带图案的保护膜的制作方法

文档序号:2458803阅读:188来源:国知局
专利名称:带图案的保护膜的制作方法
技术领域
本披露总体上涉及具有一种表面图案的聚合物薄膜、包括此种带图案薄膜的光电器件、以及用于形成此种光电器件的方法。
背景技术
随着对环境日益渐增的忧虑以及在替代能源方面愈来愈多的兴趣,工业正转向用于发电的光电器件。光电器件常规地包括一种接收太阳光并且将太阳光转化成电能的有效部件。然而,在制造有效部件中有用的常规材料通过暴露于环境而易于损坏。光电器件的常规配置包括覆盖在这些光电器件的这些有效部件上的多个保护层。已经做出了许多尝试来使用玻璃以及其他透明的无机材料来形成保护阻挡层。然而,此类材料是刚性的并且响应于冲击而易于断裂。这样,刚性的无机材料在更新型的柔性光电器件中是没有用的并且当用于可能暴露于冰雹或其他风暴损害的其他光电器件中时具有局限性。此外,已经做出了许多尝试来使用具有更大柔性的聚合物材料,但是倾向于具有有限的透明度,从而导致了在最好的情况下为太阳能收集效率的至少部分降低。这样,一种改进的保护膜以及光电器件往往是令人希望的。
_5]附图简要说明通过参见附图可以更好地理解本披露,并且使它的众多特征和优点对本领域的普通技术人员变得清楚。

图1包括一种示例性光电器件的图示。图2包括一种示例性光电器件的一部分的图示。图3包括一个示例性保护膜的截面的图示。图4包括一种光电膜的平面图的图示。图5包括一个结构比(texture ratio)对平均坡度的曲线图。图6包括一个展示了封装剂对结构比的影响的曲线图。图7和图8包括聚合物样品的软化特性的曲线示。在不同的图中使用相同的参考符号指示相似或相同的物件。发明的披露内容在一个示例性实施例中,一种薄膜包括一个形成该薄膜外表面的保护层并且包括一种比该保护层更靠近一个光电器件的有效部件来待布置的封装剂薄片。在一个实例中,该保护层是由一种氟聚合物形成的。该封装剂薄片包括一个具有所希望的热机械特性(例如在65° C下至少5MPa的储能模量)的层。该保护膜可以附接到一个光电器件的有效部件上。例如,该保护膜形成了该光电器件的外表面并且该封装剂薄片与该有效部件的表面相接触。该保护膜包括多个表面特征,这些表面特征为外表面提供了一个平均坡度,该平均坡度是相对于该薄膜有待附接到其上的有效部件的一个表面而言在至少15°的外表面上进行平均的。在一个实例中,该多个表面特征向内延伸到该保护膜中。具体地,该多个表面特征可以将该封装剂薄片的一部分移位使得该外表面是由保护层形成的并且该封装剂薄片的厚度发生变化以补偿这些表面特征的凹陷。在另外一个示例性实施例中,一种形成光电器件的方法包括分配一个保护膜(该保护膜包括一个保护层以及一种封装剂薄片)并且将该保护膜附接到该光电器件的有效部件上。该封装剂薄片与该有效部件的表面接触并且该保护层形成了该光电器件的外表面。该保护膜包括了多个表面特征,例如朝向该有效部件向内延伸,提供了一个具有至少15°的平均坡度的外表面。该方法还可以包括给该薄膜加图案以形成多个表面特征。例如,附接该保护膜可以包括将该保护膜层叠到该有效部件上,并且加图案可以与层叠来同时进行。可替代地,加图案可以在附接该保护膜之前,附接该保护膜之时或附接该保护膜之后进行。转向附图,图1包括一个示例性光电器件100的图示,该光电器件包括一个有效部件102,该有效部件具有一个前表面112以及一个后表面114。在一个实例中,该有效部件102是一个单侧的光电部件,该光电部件在其前表面112上接收太阳光并且将该太阳光转化成电。在此种实施例中,该后表面114可以由一种支持材料形成,从而支持该光转换器件。可替代地,该后表面114还可以包括光转换器件并且这样可以将在白天不同时段反射的光或接收的光转化成电。光电器件100可以是一种刚性的光电器件或一种柔性的光电器件。在一个具体实例中,该光电器件100是一种柔性光电器件。将一个封装剂薄片108布置在该有效部件102的前表面112上并且一个保护层104布置在该封装剂薄片108上。该保护层104形成该光电器件100的前表面116。