태양광 패널이 어떻게 수년 동안 견고하게 유지되는지 물어볼 수 있습니다. 광전지 결합 재료는 광전지의 층을 함께 유지합니다. 또한 그들을 보호합니다. 다양한 패널과 셀에 적합한 접착 재료가 필요합니다. 새로운 재료는 패널이 더 잘 작동하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 재활용을 더 쉽게 할 수도 있습니다. 날씨와 재활용 선택도 중요합니다.
광전지 접합 재료는 태양광 패널을 안전하고 강하게 유지하는 데 도움이 됩니다. 패널이 오래 지속되도록 올바른 재료를 선택하십시오.
접착제, 봉합재 등 다양한 접착 재료가 있습니다. 각자는 특별한 직업을 가지고 있습니다. 최상의 결과를 얻으려면 태양광 패널에 적합한 것을 사용하십시오.
새로운 접착재료가 만들어지고 있습니다. 친환경, 자가치유형 등 이러한 신소재는 태양광 패널의 수명을 연장하고 성능을 향상시킵니다.
올바른 접착 재료를 선택하는 것이 도움이 될 수 있습니다. 에너지와 비용을 절약하세요 . 태양광 패널을 만들 때 이는 또한 환경을 깨끗하게 유지하는 데 도움이 됩니다.
접착 재료가 환경에 어떤 영향을 미치는지 생각해 보세요. 친환경적인 선택은 재활용을 더 쉽게 만들고 지구를 보호하는 데 도움이 됩니다.

태양광 패널을 함께 유지하는 것이 무엇인지 생각해 본 적이 있습니까? 광전지 결합 재료는 접착제나 방패처럼 작동합니다. 이는 태양전지판의 층을 제자리에 고정시킵니다. 또한 상처를 입지 않도록 보호합니다. 이러한 재료는 패널의 모든 부분에서 발견됩니다. 상단의 유리와 하단의 백시트에 들어 있습니다. 각 접착 재료는 특별한 기능을 수행합니다. 일부는 레이어를 서로 붙입니다. 다른 사람들은 물을 차단하거나 전기 이동을 돕습니다.
일반적인 결합 재료 중 하나를 캡슐화재라고 합니다. 아래 표에서는 방법을 설명합니다. 밀봉재(EVA) 작동:
| 재료 유형 | 설명 |
|---|---|
| 밀봉재(EVA) | EVA(Ethylene Vinyl Acetate)는 투명한 플라스틱 층입니다. 실리콘 셀을 덮습니다. 물, 먼지, 충격을 방지합니다. 또한 셀을 유리와 백시트에 붙입니다. |
금속, 플라스틱, 특수 화학 물질로 만든 접착 재료도 찾을 수 있습니다. 각각에는 고유한 화학 물질이 혼합되어 있습니다. 예를 들어, 강철에는 철, 크롬, 니켈이 있습니다 . 황동에는 구리와 니켈이 있습니다. 이러한 혼합은 재료의 강도와 질기를 변화시킵니다.
당신에겐 권리가 필요해요 접착 재료 . 태양광 패널의 지속성을 높이는 잘못된 것을 선택하면 패널이 파손되거나 곧 작동이 중단될 수 있습니다. 좋은 접착 재료는 패널이 열, 추위 및 비를 견디는 데 도움이 됩니다. 또한 부식을 방지합니다. 부식은 금속이 공기나 물에 닿아 약해지면 발생합니다.
Tip. 쉽게 녹슬지 않는 접착재를 선택하세요. 이는 태양광 패널이 더 잘 작동하고 더 오래 지속되는 데 도움이 됩니다.
접합 재료는 패널이 전기를 잘 만드는 데에도 도움이 됩니다. 부품을 제자리에 유지합니다. 이를 통해 패널은 에너지를 낭비하지 않고 햇빛을 전력으로 바꿀 수 있습니다. 올바른 광전지 결합 재료를 선택하면 태양광 시스템이 강하게 유지되고 잘 작동합니다.
당신이 태양광 패널을 선택하려면 접착 재료에 대해 알아야 합니다. 각 유형은 광전지가 더 잘 작동하고 더 오래 지속되도록 돕습니다. 최선의 선택은 패널과 셀 재료에 따라 다릅니다. 각 유형이 성능, 안정성 및 효율성에 어떻게 도움이 되는지 살펴보겠습니다.
