背膜水汽透过率测定装置的制作方法

文档序号:21357015发布日期:2020-07-04 04:29阅读:117来源:国知局
背膜水汽透过率测定装置的制作方法

本发明涉及水汽透过率测定技术领域,尤其是一种背膜水汽透过率测定装置。



背景技术:

太阳电池背膜是应用在太阳电池组件上的关键封装材料之一,主要由耐候性极佳的氟材料和电气绝缘性优良的pet基材构成。太阳电池产品因节能、环保、使用寿命长等优势而在诸多行业中使用。此类产品使用年限一般按照25年以上设计,而背膜是确保如此长的寿命的关键。因电池片对水汽及其敏感,背膜用于阻隔大气使核心区域电池片做到真空密封,而密封的首要任务在于做到水汽阻隔,空气阻隔和电气阻隔,因此优质太阳电池背膜应具备高电气绝缘性、高耐候性、高粘接性、低水气透过率。

因此,目前在背膜的生产制造过程中,测定其水汽透过性能,是其质量过程中的重要步骤,现有的水汽透过率需要专用的仪器测定。

水汽透过率的测定可采用增重法的原理进行测定,中国专利cn103471951中公开了一种增重法水汽透过率测定仪,包括测试机台,所述测试机台内设置测试腔,所述测试腔内设置用于卡设测试样品的夹具,所述测试样品和夹具将所述测试腔分割成上腔和下腔,所述下腔的底部安装有称重天平,其内壁上设置有可上下移动的气缸支撑架,所述气缸支撑架上设置有透湿杯,所述上腔的侧壁上设置有水汽输入口和水汽输出口,所述上腔的外部套设有保温盖。其具有测试方法合理、测试结果更准确,误差更小的优点,但是背膜的测定过程中,需要对其进行除尘和干燥,该装置无相应的功能,造成工序不集中,影响检测效率,且其测试腔为上下腔,不能排除重力对水汽透过率测定的影响。



技术实现要素:

为了克服现有的背膜生产过程中水汽透过率测定的不足,本发明提供了一种背膜水汽透过率测定装置,该装置具有预处理工位,可将待测背膜的杂质和水汽除去,然后运送至检测工位,并且采用固定腔和活动腔的结构形式,克服重力对水汽透过率测定的影响。

本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种背膜水汽透过率测定装置,包含立方体的壳体,所述壳体内置至少两组测试单元,所述测试单元分为前后两腔,包含固定腔和活动腔,所述固定腔设置有进气口和出气口,所述活动腔底部固定有重量传感器,所述重量传感器上设置有盛放吸水材料的镂空杯,所述活动腔与壳体底壁滑动相连,所述壳体侧壁固定有使活动腔与固定腔分离或接触的直线执行元件,所述直线执行元件的执行端与活动腔的侧壁固定连接,所述固定腔和活动腔分界线的正上方设置有左右移动的送料装置,所述送料装置上固定有夹持待测背膜的夹持装置,所述测试单元的侧部设置有预处理工位,所述壳体的前后内壁设置有压缩气体喷嘴,所述喷嘴对准预处理工位。

根据本发明的另一个实施例,进一步包括,所述活动腔通过直线导轨与壳体底壁滑动相连。使用直线导轨起到较好地直线运动导向作用,保证固定腔和活动腔实现精准的位置接触,保证密封效果。

根据本发明的另一个实施例,进一步包括,所述直线执行元件为气缸或电动缸,可根据需要择一选用。

根据本发明的另一个实施例,进一步包括,所述送料装置包含固定在壳体左右侧壁的齿轮,所述齿轮与齿形皮带啮合,所述齿轮通过电机提供动力,选用齿形皮带,既能与齿轮形成良好的啮合关系,齿轮的旋转动作转化为齿形皮带的直线动作,从而夹持装置能随着齿形皮带做直线运动。

根据本发明的另一个实施例,进一步包括,所述送料装置固定的夹持装置为夹爪气缸,所述夹持装置有两组,一组固定在齿形皮带的上侧皮带上,另一组固定在齿形皮带的下侧皮带上,通过一组送料装置可以实现对两组夹持装置的同步移送,控制方便且节约成本。

