發(fā)電;另外,在可用于發(fā)電的380-1200nm太陽(yáng)光范圍內(nèi),也不是所有光子能量都轉(zhuǎn)換為電,其中還有一部分是以熱的形式轉(zhuǎn)換。所以,這些光譜損失導(dǎo)致禁帶寬度Eg =1. lev的單結(jié)單晶硅電池的理論最大轉(zhuǎn)換效率約為31%。

      發(fā)明內(nèi)容
      本發(fā)明的目的在于,提供一種吸收紫外光,發(fā)射可見光的超白光伏玻璃。本發(fā)明的另一目的在于提供一種工藝簡(jiǎn)單、易于操作和控制的超白光伏玻璃的制備方法。本發(fā)明進(jìn)一步的目的在于提供上述超白光伏玻璃在太陽(yáng)能電池玻璃蓋板中的應(yīng)用。為了實(shí)現(xiàn)上述發(fā)明目的,本發(fā)明的技術(shù)方案如下一種超白光伏玻璃,包含基質(zhì)玻璃和摻雜于基質(zhì)玻璃中的稀土化合物,所述的稀土化合物為稀土氧化物或含稀土礦物,所述稀土氧化物為Ce02、Sm2O3> Eu203、Tb2O3> Dy2O3中的至少一種,所述含稀土礦物為含Ce、Sm、Eu、Tb、Dy中至少一種元素的稀土礦物。以及,一種超白光伏玻璃制備方法,該方法包括如下步驟將基質(zhì)玻璃和摻雜于基質(zhì)玻璃中的稀土化合物加溫至1500 1600°C熔化,經(jīng)過(guò)澄清和冷卻后,采用浮法工藝或壓延工藝制得平板玻璃,然后經(jīng)退火工藝得到所述的超白光伏玻璃,所述的稀土化合物為稀土氧化物或含稀土礦物,所述稀土氧化物為Ce02、Sm203、 Eu203、Tb203、Dy2O3中的至少一種,所述含稀土礦物為含Ce、Sm、Eu、Tb、Dy中至少一種元素的稀土礦物。進(jìn)一步,本發(fā)明提供超白光伏玻璃在太陽(yáng)能電池玻璃蓋板中的應(yīng)用。由于上述的超白光伏玻璃由稀土化合物摻雜于基質(zhì)玻璃中構(gòu)成,Ce、Sm、Eu、Tb、Dy 等稀土離子的存在,其本身不僅不吸收可見光,而且有效的將紫外光轉(zhuǎn)換成可見光,從而增強(qiáng)了可見光的透過(guò)率,將該超白光伏玻璃用于太陽(yáng)能電池的玻璃蓋板時(shí),不僅可以提高電池的轉(zhuǎn)換效率,增加發(fā)電量,而且還可以減少紫外光對(duì)EVA等封接材料的老化作用。與此同時(shí),該超白光伏玻璃采用優(yōu)質(zhì)的基質(zhì)玻璃材料和合理的配方,使得其對(duì)可見光具有較高的透過(guò)率。該超白光伏玻璃制備方法中,只需按照配方將各組分混合,并加熱熔化,無(wú)需特殊的設(shè)備和環(huán)境要求,其制備方法工藝簡(jiǎn)單,且易于操作和控制,適于工業(yè)化生產(chǎn)。


      圖1是本發(fā)明實(shí)施例中超白光伏玻璃中摻雜(重量%) Sm2O3,且玻璃厚度為 4mm,兩面拋光后玻璃的透過(guò)率曲線;圖2是本發(fā)明實(shí)施例中超白光伏玻璃中摻雜(重量%) Sm2O3后玻璃的發(fā)射光譜;圖3是本發(fā)明實(shí)施例中超白光伏玻璃中摻雜(重量%) Sm2O3后玻璃的激發(fā)光
      ■i並曰