접착제는 태양광 패널의 레이어를 함께 고정합니다. 유리, 금속, 플라스틱 부품을 접착하는 데 사용됩니다. 올바른 접착제는 날씨가 변하는 경우에도 세포를 제자리에 유지합니다. 일부 접착제는 실리콘 기반 셀에서 가장 잘 작동합니다. 다른 것들은 유기 또는 페로브스카이트 전지에 적합합니다. 단결정 및 다결정 패널에는 열과 추위를 견디는 접착제가 필요합니다. 박막 패널에는 안정성과 효율성을 위해 유연한 접착제가 필요합니다.
참고: 항상 접착제를 셀 재료와 일치시키십시오. 이는 세포가 계속해서 잘 작동하고 시간이 지나도 강하게 유지되는 데 도움이 됩니다.
캡슐화제는 세포를 보호합니다 . 물, 먼지, 충격으로부터 그들은 세포를 덮어 안전하게 유지합니다. 대부분의 실리콘 기반 셀은 에틸렌 비닐 아세테이트(EVA)를 캡슐화재로 사용합니다. 박막 패널에는 추가적인 안정성과 효율성을 위해 특수 밀봉재가 필요합니다.
강도와 내구성
습기, 온도변화, 자외선으로부터 보호
특히 양면 모듈에서 더 나은 에너지 수율과 긴 수명
캡슐화제는 거친 날씨에도 세포가 계속 작동하도록 도와줍니다. 페로브스카이트 또는 유기 전지에는 더 나은 안정성을 위해 새로운 캡슐화가 필요할 수 있습니다.
실란트는 태양광 패널에 물과 공기가 들어가지 않게 해줍니다. 부식을 막고 세포가 강하게 유지되도록 돕습니다. 귀하의 환경에 적합한 실런트가 필요합니다. 바다 근처나 습기가 많은 곳에 거주하는 경우 아래 표를 확인하여 가장 적합한 실런트를 선택하세요.
| 실런트 유형 | 내자외선 | 성 습도 허용 | 오차 내식성 | 참고 사항 |
|---|---|---|---|---|
| 실리콘 | 훌륭한 | 보통의 | 높은 | 여러 시간의 기상 테스트 후에도 유연성을 유지합니다. |
| 폴리우레탄 | 보통의 | 높은 | 보통의 | 더 나은 UV 저항성을 위해서는 첨가제가 필요합니다. 습도를 잘 관리합니다. |
| 실리콘(자외선 차단 기능 포함) | 훌륭한 | 보통의 | 높은 | 햇볕이 잘 드는 장소에서 장기간의 내후성에 가장 적합합니다. |
실란트는 실리콘 기반 셀이 계속 작동하고 강하게 유지되도록 도와줍니다. 또한 유기 및 페로브스카이트 전지가 거친 장소에서도 더 오래 지속되도록 돕습니다.
전도성 물질을 사용하면 세포 사이에 전기가 흐르게 됩니다. 높은 효율성과 좋은 성능을 위해서는 이것이 필요합니다. 실리콘 기반 셀은 저항을 낮추고 성능을 향상시키기 위해 특수 전도성 결합 재료가 필요합니다. 아래 표는 다양한 재료가 실리콘 기반 전지의 효율에 어떤 영향을 미치는지 보여줍니다.
| 증거 설명 | 효율성에 미치는 영향 |
|---|---|
| 접촉 특성을 위한 나노결정질 실리콘 사용 | 낮은 접촉 저항 값은 저항 손실을 줄입니다. |
| 채우기 비율(FF)이 85.08%에서 86.22%로 증가했습니다. | 전기 성능과 절대 효율성을 향상시킵니다. |
| 저항이 덜한 SiOx/poly-Si 스택 통합 | 하이브리드 태양전지에서 더 나은 성능을 제공할 수 있습니다. |
귀하의 세포 유형에 맞는 전도성 재료를 선택하십시오. 실리콘 기반, 유기 및 페로브스카이트 전지는 모두 최상의 결과를 얻으려면 서로 다른 재료가 필요합니다.
백시트 및 프론트시트 에이전트는 외부 손상으로부터 세포를 보호합니다. 전면 시트는 햇빛을 들어오게 하고 물과 먼지를 차단합니다. 백시트는 강도를 높이고 수분이 세포에 도달하는 것을 방지합니다. 단결정 및 다결정 패널에는 안정성과 효율성을 위해 강력한 백시트가 필요합니다. 박막 패널은 더 나은 성능을 위해 유연한 백시트가 필요합니다.
