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是的,EVA膜的收縮率不匹配可能會導(dǎo)致組件內(nèi)部應(yīng)力過大。由于EVA膜具有一定的彈性模量,在組件結(jié)構(gòu)存在內(nèi)應(yīng)力或各層材料因熱脹系數(shù)不同產(chǎn)生內(nèi)應(yīng)力時,較厚的EVA膜可以更多地...
是的,EVA膜的收縮率不匹配可能會導(dǎo)致組件內(nèi)部應(yīng)力過大。由于EVA膜具有一定的彈性模量,在組件結(jié)構(gòu)存在內(nèi)應(yīng)力或各層材料因熱脹系數(shù)不同產(chǎn)生內(nèi)應(yīng)力時,較厚的EVA膜可以更多地吸收因應(yīng)力所產(chǎn)生的能量,起到更好的緩沖作用,降低界面分層的風(fēng)險。但是,如果EVA膜的收縮率與玻璃、背板等其他封裝材料的收縮率不匹配,就可能在層壓過程中產(chǎn)生較大的內(nèi)部應(yīng)力,導(dǎo)致組件分層或開裂等問題的出現(xiàn)。因此,在生產(chǎn)過程中,需要嚴(yán)格控制EVA膜和其他封裝材料的收縮率,以確保它們的匹配性。
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