      圖4是本發(fā)明實(shí)施例中超白光伏玻璃中摻雜(重量% )&02和(重量%) Sm2O3,且玻璃厚度為4mm,兩面拋光后玻璃的透過(guò)率曲線;圖5是本發(fā)明實(shí)施例中超白光伏玻璃中摻雜(重量% )&02和(重量%) Sm2O3后玻璃的發(fā)射光譜;圖6是本發(fā)明實(shí)施例中超白光伏玻璃中摻雜(重量% )&02和(重量%) Sm2O3后玻璃的激發(fā)光譜。圖7是本發(fā)明實(shí)施例中超白光伏玻璃中摻雜2% (重量%)Eu2O3,且玻璃厚度為 4mm,兩面拋光后玻璃的透過(guò)率曲線;圖8是本發(fā)明實(shí)施例中超白光伏玻璃中摻雜2% (重量% )Eu2O3后玻璃的激發(fā)光譜;圖9是本發(fā)明實(shí)施例中超白光伏玻璃中摻雜2% (重量% )Eu2O3后玻璃的發(fā)射光譜;圖10是本發(fā)明實(shí)施例中超白光伏玻璃中摻雜2% (重量%) Tb2O3,且玻璃厚度 4mm,兩面拋光后玻璃的透過(guò)率曲線;圖11是本發(fā)明實(shí)施例中超白光伏玻璃中摻雜2% (重量%)Tb203后玻璃的激發(fā)光譜;
      5
      圖12是本發(fā)明實(shí)施例中超白光伏玻璃中摻雜2% (重量% )Tb203后玻璃的發(fā)射光譜;圖13是本發(fā)明實(shí)施例中超白光伏玻璃中摻雜2% (重量%)Dy2O3,且玻璃厚度 4mm,兩面拋光后玻璃的透過(guò)率曲線;圖14是本發(fā)明實(shí)施例中超白光伏玻璃中摻雜2% (重量% )Dy203后玻璃的激發(fā)光譜;圖15是本發(fā)明實(shí)施例中超白光伏玻璃中摻雜2% (重量% )Dy203后玻璃的發(fā)射光譜。
      具體實(shí)施例方式為了使本發(fā)明的目的、技術(shù)方案及優(yōu)點(diǎn)更加清楚明白,以下結(jié)合實(shí)施例,對(duì)本發(fā)明進(jìn)行進(jìn)一步詳細(xì)說(shuō)明。應(yīng)當(dāng)理解,此處所描述的具體實(shí)施例僅僅用以解釋本發(fā)明,并不用于限定本發(fā)明。本發(fā)明實(shí)施例提供的一種超白光伏玻璃,包含基質(zhì)玻璃和摻雜于基質(zhì)玻璃中的稀土化合物,所述的稀土化合物為稀土氧化物或含稀土礦物,所述稀土氧化物為Ce02、Sm2O3, Eu203、Tb203、Dy2O3中的至少一種,所述含稀土礦物為至少含一種Ce、Sm、Eu、Tb、Dy元素稀土礦物。上述超白光伏玻璃中,所述基質(zhì)玻璃以氧化物為基準(zhǔn),其包含的組分優(yōu)選為SiO270 80wt%Na2O10 20wt%CaO5 15wt%MgO0.1 5wt%Al2O30. 1 ~ 5wt% ;所述摻雜于基質(zhì)玻璃中的稀土化合物以稀土氧化物為基準(zhǔn),平衡至100%。上述超白光伏玻璃中,所述基質(zhì)玻璃以氧化物為基準(zhǔn),其包含的組分進(jìn)一步優(yōu)選為SiO270 75wt%Na2O12 15wt%CaO7 12wt%MgO2 ~ 5wt %Al2O30.5 2wt%上述摻雜于基質(zhì)玻璃中的稀土化合物以稀土氧化物為基準(zhǔn),平衡至100 %,其中, 所述稀土化合物進(jìn)一步優(yōu)選包含下列組分Eu2O30. 1 ~ 2wt%Tb2O30. 1 ~ 2wt%Dy2O30.1 2wt%。上述摻雜于基質(zhì)玻璃中的稀土化合物以稀土氧化物為基準(zhǔn),平衡至100 %,其中, 所述稀土化合物再一優(yōu)選包含下列組分CeO90. 1 ~ 2wt%
      Sm2O3