팁: 백시트 및 프론트시트 에이전트가 접착 재료와 잘 작동하는지 항상 확인하십시오. 이는 세포가 계속 작동하고 수년 동안 강하게 유지되는 데 도움이 됩니다.
접합 재료를 패널 및 셀 유형에 맞춰야 합니다. 단결정 및 다결정 패널은 실리콘 기반 셀을 사용합니다. 여기에는 열, 냉기 및 자외선을 처리하는 접착제, 밀봉재 및 실런트가 필요합니다. 박막 패널은 다양한 재료를 사용하며 안정성과 효율성을 위해 유연한 결합제가 필요합니다. 유기 및 페로브스카이트 전지는 더 나은 성능과 더 긴 수명을 위해 새로운 결합 재료가 필요합니다.
올바른 결합 재료를 선택하면 셀이 높은 효율성, 강력한 성능 및 장기적인 안정성을 달성하는 데 도움이 됩니다. 이렇게 하면 태양광 패널이 수년 동안 잘 작동할 수 있습니다.

접합 재료는 태양광 패널을 만들 때 여러 단계에서 사용됩니다. 이는 태양광 패널의 레이어를 서로 붙이는 데 도움이 됩니다. 패널을 강하게 유지 하고 오래 지속하려면 접착제가 중요합니다.
접착제는 유리, 실리콘 셀 및 백시트를 서로 접착시켜 줍니다.
이는 패널이 햇빛, 물, 덥거나 추운 날씨에 견딜 수 있도록 도와줍니다.
당신은 할 수 있습니다 나사나 볼트 대신 특수 접착제를 사용하십시오 . 이렇게 하면 패널이 더 가벼워지고 녹이 발생하는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다.
접착제는 또한 레이어가 벗겨지는 등의 문제를 방지하는 데 도움이 되어 패널의 성능이 저하될 수 있습니다.
올바른 접착제를 선택하면 태양광 패널이 더 안정적이고 청정 에너지에 좋습니다.
접합 재료는 안전하고 안정적인 전기 연결을 만드는 데 도움이 됩니다. 귀하는 태양광 패널이 모든 종류의 날씨에서 잘 작동하기를 원합니다.
한 연구에 따르면 전기 전도성 접착제(ECA)는 열과 물 후에도 여전히 작동하는 것으로 나타났습니다. 그러나 일부 패널은 습기가 많은 곳에서는 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
프레임과 레일 사이에 특수 와셔를 사용하면 전기 흐름에 도움이 됩니다 . 와셔의 톱니가 코팅을 절단하므로 프레임과 레일이 하나의 금속 조각처럼 작동합니다.
좋은 접착 재료는 전기 연결을 강력하게 유지하고 제대로 작동하도록 도와줍니다.
태양광 패널을 비, 태양, 바람으로부터 안전하게 보호해야 합니다. 실리콘 접착제나 PSA 테이프 같은 접착 재료가 도움이 됩니다.
둘 다 유형은 여러 표면에 달라붙어 녹을 방지하는 데 도움이 됩니다.
| 접착재료 | 주요특징 |
|---|---|
| 실리콘 접착제 | 햇빛, 열, 날씨에 견디십시오. 물을 막다; 내부에 전기를 유지하십시오. |
| PSA 테이프 | 녹을 멈추십시오; 많은 것을 고수하십시오. 힘든 날씨에 마지막으로. |
이러한 소재는 패널의 수명을 연장하고 악천후에도 잘 작동하도록 도와줍니다.
접착 재료는 태양광 패널이 파손되지 않고 견고하게 유지되도록 도와줍니다. 그들은 스트레스에도 깨지지 않는 견고한 층을 만듭니다. 올바른 재료는 덥거나 추운 날씨로 인한 균열 및 손상을 방지하는 데 도움이 됩니다. 강도가 좋은 접착 재료를 사용하면 태양광 패널이 안전하고 튼튼하게 유지됩니다.
접착 재료는 오래된 패널을 재활용하는 데에도 중요합니다 . 강한 접착제로 인해 재활용을 위해 패널을 분해하기가 어려울 수 있습니다. 이로 인해 유용한 부품을 다시 가져오는 속도가 느려질 수 있습니다. 태양광 패널용 재료를 선택할 때 이 점을 고려해야 합니다.