任选地,可以将一个封装剂薄片110布置在该有效部件102的后表面114上并且可以将一个另外的保护层106成形在该封装剂薄片110上。该保护层106形成该光电器件100的后表面118。该保护层104或106可以包括多个表面特征120,这些特征可以或可以不影响该封装剂薄片108或110的厚度。该封装剂薄片108和110可以由相同的材料形成或可以由不同的材料形成。具体地,该封装剂薄片108和110由聚合物材料形成,例如烯属共聚物、乙酸乙烯酯共聚物、丙烯酸酯共聚物、功能化的聚烯烃、聚氨酯、聚乙烯醇缩丁醛聚合物、硅氧烷、氟聚合物、或其任何组合。具体地,该封装剂薄片108和110可以由与烷基丙烯酸的乙烯共聚物形成。在一个实例中,该烷基丙烯酸是甲基丙烯酸、乙基丙烯酸、丙基丙烯酸、或其任何组合。在另外一个实例中,该聚合物可以是一种烷基丙烯酸共聚物的离聚物。例如,该离聚物可以包括一种平衡离子,例如锂离子、钠离子、锌离子、镁离子、钙离子、或钾离子,或其任何组合。在一个具体实例中,该离聚物是乙烯与甲基丙烯酸的共聚物的一种锌离聚物。在一个实例中,该封装剂薄片108或110包括一个具有所希望的热机械特性的聚合物层。例如,该具有所希望的热机械特性的聚合物可以具有所希望的起始温度以及拐点温度,如使用Perkin Elmer TMA7用Perkin Elmer指出的Imm直径的穿透探针所测量的。当使用IOmN的力以及5° C/min的加热速度进行测量时,该起始温度(定义为该探针开始穿透该样品的温度)是至少55° C,例如至少60° C,至少65° C,或甚至至少70° C。当使用IOOmN的力以及相同的加热速度进行测量时,该起始温度是至少75° C,例如至少80° C,至少82. 5° C,或甚至至少85° C。此外,当使用IOmN的力以及相同的加热速度进行测量时,该拐点温度(定义为坡度随着温度的增加相对于温度变化而言从负到正变化时的温度)是至少70° C,例如至少80° C,至少85° C,或甚至至少90° C。当使用IOOmN的力测量时,拐点温度是至少85° C,例如至少90° C,至少95° C,或甚至至少99° C。图8包括一个Surtyn 离聚物样品分析的曲线示。相比之下,图7包括一个Solarbond EVA样品的图示。在另一个实例中,该聚合物可以具有根据ASTM D4065、D4440、或D5279测量的所希望的储能模量。例如该封装剂层108或110内的聚合物层的储能模量是在65° C下至少5MPa。在一个实例中,在65° C下的储能模量为至少8Mpa,例如至少lOMPa、或甚至至少12MPa。在另外一个实例中,在50。C的储能模量可以是至少lOMPa,如至少15MPa、至少18MPa、或者甚至至少20MPa。在65。C下的储能模量可以是不大于200MPa。此外,封装剂薄片108或110的聚合物层可以具有一个所希望的熔体流动速率,例如不大于6. 0g/10min的熔体流动速率,如通过ASTM D1238在190° C下使用2. 16kg测定的。例如,该熔体流动速率可以是不大于5. 5g/10min,例如不大于3. 5g/10min,不大于2. 5g/10min,或甚至不大于1. 0g/10min。在另外的一个实例中,该封装剂薄片108或110内的聚合物层可以具有一个所希望的至少55° C的维卡软化点,如根据ASTM D1525测定的。例如,该聚合物层可以具有至少60° C、如至少64° C的维卡软化点。此外,该聚合物可以具有一种令人希望的硬度,如至少60的硬度(肖氏A)。在一个实例中,该肖氏A硬度可以是至少70,如至少72。此外,该封装剂薄片108或110内的聚合物层可以具有在23° C下至少15MPa的所希望的拉伸模量(ASTM D5026)。例如,拉伸模量可以是在18MPa到500MPa的范围内,例如在18MPa到400MPa的范围内。该保护层104和106可以由一种氟聚合物形成的。该氟聚合物可以是氟取代的单体的一种均聚物或包括至少一种氟取代的单体的一种共聚物。示例性的氟取代的单体包括四氟乙烯(TFE)、偏二氟乙烯(VF2)、六氟丙烯(HFP)、氯三氟乙烯(CTFE)、全氟乙基乙烯基醚(PEVE)、全氟甲基乙烯基醚(PMVE)、以及全氟丙基乙烯基醚(PPVE)。