      0. 1 2wt%。 上述摻雜于基質(zhì)玻璃中的稀土化合物以稀土氧化物為基準(zhǔn),平衡至100 %,其中, 所述稀土化合物另一優(yōu)選包含下列組分上述基質(zhì)玻璃還含鐵組分,以氧化物!^e2O3計(jì),鐵含量低于150ppm。上述超白光伏玻璃厚度優(yōu)選為3. 2mm或4mm,但該超白光伏玻璃厚度不僅僅限于前述厚度,可以根據(jù)實(shí)際應(yīng)用環(huán)境做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。由于上述的超白光伏玻璃含有稀土 Ce、Sm、Eu、Tb或Dy中至少一種離子,這些稀土離子本身不僅不吸收可見光,而且有效的將紫外光轉(zhuǎn)換成可見光,從而增強(qiáng)了可見光的透過(guò)率,將該超白光伏玻璃用于太陽(yáng)能電池的玻璃蓋板時(shí),不僅可以提高電池的轉(zhuǎn)換效率, 增加發(fā)電量,而且還可以減少紫外光對(duì)EVA等封接材料的老化。與此同時(shí),該超白光伏玻璃采用優(yōu)質(zhì)的基質(zhì)玻璃材料和合理的配方,使得其對(duì)可見光具有較高的透過(guò)率,當(dāng)該玻璃折合3mm標(biāo)準(zhǔn)厚度時(shí),可見光透射比> 91.5%。本實(shí)施例通過(guò)大量實(shí)驗(yàn)和性能測(cè)試,最后選定上述的Ce、Sm、Eu、Tb,Dy五種稀土離子中的一種或幾種摻雜于基質(zhì)玻璃中。而其它稀土離子不僅不能有效的對(duì)紫外光產(chǎn)生吸收躍遷和熒光發(fā)射,而且還能吸收可見光而著色,影響可見光的透過(guò)率,所以不適合應(yīng)用于超白光伏玻璃。上述超白光伏玻璃制備方法,該方法包括如下步驟將基質(zhì)玻璃和摻雜于基質(zhì)玻璃中的稀土化合物加溫至1500 1600°C熔化,經(jīng)過(guò)澄清和冷卻后,采用浮法工藝或壓延工藝制得平板玻璃,然后經(jīng)退火工藝得到所述的超白光伏玻璃。該超白光伏玻璃制備方法中,只需按照配方將各組分混合,并加熱熔化,無(wú)需特殊的設(shè)備和環(huán)境要求,其制備方法工藝簡(jiǎn)單;并且以現(xiàn)有成熟的浮法工藝或壓延工藝得到平板玻璃,使得最終產(chǎn)品產(chǎn)率高;另外,由于稀土摻雜比例較小,并不影響現(xiàn)有浮法工藝或壓延工藝,只需進(jìn)行工藝參數(shù)的微小調(diào)整,因此,制備方法易于操作和控制,適合于工業(yè)化生產(chǎn)。以下通過(guò)多個(gè)實(shí)施例來(lái)舉例說(shuō)明本發(fā)明超白光伏玻璃的組分不同含量及其制備方法,以及其應(yīng)用和性能等方面。實(shí)施例1以氧化物為基準(zhǔn),將占超白光伏玻璃總重量百分比72襯%的Si02、HWt%&Na20、 8wt%的CaOdwt^的MgO和Iwt %的Al2O3基質(zhì)玻璃組分與占超白光伏玻璃總重量百分比 l.Owt %的稀土化合物Sm2O3混合,再將該混合物加熱至1550°C使其熔化,接著將熔化的混合物經(jīng)過(guò)澄清和冷卻,然后采用浮法工藝或壓延工藝制得平板玻璃,最后將平板玻璃經(jīng)退火工藝得到所述的超白光伏玻璃。本實(shí)施例超白光伏玻璃的發(fā)射光譜圖見圖2,其最佳發(fā)射波長(zhǎng)為600nm,所產(chǎn)生的熒光強(qiáng)度最強(qiáng);本實(shí)施例超白光伏玻璃的激發(fā)光光譜圖見圖3,其CeO2Sm2O.Eu2O.Tb2O.Dy2O.