태양광 패널은 거친 장소에서도 작동해야 합니다. 접착 재료는 열과 강한 힘을 견뎌야 합니다. 일부 접착제는 매우 높은 온도에서도 작동할 수 있습니다. 아래 표는 각 제품이 열을 처리하는 방법을 보여줍니다.
| 시스템 유형 | 제품 | 경화 | 온도 저항 |
|---|---|---|---|
| 1액형 에폭시 | EP17HT-LO | 열경화 | 316°C(600°F) |
| 2액형 에폭시 | EP42HT-2 | 상온 경화 | 232°C(450°F) |
| 2액형 에폭시 | EP45HTAN | 열경화 | 260°C(500°F) |
| 한 부분 실리콘 | 마스터실 800 | 상온 경화 | 300°C(572°F) |
| 두 부분으로 구성된 실리콘 | 마스터실 972TC-LO | 실온 또는 열 경화 | 204°C(400°F) |
| UV 경화 | UV25 | UV 광선(선택적 열 후 경화 포함) | 260°C(500°F) |
| 규산나트륨 | MB600SCN | 실온 또는 열 경화 | 371°C(700°F) |

접착제는 습하고 햇볕이 잘 드는 장소에서도 강력하게 유지되어야 합니다. 또한 온도 변화와 화학 물질을 처리해야 합니다. 아래 표는 다양한 조건에서 접착제에 어떤 일이 일어나는지 설명합니다.
| 환경 요인이 | 접착 성능에 미치는 영향 |
|---|---|
| 수분 | 접착제는 젖으면 강도가 약간 잃습니다. 오랫동안 젖어 있으면 신축성이 떨어집니다. |
| 온도 | 높은 열로 인해 접착제가 부드러워집니다. 차가워지면 부서지기 쉽고 부서지기 쉽습니다. |
| UV 방사선 | 햇빛은 접착제를 분해하여 갈라지게 합니다. |
| 화학물질 노출 | 기름과 오염으로 인해 접착제가 약해지고 더 빨리 분해될 수 있습니다. |
접합 재료는 전기가 쉽게 이동하도록 도와줍니다. 전기적 성능이 좋다는 것은 에너지 낭비가 적다는 것을 의미합니다. 전도성 접착제와 필름은 연결을 강하게 유지합니다. 날씨가 변해도 잘 작동합니다. 올바른 접합 재료를 사용하면 태양광 패널이 수년 동안 전력을 생산할 수 있습니다.
태양광 패널은 매일 햇빛과 비를 받습니다. 캡슐화 필름과 백시트는 패널을 자외선과 물로부터 보호합니다. 이 층은 세포를 완충시키고 물을 차단합니다. 백시트는 습기와 햇빛을 차단하므로 패널 수명이 더 길어집니다. 보호 성능이 향상되고 녹이 슬 가능성이 줄어듭니다.
팁: 실외 태양광 패널에는 자외선과 물에 저항하는 접착 재료를 사용하십시오.
접합 재료는 태양전지 유형과 일치해야 합니다. 페로브스카이트 및 유기 전지와 같은 새로운 전지에는 특수 결합제가 필요합니다. 때때로, 생체분자와 반도체는 장치 작동 방식을 변화시킵니다 . 화학 그룹은 페로브스카이트 표면과 결합할 수 있습니다. 이는 전하 이동 방식과 패널 지속 시간에 영향을 미칩니다. 정전기 및 공유 결합은 안정성과 자가 조립에 도움이 됩니다. 올바른 재료를 선택하면 태양광 패널이 더 잘 작동하고 더 오래 지속됩니다.

태양전지 기술은 해마다 발전하고 있습니다. 이러한 새로운 변화는 태양광 패널이 더 많은 에너지를 생산하는 데 도움이 됩니다. 또한 패널이 더 오래 지속되도록 도와줍니다. 어떤 신소재가 태양에너지를 더 좋게 만드는지 살펴보겠습니다.
당신은 태양광 패널이 수년 동안 작동하기를 원합니다. 고성능 봉지재가 이를 도와줍니다. 다음과 같은 새로운 재료 폴리올레핀 엘라스토머(POE) 와 하이브리드 소재가 사용됩니다. 이제 EVA 대신 이 새로운 캡슐화제는 물을 더 잘 차단하고 더 오래 지속됩니다. 세포를 덮는 새로운 방법도 있습니다. 액체 봉합재와 나노 공학 소재는 패널을 더욱 강하게 만듭니다.
| 승급 유형 | 설명 |
|---|---|
| 신소재 | 폴리올레핀 엘라스토머(POE)와 하이브리드 소재가 EVA를 대체하여 내습성과 수명이 향상되었습니다. |
| 캡슐화 기술 | 액체 캡슐화제와 나노 엔지니어링 소재는 성능과 신뢰성을 향상시킵니다. |
POE와 EVA는 더 나은 물과 열 보호를 위해 더 많이 사용됩니다.