氟化的聚合物的实例包括聚四氟乙烯(PTFE)、全氟代烷基乙烯基醚的共聚物(PFA)、氟化的乙烯丙烯共聚物(FEP)、乙烯四氟乙烯共聚物(ETFE)、聚偏二氟乙烯(PVDF)、聚氯三氟乙烯(PCTFE)、与VF2或HFP的TFE共聚物、乙烯氯三氟乙烯共聚物(ECTFE)、乙烯和氟化的乙烯丙烯的共聚物(EFEP),四氟乙烯、六氟丙烯、和偏二氟乙烯的三聚物(THV),四氟乙烯、六氟丙烯、和乙烯的三聚物(HTE),或者它们的任何组合。具体地,该氟聚合物是熔体可加工的。例如,该氟聚合物可以是聚偏二氟乙烯(PVDF)、乙烯四氟乙烯共聚物(ETFE)、聚氯三氟乙烯(PCTFE)、乙烯氯三氟乙烯共聚物(ECTFE)、氟化的乙烯丙烯共聚物(FEP)、乙烯与氟化的乙烯丙烯的共聚物(EFEP),四氟乙烯、六氟丙烯、以及偏二氟乙烯的三聚物(THV),四氟乙烯、六氟丙烯、以及乙烯的三聚物(HTE),或者它们的任何组合。例如,该氟聚合物可以是一种氟化的乙烯丙烯共聚物(FEP)。在另一个实例中,该氟聚合物可以是乙烯和四氟乙烯的一种共聚物(ETFE)0在一个具体实例中,该具有所希望的热机械特性的封装剂薄片108或110的聚合物层可以与该保护层104或106直接接触,例如不使用插入层或粘合剂。在一个替代实例中,该封装剂薄片108或110可以包括多于一个的层,其中的至少一个具有所希望的热机械特性。例如,如在图2中所展示的,一个光电器件的部分截面可以包括一个有效部件206、一个布置在该有效部件206上的封装剂薄片202、以及一个布置在该封装剂薄片202上的保护层204。该封装剂薄片202可以由多于一个的层形成。如所展示的,该封装剂薄片202包括层208、层210、和层212。层208、层210和层212中的一个或多个可以包括具有所希望的热机械特性的聚合物。在该保护层204上形成的表面特征214可以或可以不影响该封装剂薄片202或其对应的层例如层208、层210、或层212的厚度。在一个具体实例中,层208和层212包括一种具有所希望的热机械特性的聚合物。这些层208和212可以包括具有增强的粘合特性、改进的层叠特性、或其他所希望的特性的聚合物。作为替代方案,层210可以包括具有所希望的热机械特性的聚合物。在一个具体实例中,层210可以包括一种选自以下项的聚合物聚烯烃、乙烯与乙酸乙烯酯的共聚物、乙酸乙烯酯共聚物、丙烯酸酯共聚物、功能化的聚烯烃、聚氨酯、聚乙烯醇缩丁醛、硅氧烷、氟聚合物、或其任何组合。一种示例性的聚合物包括天然或合成的聚合物,包括聚乙烯(包括线型低密度聚乙烯,低密度聚乙烯,高密度聚乙烯,等等);聚丙烯;尼龙(聚酰胺);EPDM ;聚酯;聚碳酸酯;乙烯丙烯共聚物;乙烯或丙烯与丙烯酸或甲基丙烯酸的共聚物;丙烯酸酯;甲基丙烯酸酯 ’聚α -烯烃熔融物粘合剂,这包括例如乙烯乙酸乙烯酯(EVA)、乙烯丙烯酸丁酯(ΕΒΑ)、乙烯丙烯酸甲酯(ΕΜΑ),离聚物(例如,酸功能化的聚烯烃,总体上被中和为了金属盐),或酸功能化的聚烯烃;聚氨酯,包括例如热塑性聚氨酯(TPU);烯烃弹性体;烯属嵌段共聚物;热塑性有机硅;聚乙烯醇缩丁醛;氟聚合物,如四氟乙烯、六氟丙烯、和偏二氟乙烯的三聚物(THV);或其任何组合。该层210可·以形成在50vol%与90vol%之间的该封装剂薄片,例如在60vol%与85vol%之间、或75vol%与85vol%之间。层208或层212可以各自形成在5vol%与25vol%之间,例如在 . 5vol%与20vol%之间或7. 5vol%与12. 5vol%之间。在图1或图2中展示的聚合物层可以包括其他的添加剂例如填充剂、紫外吸收剂、抗氧化剂和自由基清除剂、干燥剂或吸气剂、加工助剂、或其任何组合。尽管在图1或2中没有示出,该保护膜(包括保护层和封装剂薄片)包括多个表面特征。例如,该多个表面特征可以是由该外保护层限定的并且通过封装剂薄片的多个部分的移位形成的多个负的表面特征,这样该封装剂薄片具有变化的厚度。例如,图3包括一个示例性的保护膜300的图示。