      0. 1 2wt% 0. 1 2wt% 0. 1 2wt% 0. 1 2wt% 0. 1 2wt%。最佳激發(fā)波長(zhǎng)為400nm。當(dāng)本實(shí)施例超白光伏玻璃的厚度為4mm時(shí),其測(cè)得的透過(guò)率曲線見圖1,由該圖可知,其可見光透過(guò)率高達(dá)91. 10%,見表1。實(shí)施例2以氧化物為基準(zhǔn),將占超白光伏玻璃總重量百分比72襯%的Si02、HWt%&Na20、 8wt%的Ca0、3Wt%的MgO和Iwt %的Al2O3基質(zhì)玻璃組分與占超白光伏玻璃總重量百分比 Iwt %的( 和Iwt %的Sm2O3混合,再將該混合物加熱至1550°C使其熔化,接著將熔化的混合物經(jīng)過(guò)澄清和冷卻,然后采用浮法工藝或壓延工藝制得平板玻璃,最后將平板玻璃經(jīng)退火工藝得到所述的超白光伏玻璃。本實(shí)施例超白光伏玻璃的發(fā)射光譜圖見圖5,其最佳發(fā)射波長(zhǎng)為418nm,所產(chǎn)生的熒光強(qiáng)度最強(qiáng);其激發(fā)光光譜圖見圖6,其最佳激發(fā)波長(zhǎng)為350nm。 當(dāng)本實(shí)施例超白光伏玻璃的厚度為4mm時(shí),其測(cè)得的透過(guò)率曲線見圖4,由該圖可知,其可見光透過(guò)率高達(dá)90. 62 %,見表1。實(shí)施例3以氧化物為基準(zhǔn),將占超白光伏玻璃總重量百分比72襯%的Si02、HWt%&Na20、 8襯%的Ca0、3. 5襯%的MgO和0. 5襯%的Al2O3基質(zhì)玻璃組分與占超白光伏玻璃總重量百分比2. 的稀土化合物Eu2O3混合,再將該混合物加熱至1560°C使其熔化,接著將熔化的混合物經(jīng)過(guò)澄清和冷卻,然后采用浮法工藝或壓延工藝制得平板玻璃,最后將平板玻璃經(jīng)退火工藝得到所述的超白光伏玻璃。本實(shí)施例超白光伏玻璃的發(fā)射光譜圖見圖8,其最佳發(fā)射波長(zhǎng)為610nm,所產(chǎn)生的熒光強(qiáng)度最強(qiáng);本實(shí)施例超白光伏玻璃的激發(fā)光光譜圖見圖9,其最佳激發(fā)波長(zhǎng)為390nm。當(dāng)本實(shí)施例超白光伏玻璃的厚度為4mm時(shí),其測(cè)得的透過(guò)率曲線見圖7,由該圖可知,其可見光透過(guò)率高達(dá)91. 16%,見表1。實(shí)施例4以氧化物為基準(zhǔn),將占超白光伏玻璃總重量百分比72襯%的Si02、HWt%&Na20、 8襯%的Ca0、3. 5襯%的MgO和0. 5襯%的Al2O3基質(zhì)玻璃組分與占超白光伏玻璃總重量百分比2. 的稀土化合物Tb2O3混合,再將該混合物加熱至1560°C使其熔化,接著將熔化的混合物經(jīng)過(guò)澄清和冷卻,然后采用浮法工藝或壓延工藝制得平板玻璃,最后將平板玻璃經(jīng)退火工藝得到所述的超白光伏玻璃。本實(shí)施例超白光伏玻璃的發(fā)射光譜圖見圖11,圖中, 最佳發(fā)射波長(zhǎng)為Ml·,所產(chǎn)生的熒光強(qiáng)度最強(qiáng);本實(shí)施例超白光伏玻璃的激發(fā)光光譜圖見圖12,其最佳激發(fā)波長(zhǎng)在375nm。