根据本发明的另一个实施例,进一步包括,所述固定腔内设置有湿度传感器和温度传感器。通过湿度传感器和温度传感器控制固定腔内的温度和湿度,保证测试条件的精准性。

根据本发明的另一个实施例,进一步包括,所述固定腔的进气口处设置有流量阀。通过流量阀可以有效地调整气体流量,以保证固定腔内的湿度要求。

根据本发明的另一个实施例,进一步包括,所述进气口至少两组。通过多组进气口可以保证固定腔内气体分布的均匀性。

根据本发明的另一个实施例,进一步包括,所述壳体底部设置有隔振器。设置有隔振器可以避免外界振动对测试结果的影响。

本发明的有益效果是,1.在水汽透过率的测定中,增加预处理工位,通过压缩气体将待测背膜两侧的杂质及水汽除去,并通过自动的送料装置将待测背膜移送至检测工位,自动化程度高,且能提高检测效率;2.采用固定腔和活动腔的结构形式,并通过直线执行元件控制固定腔和活动腔的接触和分离,便于操作,同时,水汽透过率的测定排除了水汽重力的影响,有利于测试的准确性;3.采用齿轮与齿形皮带啮合的结构形式,实现对双测试单元的两组夹持装置同步移送,自动化程度高。本发明结构紧凑、自动化程度高,适合快速和批量化测量。

附图说明

下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。

图1是本发明的结构立体示意图;

图2是本发明的结构俯视图一;

图3是本发明的结构俯视图二;

图4是本发明的结构剖视图一;

图5是本发明的结构剖视图二;

图6是本发明的结构剖视图三;

图7是送料装置的原理示意图。

图中1、壳体,2、测试单元,2-1、固定腔,2-2、活动腔,3、直线执行元件,3-1、执行端,4、送料装置,4-1、齿轮,4-2、齿形皮带,5、待测背膜,6、夹持装置,7、预处理工位,8、喷嘴,9、进气口,10、出气口,11、重量传感器,12、吸水材料,13、镂空杯,14、直线导轨,15、流量阀,16、隔振器,17、密封透视盖,18、透明盖板。

具体实施方式

如图1至6是本发明的结构示意图,一种背膜水汽透过率测定装置,包含立方体的壳体1,所述壳体1内置至少两组测试单元2,所述测试单元2分为前后两腔,包含固定腔2-1和活动腔2-2,所述固定腔2-1设置有进气口9和出气口10,所述活动腔2-2底部固定有重量传感器11,所述重量传感器11上设置有盛放吸水材料12的镂空杯13,所述活动腔2-2与壳体1底壁滑动相连,所述壳体1侧壁固定有使活动腔2-2与固定腔2-1分离或接触的直线执行元件3,所述直线执行元件3的执行端3-1与活动腔2-2的侧壁固定连接,所述固定腔2-1和活动腔2-2分界线的正上方设置有左右移动的送料装置4,所述送料装置4上固定有夹持待测背膜5的夹持装置6,所述测试单元2的侧部设置有预处理工位7,所述壳体1的前后内壁设置有压缩气体喷嘴8,所述喷嘴8对准预处理工位7。

水汽透过率测定原理如下:将待测背膜5放置于预处理工位7工位,如图4所示,由送料装置4上的夹持装置6夹持固定,启动前后内壁上的压缩气体喷嘴8,本申请中压缩气体喷嘴8与气源相连,利用压缩气体将待测背膜5上的杂质及水汽吹干,压缩气体喷嘴8关闭,此时启动送料装置4,送料装置4可以左右移动,固定腔2-1和活动腔2-2此时是分离状态,如图3和图5所示,送料装置4将待测背膜5由预处理工位7工位移动至检测工位,即固定腔2-1和活动腔2-2的分界线处,直线执行元件3动作,将活动腔2-2向固定腔2-1推送,即活动腔2-2将待测背膜5压紧在固定腔2-1上,如图6所示,实现固定,活动腔2-2和固定腔2-1间通过待测背膜5分隔,此后,夹持装置6松弛,送料装置4将夹持装置6退回至预处理工位7,而固定腔2-1的进气口9与湿度发生器相连,湿度发生器将一定湿度的气体由进气口9进入至固定腔2-1中,再从出气口10流出,在特定时间内,水汽透过待测背膜5进入活动腔2-2中,由镂空杯13中的吸水材料12吸收,吸水材料12增加的重量由重量传感器11所感应,最终用来衡量待测背膜5的水汽透过率。本申请中,镂空杯13不会妨碍水汽的吸收,而吸水材料12即为吸水性能优异的干燥剂。优选的,固定腔2-1和活动腔2-2均设置有密封透视盖17,既起到密封的作用,又便于拆装和观测内部情况;优选的,壳体1上方设置有透明盖板18,起到封装保护的作用。