该保护膜300包括封装剂薄片302以及保护层310。多个表面特征304,作为负的表面特征展示的,被形成为该保护膜,从而形成峰306和谷308。可替代地,这些表面特征可以是正的表面特征,从这些表面延伸作为突出的特征。在一个具体实例中,该多个表面特征提供了一个具有至少15°的平均坡度的外表面,该平均坡度定义为该表面相对于平行于有效部件的或保护膜的下侧的多个平面而言横过表面而经过平均(平均)的坡度。例如,在一个给定的点,该表面可以具有相对于该保护膜布置在其上的有效部件的一个坡度(α、α ’、α 〃)。对这些坡度(α、α ’、α 〃)进行平均以确定平均坡度。具体地,该平均坡度可以是至少20°,例如至少25°,至少28°,至少30°,至少32°,至少36°,或甚至至少40°。该平均坡度如以下实例中说明的进行计算。在另一个实施例中,该平均坡度可以是不大于80° ,例如不大于70° ,不大于65°,不大于60°,不大于55°,不大于50°,或甚至不大于45°。这些表面特征可以是棱柱形的排或角锥形的结构。在另一个实例中,这些表面特征可以是正弦曲线的或半球形的。具体地,这些表面特征304可以是向内延伸的负的角锥形结构。该多个表面特征的每个表面特征可以具有一个截面尺寸(《),定义为平行于该保护膜的下侧的最大尺寸。截面尺寸(w)可以在O. Olmm至5mm的范围内,例如在O. 02mm至5mm的范围内,或甚至在O. 035mm至3mm的范围内。此外,一个表面特征可以具有与该截面尺寸(w)正交的深度(t’),其范围是O.1mm至IOmm,例如范围是在O. 2mm至5mm,或甚至范围是O. 5mm 至 2mm。保护膜300可以具有的最大厚度(t)是在范围为20μπι至ΙΟΟΟμπι的范围内,例如范围是50 μ m至1000 μ m,范围是150 μ m至1000 μ m,范围是200 μ m至800 μ m,或甚至范围是400μπι至700μπι。该保护层310可以具有一个所希望的厚度。例如,该保护层可以具有的平均厚度是在12 μ m至75 μ m的范围内,例如12 μ m至55 μ m的范围内,或20 μ m至51 μ m的范围内。在该封装剂薄片内具有所希望的热机械特性的聚合物层302可以具有所希望的最大厚度。例如,该聚合物层302的最大厚度可以是在20 μ m至1000 μ m的范围内,例如50 μ m至1000 μ m的范围内,150 μ m至1000 μ m的范围内,200 μ m至800 μ m的范围内,或甚至400 μ m至700 μ m的范围内。在一个实例中,光电器件可以通过将具有多个表面特征的保护膜应用到一个光电器件的有效部件上而形成,这些表面特征具有至少15°的平均坡度。该保护膜可以在应用之前加图案,在应用过程中加图案或在应用之后加图案。在一个具体的实例中,分配了一个保护膜。该保护膜包括一个形成该膜的外表面并且包括氟聚合物的第一层。此外,该保护膜包括一个有待布置在该第一层与该光电器件的有效部件之间的第二层。该第二层包括一种具有所希望的热机械特性的聚合物。在一个具体实例中,该第二层可以与该第一层直接接触。可替代地,另外的层可以布置在该第二层与该第一层之间或者可以布置在该第二层与该膜有待附接到其上的有效部件的表面之间。将该保护膜应用到一个有效部件的表面上。在一个实例中,该保护膜可以层叠到该有效部件的表面上,例如通过热层叠。可替代地,可以施用一种粘合剂并且将该薄膜粘合到该有效部件的表面上。此外,给该保护膜加图案以形成多个表面特征。这些表面特征可以是从该膜上伸出的正的表面特征,或延伸到该膜中的负的表面特征。例如,加图案可以包括应用一个板,该板具有形成该多个表面 特征的多个凸出部。在另一个实例中,加图案包括应用一个辊,该辊包括形成该多个表面特征的多个凸出部。具体地,该板或辊可以包括多个压入该薄膜中的角锥形结构,将该封装剂薄片移位以留下一个由氟聚合物形成的外表面,该封装剂薄片具有不同的厚度。加图案可以在层叠之后进行。可替代地,加图案可以与层叠同时或并行地进行。例如,当将该薄膜热层叠到该有效部件上时,可以同时使用一个带图案的工具来将该薄膜压入到该光电器件的有效部件中。