當(dāng)本實(shí)施例超白光伏玻璃的厚度為4mm時(shí),其測(cè)得的透過(guò)率曲線見圖10,由該圖可知,其可見光透過(guò)率高達(dá)91. 20%,見表1。實(shí)施例5以氧化物為基準(zhǔn),將占超白光伏玻璃總重量百分比72襯%的Si02、HWt%&Na20、 8襯%的Ca0、3. 5襯%的MgO和0. 5襯%的Al2O3基質(zhì)玻璃組分與占超白光伏玻璃總重量百分比2. 的稀土化合物Dy2O3混合,再將該混合物加熱至1560°C使其熔化,接著將熔化的混合物經(jīng)過(guò)澄清和冷卻,然后采用浮法工藝或壓延工藝制得平板玻璃,最后將平板玻璃經(jīng)退火工藝得到所述的超白光伏玻璃。本實(shí)施例超白光伏玻璃的發(fā)射光譜圖見圖14,圖中, 最佳發(fā)射波長(zhǎng)為574nm,所產(chǎn)生的熒光強(qiáng)度最強(qiáng);本實(shí)施例超白光伏玻璃的激發(fā)光光譜圖見圖15,其最佳激發(fā)波長(zhǎng)在350nm。當(dāng)本實(shí)施例超白光伏玻璃的厚度為4mm時(shí),其測(cè)得的透過(guò)率曲線見圖13,由該圖可知,其可見光透過(guò)率高達(dá)91. 13%,見表1。表1實(shí)施例所制得的超白光伏玻璃的可見光透過(guò)率
      權(quán)利要求
      1.一種超白光伏玻璃,其特征在于包含基質(zhì)玻璃和摻雜于基質(zhì)玻璃中的稀土化合物,所述的稀土化合物為稀土氧化物或含稀土礦物,所述稀土氧化物為Ce02、Sm2O3> Eu203、 Tb2O3> Dy2O3中的至少一種,所述含稀土礦物為含Ce、Sm、Eu、Tb、Dy中至少一種元素的稀土礦物。
      2.如權(quán)利要求1所述的超白光伏玻璃,其特征在于所述基質(zhì)玻璃以氧化物為基準(zhǔn),其包含的組分為SiO270 80wt%Na2O10 20wt%CaO5 15wt%MgO0. 1 ~ 5wt%Al2O30.1 5wt%;所述摻雜于基質(zhì)玻璃中的稀土化合物以稀土氧化物為基準(zhǔn),平衡至100%。
      3.如權(quán)利要求1所述的超白光伏玻璃,其特征在于所述基質(zhì)玻璃以氧化物為基準(zhǔn),包括以下組分SiO270 --75wt%Na2O12 --15wt%CaO7 ,12wt%MgO2 ,5wt%AU0,0. 5 ‘ 2wt%所述摻雜于基質(zhì)玻璃中的稀土化合物以稀土氧化物為基準(zhǔn),平衡至100%,其中,所述稀土化合物包含下列組分Eu2O30. 1 ~ 2wt%Tb2O30.1 2wt%Dy2O30.1 2wt%o
      4.如權(quán)利要求1所述的超白光伏玻璃,其特征在于所述基質(zhì)玻璃以氧化物為基準(zhǔn),包括以下組分SiO270 --75wt%Na2O12 --15wt%CaO7 ,12wt%MgO2 ,5wt%AUO,0. 5 ‘ 2wt%所述摻雜于基質(zhì)玻璃中的稀土化合物以稀土氧化物為基準(zhǔn),平衡至100%,其中,所述稀土化合物包含下列組分CeO20.1 2wt%Sm2O30.1 2wt%o