本申请中,采用至少两组测试单元2,可以同时测试两组待测背膜5,提高检测效率;也可以一组用来测试待测背膜5,另一组用来测试标准样品,从而将两组结果进行比对。

本申请中,在水汽透过率的测定中,增加预处理工位,通过压缩气体将待测背膜5两侧的杂质及水汽迅速除去,并通过自动的送料装置4将待测背膜5移送至检测工位,自动化程度高,且能提高检测效率;本申请采用固定腔2-1和活动腔2-2的结构形式,并通过直线执行元件3控制固定腔2-1和活动腔2-2的接触和分离,便于操作,同时,水汽透过率的测定排除了水汽重力的影响,有利于测试的准确性。

根据本发明的另一个实施例,进一步包括,所述活动腔2-2通过直线导轨14与壳体1底壁滑动相连。本申请中,使用直线导轨14起到较好地直线运动导向作用,保证固定腔2-1和活动腔2-2实现精准的位置接触,保证密封效果。具体而言,直线执行元件3的执行端3-1伸出,会推动活动腔2-2沿着直线导轨14向固定腔2-1运动;直线执行元件3的执行端3-1缩回,会拉动活动腔2-2沿着直线导轨14远离固定腔2-1而实现分离。

根据本发明的另一个实施例,进一步包括,所述直线执行元件3为气缸或电动缸。气缸为常用的气动执行元件,通过其活塞杆的伸缩,来执行直线动作,其结构简单、动作轻快、维修便捷;而电动缸是将伺服电机与丝杠一体化设计的模块化产品,将伺服电机的旋转运动转换成直线运动,能够实现精确位置控制;可根据需要择一选用。

根据本发明的另一个实施例,进一步包括,所述送料装置4包含固定在壳体1左右侧壁的齿轮4-1,所述齿轮4-1与齿形皮带4-2啮合,所述齿轮4-1通过电机提供动力。

本申请中,电机提供动力使齿轮4-1旋转,选用齿形皮带4-2,既能与齿轮4-1形成良好的啮合关系,齿轮4-1的旋转动作转化为齿形皮带4-2的直线动作,而夹持装置6固定在齿形皮带4-2上,从而,夹持装置6能随着齿形皮带4-2做直线运动。

根据本发明的另一个实施例,进一步包括,所述送料装置4固定的夹持装置6为夹爪气缸,所述夹持装置6有两组,一组固定在齿形皮带4-2的上侧皮带上,另一组固定在齿形皮带4-2的下侧皮带上。

本申请中,设置两组测试单元2,每组测试单元2的侧部设置预处理工位7,而齿形皮带4-2位于正上方,两组夹持装置6分别对应两组预处理工位7,如图7所示,当齿形皮带4-2运行时,下侧皮带向右运动,上侧皮带向左运动,因此,两侧的夹持装置6分别向其测试单元2移动,且两个夹持装置6的移动距离相等。这样,通过一组送料装置4可以实现对两组夹持装置6的移送,并且是同步移送,同时由预处理工位7移送至检测工位。

本申请中,夹持装置6为夹爪气缸,又名气动手指,是利用压缩空气作为动力,用来夹取或抓取工件的执行装置,动作精准,便于控制。

根据本发明的另一个实施例,进一步包括,所述固定腔2-1内设置有湿度传感器和温度传感器。通过湿度传感器和温度传感器控制固定腔2-1内的温度和湿度,保证测试条件的精准性。

根据本发明的另一个实施例,进一步包括,所述固定腔2-1的进气口9处设置有流量阀15。通过流量阀15可以有效地调整气体流量,以保证固定腔2-1内的湿度要求。

根据本发明的另一个实施例,进一步包括,所述进气口9至少两组。通过多组进气口9可以保证固定腔2-1内气体分布的均匀性。

根据本发明的另一个实施例,进一步包括,所述壳体1底部设置有隔振器16。由于背膜水汽透过率测定装置需要平稳的状态以保证测试的精准性,我们在壳体1底部设置有隔振器16可以避免外界振动对测试结果的影响。

以上说明对本发明而言只是说明性的,而非限制性的,本领域普通技术人员理解,在不脱离所附权利要求所限定的精神和范围的情况下,可做出许多修改、变化或等效,但都将落入本发明的保护范围内。

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