用于形成该多个表面特征的工具可以包括具有特征厚度的凸出部。当应用到薄膜上来生产该多个表面特征时,加图案典型地在温度和压力下进行。当移除该工具加工时,这些表面特征易于损失掉一些清晰度。诸位申请人已经发现了当在具有所希望的热机械特性的封装剂薄片内使用多个特殊层时,保留了更多的清晰度,如通过结构比所表征的。结构比是表面特征304的谷308的最大深度(t’ )(从表面特征306的峰来测量的)与工具加工的特征的最大深度相比较的比率。该结构比可以例如对于如图4中展示的角锥形结构进行计算。当从俯视图观看时,该保护膜402可以具有延伸到该保护膜内的各种角锥形表面特征404。该深度可以计算为沿着路径406的多个峰的平均相对高度,该路径延伸穿过这些最高点和这些最低点。在一个实例中,施用该保护膜的方法所提供的结构比为至少O. 4,例如至少O. 45,至少O. 5,至少O. 55,至少O. 60,或甚至至少O. 65。如在这些实例中展示的,在平均坡度与结构比之间存在一种关系(图5)。对于一个给定的模板,当结构比增加时,平均坡度增加。因此,提供所希望的结构比的方法易于在所得光电器件中产生所希望的平均坡度值。包括保护膜的光电器件具有所希望的改进的转换效率。例如,当对0°至90°的入射角进行平均时,光转换成电的总效率相对于具有类似结构和平均厚度但不存在表面特征的薄膜而言增加了至少O. 3%。入射角是光碰撞该表面的角度,该角度是相对于该有效部件表面的法线来测量的,即,0°是垂直于该有效部件的表面。具体地,总效率的提改进是至少O. 6%,例如至少O. 9%,至少1. 1%,至少1. 4%,至少1. 7%,至少2. 0%,,至少2. 8%,至少3. 2%,至少3.6%、或甚至至少4.0%。入射角的改进是甚至更大的,大于50°。例如,当在60°的入射角测量时,相对于没有表面结构的薄膜而言,效率的改进是至少2. 5%,例如至少2. 9%,至少3. 3%,至少4. 0%,至少5. 0%,至少6. 0%,至少7. 0%,或甚至至少8. 0%。优选实施方式的说明通过将一个保护膜热层叠到从尤尼索拉公司(UniSolar)可得的柔性光电部件上来制备多个样品。将一个表面特征模板置于叠层机(Model L036A,从P能源公司(PEnergy)可得)内的一个PTFE释放织物上。将一个保护层和封装剂薄片置于该模板上,使得该保护层与该模板接触。将该柔性光电部件置于有效侧,向下与该封装剂薄片相接触。将一个第二 PTFE释放织物置于该柔性光电部件上。除非另行说明,将该样品在145° C下压制至少5分钟。对这些带图案的样品的表面拓扑结构使用光学轮廓测定法使用从ZeMetrics公司可得的光学轮廓仪进行测量。对该表面用一个溅射到该表面上的金涂层进行标记。通过将高度图型数据转化成坡度数据来确定平均坡度。可以将坡度图型转化成一个坡度柱状图并且从该坡度柱状图上确定平均坡度。结构比是该样品内的最大结构深度除以该模板内的最大结构深度的比率。样品的结构深度通过从该高度图型上提取出一条线轮廓并且对沿着该线的这些特征的峰到谷的高度进行平均来确定。该线延伸穿过这些表面特征的最大值和最小值。如在图5中展示的,对于根据以下实例制备的样品而言平均坡度和结构比是相关的。实例I使用不同的模板制备多个样品。该模板选自纸(从密西根州Sappi公司可得的U/SUniv Fibra)、纱网(布瑞提招合金防虫网(Brite aluminum insect screening)从亚拉巴马州塔斯卡罗萨的飞佛线材产品公司(Phifer Wire Products, Inc.)可得)、玻璃(AlbarinoP,从圣戈班公司可得),或板I (22. 5Mold#3,具有22. 5角锥/从马萨诸塞州布罗克顿的阀科精密机械(Valeo Precision Machine)可得)。这些样品包括I密尔的ETFE层以及26密尔的EVA封装剂薄片。表I展示了与这些模板相关联的光电器件有关的效率增益和平均坡度。表1.模板效果
权利要求