나노 엔지니어링 소재는 봉지재를 더욱 견고하고 신뢰성 있게 만듭니다.
폴리머에 육각형 질화붕소를 첨가하면 캡슐재가 물을 차단하고 열을 더 잘 처리하는 데 도움이 됩니다.
이것들 새로운 아이디어는 태양광 패널이 더 많은 햇빛을 에너지로 바꾸는 데 도움이 됩니다. 또한 악천후에도 패널을 보호합니다.
당신은 지구를 돕고 청정 에너지를 사용하고 싶습니다. 친환경적이고 재활용 가능한 접착 재료를 사용할 수 있습니다. 이제 오래된 접착제는 기름을 사용하므로 자연을 해칠 수 있습니다. 신소재는 생분해성과 재활용이 가능합니다. 일부 새로운 접착제는 기존 접착제보다 훨씬 강력합니다. 예를 들어 일부 친환경 강력 접착제는 다시 사용해도 안전하게 분해될 수 있습니다. 때로는 일반 접착제보다 더 잘 작동합니다.
태양전지 기술이 친환경화되면서 더 많은 새로운 아이디어가 나오고 있습니다. 이러한 재료를 사용하면 오래된 패널을 더 쉽게 재활용할 수 있습니다. 이러한 옵션을 선택하면 지구를 돕고 청정 에너지를 지원할 수 있습니다.
태양광 패널이 스스로 고칠 수 있다고 상상해보세요. 스마트한 자가 치유 소재가 이제 이를 가능하게 합니다. 요크 대학교의 과학자들은 다음과 같은 사실을 발견했습니다. 안티몬 셀레니드는 스스로 치유될 수 있습니다 . 도롱뇽이 사지를 다시 자라는 것처럼 끊어진 유대를 고쳐줍니다. 이는 태양광 패널이 더 오래 지속되고 더 잘 작동하는 데 도움이 됩니다.
또 다른 신소재는 HUBLA입니다. Monash University, Oxford, City University of Hong Kong의 팀이 HUBLA를 만들었습니다. 페로브스카이트 태양전지가 뜨거워지거나 젖었을 때 이를 고정합니다. 이를 통해 전기가 더 잘 흐르고 패널의 효율성이 향상됩니다.
안티몬 셀레니드는 스스로 치유될 수 있으므로 패널의 신뢰성이 더 높습니다.
HUBLA는 페로브스카이트 태양전지를 고정시켜 더 오래 작동하게 만듭니다.
이러한 스마트 소재는 패널의 수명을 연장하고 수리 필요성을 줄여줍니다. 이는 태양전지 기술의 큰 진전이다.
태양광 패널이 태양, 비, 바람에도 지속되기를 원합니다. 새로운 결합 재료가 이를 실현합니다. FF 백시트라고 불리는 특수 PET 백시트는 견고함을 유지합니다. 4000시간의 힘든 테스트 끝에 . 일반 백시트는 깨질 수 있지만 FF 백시트는 그렇지 않습니다.
| 증거 설명 | 결과 | 기존 백시트와의 비교 |
|---|---|---|
| 특수 등급 PET로 제작된 FF 백시트 | 4000시간 후에도 원래의 특성을 유지함 | 기존 백시트는 취성/균열을 나타냈습니다. |
| 국제 인증을 받은 내구성 | 최고 수준의 내구성(클래스 1) | 기존 백시트에는 균열이 많았습니다. |
| 심한 ADT 후에도 FF-백시트 손상 없음 | 균열, 거품 또는 박리 없음 | 기존 백시트가 크게 손상됨 |
이러한 신소재는 태양광 패널이 더 오래 지속되고 더 잘 작동하도록 도와줍니다. 패널이 튼튼할수록 집이나 회사에 고정이 덜되고 에너지가 더 안정적으로 유지됩니다.