      5.如權(quán)利要求1所述的超白光伏玻璃,其特征在于所述基質(zhì)玻璃以氧化物為基準(zhǔn),包括以下組分SiO270 75wt%Na2O12 15wt%CaO7 12wt%MgO2-5wt%Al2O30. 5-2wt% ;所述摻雜于基質(zhì)玻璃中的稀土化合物以稀土氧化物為基準(zhǔn),平衡至100%,其中,所述稀土化合物包含下列組分CeO20.1 2wt%Sm2O30. 1 ~ 2wt%Eu2O30. 1 ~ 2wt%Tb2O30.1 2wt%Dy2O30.1 2wt%o
      6.如權(quán)利要求2所述的超白光伏玻璃,其特征在于所述基質(zhì)玻璃中還含有狗,以氧化物1 計(jì),鐵含量低于150ppm。
      7.如權(quán)利要求1所述的超白光伏玻璃,其特征在于該超白光伏玻璃厚度為3.2mm或4mm ο
      8.一種超白光伏玻璃制備方法,該方法包括如下步驟將基質(zhì)玻璃和摻雜于基質(zhì)玻璃中的稀土化合物加溫至1500 1600°C熔化,經(jīng)過(guò)澄清和冷卻后,采用浮法工藝或壓延工藝制得平板玻璃,然后經(jīng)退火工藝得到所述的超白光伏玻璃,所述的稀土化合物為稀土氧化物或含稀土礦物,所述稀土氧化物為Ce02、Sm203、Eu203、 Tb2O3> Dy2O3中的至少一種,所述含稀土礦物為Ce、Sm、Eu、Tb、Dy中至少含一種元素的稀土礦物。
      9.如權(quán)利要求8所述的超白光伏玻璃,其特征在于所述基質(zhì)玻璃以氧化物為基準(zhǔn),其包含的組分為SiO270 80wt%Na2O10 20wt%CaO5 15wt%MgO0. 1 ~ 5wt%Al2O30.1 5wt%;所述摻雜于基質(zhì)玻璃中的稀土化合物以稀土氧化物為基準(zhǔn),平衡至100 %,所述稀土化合物含量為0. 1 2wt%。
      10.根據(jù)權(quán)利要求1所述的超白光伏玻璃在太陽(yáng)能電池玻璃蓋板中的應(yīng)用。
      全文摘要
      本發(fā)明提供了一種超白光伏玻璃及其制備方法和應(yīng)用,該超白光伏玻璃包含基質(zhì)玻璃和摻雜于基質(zhì)玻璃中的稀土化合物,所述的稀土化合物為稀土氧化物或含稀土礦物,所述稀土氧化物為CeO2、Sm2O3、Eu2O3、Tb2O3、Dy2O3中的至少一種,所述含稀土礦物為含Ce、Sm、Eu、Tb、Dy中至少一種元素的稀土礦物。本發(fā)明超白光伏玻璃能將紫外光轉(zhuǎn)換成可見光,增強(qiáng)可見光的透過(guò)率;將該超白光伏玻璃用于太陽(yáng)能電池的玻璃蓋板時(shí),不僅可以提高電池的轉(zhuǎn)換效率,增加發(fā)電量,而且還可以減少紫外光對(duì)EVA等封接材料的老化;該超白光伏玻璃制備方法簡(jiǎn)單、易于操作和控制,適于工業(yè)化生產(chǎn)。
      文檔編號(hào)H01L31/048GK102260041SQ201010190100
      公開日2011年11月30日 申請(qǐng)日期2010年5月27日 優(yōu)先權(quán)日2010年5月27日
      發(fā)明者萬(wàn)軍鵬, 董清世 申請(qǐng)人:信義光伏產(chǎn)業(yè)(安徽)控股有限公司
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