1.一种薄膜,具有一个内表面以及一个外表面,该薄膜包括 一个形成该外表面的第一层;以及 一个位于该第一层下面的、包括一种聚合物的第二层; 其中该薄膜具有限定该外表面的多个表面特征,这些表面特征具有至少15°的平均坡度。
2.如权利要求1所述的薄膜,其中该多个表面特征是角锥形的表面特征。
3.如权利要求1所述的薄膜,其中该多个表面特征的每个表面特征具有在0.Olmm至5mm范围内的截面。
4.如权利要求3所述的薄膜,其中该截面是在0.02mm至5mm的范围内。
5.如权利要求4所述的薄膜,其中该截面是在0.02mm至3mm的范围内。
6.如权利要求1所述的薄膜,其中该聚合物包括乙烯与丙烯酸的一种共聚物。
7.如权利要求6所述的薄膜,其中该丙烯酸是一种甲基丙烯酸。
8.如权利要求1所述的薄膜,其中该聚合物是一种离聚物。
9.如权利要求8所述的薄膜,其中该离聚物包括锌。
10.如权利要求1所述的薄膜,其中该第一层包括氟聚合物。
11.如权利要求10所述的薄膜,其中,该氟聚合物是选自下组,该组由以下各项组成聚四氟乙烯(PTFE)、全氟代烷基乙烯基醚(PFA)、氟化的乙烯丙烯共聚物(FEP)、乙烯四氟乙烯共聚物(ETFE)、聚偏二氟乙烯(PVDF)、聚氯三氟乙烯(PCTFE)、与VF2或HFP的TFE共聚物、乙烯氯三氟乙烯共聚物(ECTFE)、乙烯和氟化的乙烯丙烯的共聚物(EFEP),四氟乙烯、六氟丙烯、和偏二氟乙烯的三聚物(THV),四氟乙烯、六氟丙烯、和乙烯的三聚物(HTE),以及它们的任何组合。
12.如权利要求10所述的薄膜,其中该氟聚合物是熔体可加工的。
13.如权利要求10所述的薄膜,其中该氟聚合物是氟化的乙烯丙烯。
14.如权利要求10所述的薄膜,其中该氟聚合物是乙烯和四氟乙烯的一种共聚物。
15.如权利要求1所述的薄膜,其中该第二层与该第一层直接相接触。
16.如权利要求1所述的薄膜,进一步包括一个布置在该第一层与该第二层之间的第三层。
17.如权利要求16所述的薄膜,其中该第三层包括聚烯烃或离聚物。
18.如权利要求1所述的薄膜,其中,该平均坡度为至少20°。
19.如权利要求18所述的薄膜,其中,该平均坡度为至少25°。
20.如权利要求19所述的薄膜,其中,该平均坡度为至少28°。
21.如权利要求20所述的薄膜,其中,该平均坡度为至少30°。
22.如权利要求21所述的薄膜,其中,该平均坡度为至少32°。
23.如权利要求1所述的薄膜,其中该第二层的聚合物具有在65°C下至少5Mpa的储能模量。
24.如权利要求23所述的薄膜,其中该储能模量在65°C下为至少8MPa。
25.如权利要求24所述的薄膜,其中该储能模量在65°C下为至少lOMPa。
26.如权利要求25所述的薄膜,其中该储能模量在65°C下为至少12MPa。
27.如权利要求1所述的薄膜,其中该第二层的聚合物具有在50°C下至少IOMpa的储能模量。
28.如权利要求27所述的薄膜,其中该储能模量在50°C下为至少15MPa。
29.如权利要求28所述的薄膜,其中该储能模量在50°C下为至少18MPa。
30.如权利要求29所述的薄膜,其中该储能模量在50°C下为至少20MPa。
31.如权利要求1所述的薄膜,其中该第二层的聚合物在使用IOmN的力测量时在使用Imm的穿透探针时具有至少55° C的起始温度。
32.如权利要求1所述的薄膜,其中该第二层的聚合物在使用IOmN的力测量时在使用Imm的穿透探针时具有至少70° C的拐点温度。
33.如权利要求1所述的薄膜,其中该第二层的聚合物在使用IOOmN的力测量时在使用Imm的穿透探针时具有至少75° C的起始温度。
34.如权利要求1所述的薄膜,其中该第二层的聚合物在使用IOOmN的力测量时在使用Imm的穿透探针时具有至少85° C的拐点温度。
35.如权利要求1所述的薄膜,其中该聚合物具有不大于6.0g/10min的熔体流动速率。
36.如权利要求35所述的薄膜,其中该熔体流动速率是不大于5.5g/10min。
37.如权利要求36所述的薄膜,其中该熔体流动速率是不大于3.5g/10min。