태양광 패널 재활용에 대한 더 많은 새로운 아이디어를 확인하실 수 있습니다. 과학자들이 사용하는 결합재료를 재활용하는 물리적, 열분해, 화학적 방법 . 각 방법에는 좋은 점과 나쁜 점이 있습니다.
| 재활용 방법 | 장점 | 한계 |
|---|---|---|
| 물리적 방법 | 환경에 좋고 사용이 간편함 | 실리콘 웨이퍼 재활용에는 적합하지 않음 |
| 열분해 방법 | EVA를 잘 제거 | 많은 에너지를 사용하고 유해한 가스를 발생시킵니다. |
| 화학적 방법 | 온화한 조건에서 작동하고 에너지를 덜 사용합니다. | 강력한 화학물질이 필요하고 오염될 수 있음 |
더 나은 재활용은 지구를 돕고 청정 에너지를 지원합니다. 새로운 재활용 방법을 사용하면 오래된 패널에서 유용한 부품을 더 쉽게 얻을 수 있습니다.
새로운 접착제는 태양광 패널을 더 강력하고 오래 지속되도록 만듭니다 . 더 가볍고 친환경적인 접착제를 사용하면 패널 제조 비용을 낮출 수 있습니다. 태양전지 기술이 발전할수록 사람들은 더 좋은 접착제를 원하게 됩니다.
이제 태양광 패널을 만드는 데 비용이 적게 들지만 여전히 더 나은 효율성이 필요합니다.
페로브스카이트 및 실리콘과 같은 재료는 비용이 더 많이 들지만 더 많은 에너지를 생산합니다.
TOPCon 및 이종 접합 태양 전지와 같은 새로운 유형은 더 잘 작동하지만 비용이 변경될 수 있습니다.
새로운 접합 재료는 태양광 패널이 더 많은 에너지를 생산하고, 비용이 적게 들고, 오래 지속되도록 돕습니다. 새로운 기술을 선택함으로써 지구를 돕고 청정 에너지를 지원하는 것입니다.
앞으로도 태양전지 기술은 계속 발전할 것이다. 새로운 재료는 패널을 더욱 효율적이고 튼튼하며 친환경적으로 만들 것입니다. 귀하가 선택하는 모든 태양광 패널은 더 깨끗한 세상을 만드는 데 도움이 됩니다.
좋은 접착 재료를 선택하면 태양광 패널이 제대로 작동하도록 돕습니다. 가장 좋은 것은 적절한 밴드 갭, 높은 효율성 및 오랜 지속 시간을 갖습니다.
| 기준 | 설명 |
|---|---|
| 밴드 갭 | 1.1~1.7eV가 태양광 패널에 가장 적합합니다. |
| 능률 | 높은 요금은 햇빛으로부터 더 많은 에너지를 의미합니다. |
| 안정 | 재료는 수년 동안 지속되어야 합니다. |
새로운 소재로 인해 패널이 더 쉽게 구부러지고 비용이 절감됩니다. 재활용하면 패널 부품을 최대 90%까지 절약할 수 있습니다. 태양광 프로젝트를 더욱 강력하고 오래 지속하며 지구를 도울 수 있는 새로운 아이디어에 대해 알아보세요.
접착 재료는 태양광 패널의 레이어를 함께 유지합니다. 또한 물, 먼지 및 손상으로부터 세포를 보호합니다. 좋은 접착 재료는 태양광 패널이 더 오래 지속되고 더 잘 작동하는 데 도움이 됩니다.
어떤 종류의 패널과 셀이 있는지 확인해야 합니다. 실리콘 셀에는 강력한 접착제와 밀봉재가 필요합니다. 박막 패널에는 구부릴 수 있는 접착제가 필요합니다. 최상의 결과를 얻으려면 항상 패널과 일치하는 접착 재료를 선택하십시오.
예, 가능합니다. 일부 접착제는 패널을 분리하기 어렵게 만듭니다. 새로운 친환경 접합 재료를 사용하면 패널을 더 쉽게 재활용하고 유용한 부품을 다시 얻을 수 있습니다.
예! 실란트와 캡슐화제는 물을 차단하고 자외선을 차단합니다. 그들은 태양광 패널이 비, 태양, 바람으로부터 안전하게 유지되도록 돕습니다.
일부 새로운 접착 재료는 작은 균열이나 손상을 치료할 수 있습니다. 이러한 스마트 소재는 태양광 패널의 수명을 연장하고 수리 횟수를 줄이는 데 도움이 됩니다.