38.如权利要求37所述的薄膜,其中该熔体流动速率是不大于2.5g/10min。
39.如权利要求38所述的薄膜,其中该熔体流动速率是不大于1.0g/10min。
40.如权利要求1所述的薄膜,其中该聚合物具有至少55°C的维卡软化点。
41.如权利要求40所述的薄膜,其中该维卡软化点是至少60°C。
42.如权利要求41所述的薄膜,其中该维卡软化点是至少64°C。
43.如权利要求1所述的薄膜,其中该聚合物具有至少60的肖氏A硬度。
44.如权利要求43所述的薄膜,其中该肖氏A硬度为至少70。
45.如权利要求44所述的薄膜,其中该肖氏A硬度为至少72。
46.如权利要求1所述的薄膜,其中该聚合物具有至少15Mpa的拉伸模量。
47.如权利要求46所述的薄膜,其中该拉伸模量是在18MPa到500MPa的范围内。
48.如权利要求47所述的薄膜,其中该拉伸模量是在18MPa到400MPa的范围内。
49.如权利要求1所述的薄膜,其中该第一层具有在12ii m到100 u m的范围内的厚度。
50.如权利要求49所述的薄膜,其中该厚度是在12iim到55的范围内。
51.如权利要求50所述的薄膜,其中该厚度是在20ii m到51 ii m的范围内。
52.如权利要求1所述的薄膜,其中该第二层具有在20iim到IOOOiim的范围内的厚度。
53.如权利要求52所述的薄膜,其中该厚度是在50iim到IOOOiim的范围内。
54.如权利要求53所述的薄膜,其中该厚度是在150iim到IOOOiim的范围内。
55.如权利要求54所述的薄膜,其中该厚度是在200u m到800 y m的范围内。
56.如权利要求55所述的薄膜,其中该厚度是在400u m到700 y m的范围内。
57.—种光电器件,包括 一个有效部件;以及 一个覆盖在该有效部件的表面上的薄膜,该薄膜包括 一个形成该外表面的第一层;以及一个布置在该第一层与该有效部件之间的第二层,该第二层包括一种聚合物; 其中,该薄膜具有至少15°的平均坡度。
58.如权利要求57所述的光电器件,其中该有效部件是一种柔性的光电器件。
59.如权利要求57所述的光电器件,其中该有效部件是一种刚性的光电器件。
60.如权利要求57所述的光电器件,其中该聚合物包括乙烯与丙烯酸的一种共聚物。
61.如权利要求60所述的光电器件,其中该丙烯酸是一种甲基丙烯酸。
62.如权利要求57所述的光电器件,其中该聚合物是一种离聚物。
63.如权利要求62所述的光电器件,其中该离聚物包括锌。
64.如权利要求57所述的光电器件,其中该第一层包括一种氟聚合物。
65.如权利要求64所述的光电器件,其中,该氟聚合物是选自下组,该组由以下各项组成聚四氟乙烯(PTFE)、全氟代烷基乙烯基醚(PFA)、氟化的乙烯丙烯共聚物(FEP)、乙烯四氟乙烯共聚物(ETFE)、聚偏二氟乙烯(PVDF)、聚氯三氟乙烯(PCTFE)、与VF2或HFP的TFE共聚物、乙烯氯三氟乙烯共聚物(ECTFE)、乙烯和氟化的乙烯丙烯的共聚物(EFEP),四氟乙烯、六氟丙烯、和偏二氟乙烯的三聚物(THV),四氟乙烯、六氟丙烯、和乙烯的三聚物(HTE),以及它们的任何组合。
66.如权利要求57所述的光电器件,其中该氟聚合物是熔体可加工的。
67.如权利要求57所述的光电器件,其中该氟聚合物是氟化的乙烯丙烯。
68.如权利要求57所述的光电器件,其中该氟聚合物是乙烯和四氟乙烯的一种共聚物。
69.如权利要求57所述的光电器件,其中该第二层与该第一层直接相接触。
70.如权利要求57所述的光电器件,进一步包括一个布置在该第一层与第二层之间的第三层。
71.如权利要求70所述的光电器件,其中该第三层包括聚烯烃或离聚物。
72.如权利要求57所述的光电器件,其中该平均坡度为至少20°。
73.如权利要求72所述的光电器件,其中该平均坡度为至少25°。
74.如权利要求57所述的光电器件,其中该聚合物具有在65°C下至少8Mpa的储能模量。
75.如权利要求57所述的光电器件,其中该聚合物具有在50°C下至少IOMpa的储能模量。
76.如权利要求57所述的薄膜,其中该第二层的聚合物在使用IOmN的力测量时在使用Imm的穿透探针时具有至少55° C的起始温度。
77.如权利要求57所述的薄膜,其中该第二层的聚合物在使用IOmN的力测量时在使用Imm的穿透探针时具有至少70° C的拐点温度。
78.如权利要求57所述的薄膜,其中该第二层的聚合物在使用IOOmN的力测量时在使用Imm的穿透探针时具有至少75° C的起始温度。
79.如权利要求57所述的薄膜,其中该第二层的聚合物在使用IOOmN的力测量时在使用Imm的穿透探针时具有至少85° C的拐点温度。
80.如权利要求57所述的光电器件,其中该聚合物具有不大于6.0g/10min的熔体流动速率。
81.如权利要求57所述的光电器件,其中该第一层具有在12μ m到75 μ m的范围内的厚度。
82.如权利要求57所述的光电器件,其中该第二层具有在20μπι到IOOOym的范围内的厚度。
83.—种形成光电器件的方法,该方法包括 分配一个薄膜,该薄膜包括 一个形成该外表面的第一层;以及 一个布置在该第一层与该有效部件之间的第二层,该第二层包括一种聚合物; 将该薄膜层叠到一个有效部件的表面上;并且 给该薄膜加图案以提供具有至少O. 4的结构比的多个表面特征。
84.如权利要求83所述的方法,其中加图案和层叠是同时进行的。
85.如权利要求83所述的方法,其中加图案包括应用一个板,该板包括形成该多个表面特征的多个凸出部。
86.如权利要求83所述的方法,其中加图案包括应用一个辊,该辊包括形成该多个表面特征的多个凸出部。
87.如权利要求83所述的方法,其中加图案来提供该多个表面特征包括加图案来形成多个角锥形的表面特征。
88.如权利要求83所述的方法,其中该多个表面特征中的每个表面特征具有在O.2mm至IOmm范围内的截面。
89.如权利要求88所述的方法,其中该截面是在O.2mm至5_的范围内。
90.如权利要求89所述的薄膜,其中该截面是在O.5mm至2mm的范围内。
91.如权利要求83所述的方法,其中该结构比为至少O.45。
92.如权利要求91所述的方法,其中该结构比为至少O.5。
93.如权利要求92所述的方法,其中该结构比为至少O.55。
94.如权利要求93所述的方法,其中该结构比为至少O.60。
95.如权利要求94所述的方法,其中该结构比为至少O.65。
96.—种薄膜,具有一个内表面以及一个外表面,该薄膜包括 一个形成该外表面并且包括氟聚合物的第一层;以及 一个第二层,该第二层包括由乙烯与甲基丙烯酸的共聚物形成的一种离聚物; 其中,该薄膜具有至少15°的平均坡度。
97.—种薄膜,具有一个内表面以及一个外表面,该薄膜包括 一个形成该外表面并且包括氟聚合物的第一层;以及 一个位于该第一层下面的包括一种聚合物的第二层; 其中,该薄膜具有限定该外表面的多个表面特征,这些表面特征具有至少15°的平均坡度。
98.一种光电器件,包括 一个有效部件;以及 一个覆盖在该有效部件的表面上的薄膜,该薄膜包括 一个形成一个外表面的第一层;以及一个布置在该第一层与该有效部件的表面之间的第二层,该第二层包括一种聚合物;其中,该薄膜具有限定该外表面的多个表面特征,这些表面特征具有至少15°的平均坡 度。
全文摘要
一种薄膜具有一个内表面以及一个外表面。该薄膜包括一个形成该外表面并且包括氟聚合物的第一层。该薄膜进一步包括一个远离该外表面布置的包含一种聚合物的第二层。该聚合物可以具有在65°C下至少5Mpa的储能模量。该薄膜具有形成该外表面并且延伸到该第一和第二层的多个表面特征。这些表面特征具有至少15°的平均坡度。该薄膜可以作为一个覆盖在光电器件的有效部件上的保护膜来应用。
文档编号B32B27/08GK103052504SQ201180037816
公开日2013年4月17日 申请日期2011年8月29日 优先权日2010年8月31日
发明者C·C·昂纳克, R·L·费伯尼欧, J-P·繆里特, M·比阿德 申请人:美国圣戈班性能塑料公司
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