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Nachhaltige Polyurethan-Verbundwerkstoffe: Innovative Rahmenmaterialien für Solar-Photovoltaikmodule, die neue Durchbrüche in der Photovoltaikindustrie ermöglichen.

2025-07-21

Polyurethan-Verbundwerkstoff Solarmodulrahmen Polyurethan-Verbundwerkstoffe zeichnen sich durch hervorragende Materialeigenschaften aus. Als nichtmetallischer Werkstoff bestehen sie aus einer hochdichten Polyurethanharzmatrix und einer zweilagigen Polyesterfaserverstärkung. Im Vergleich zu herkömmlichen Aluminiumrahmen können diese Rahmen die Gesamtkosten für Solarmodulhersteller senken und die Energieeffizienz verbessern.

Dieses im kontinuierlichen Pultrusionsverfahren hergestellte Material zeichnet sich durch porenfreie, hochdichte Formgebung aus. Seine Dichte ist 30 % geringer als die von Aluminiumlegierungen, und es besitzt außergewöhnliche mechanische Eigenschaften. Seine axiale Zugfestigkeit übertrifft die von herkömmlichen Aluminiumlegierungen um mehr als das Siebenfache. Es ist zudem äußerst beständig gegen Salzsprühnebel- und chemische Korrosion. Seine Witterungsbeständigkeit erfüllt die strengsten Anforderungen der ISO 12944-Norm C5M für den maritimen Korrosionsschutz und widersteht somit langfristig Salzsprühnebel, intensiver UV-Strahlung, Temperaturen bis zu 85 °C, einer relativen Luftfeuchtigkeit von 95 % und chemischer Korrosion. Es ist für eine Lebensdauer von über 25 Jahren ausgelegt, wobei die Leistungsverschlechterung nach beschleunigten Alterungstests (PCT 48 h/Salzsprühnebel/UV) unter 1 % liegt.

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Dieses Produkt überwindet die Grenzen herkömmlicher Metallrahmen: Die Scherfestigkeit ist um 40 % erhöht, und die Dauerfestigkeit ist deutlich besser als bei Aluminiumlegierungen. Die integrierte, lasttragende Oberfläche verhindert Risse bei der Montage. Dank der Isolationseigenschaften ist keine Erdung erforderlich, wodurch das Risiko von potenzialinduzierter Degradation (PID) vollständig ausgeschlossen wird. Der Wärmeausdehnungskoeffizient ist präzise auf Photovoltaikglas abgestimmt, sodass auch bei extremen Temperaturunterschieden von -40 °C bis 85 °C keine Verformung auftritt. Zwei Standardprofile sind erhältlich: 30 × 20 mm (kompatibel mit 2278/2382/2465 × 1134 Modulen) und 33 × 20 mm (kompatibel mit 2384 × 1303 Modulen). Diese Profile sind mit der patentierten Eckverriegelungstechnologie der sechsten Generation mit Mehrfachverzahnung ausgestattet. Dadurch wird eine spaltfreie Montage mit weniger als 0,5 mm ermöglicht, was die Scherfestigkeit um 35 % und die Montageeffizienz um 50 % erhöht.

Unterstützt Blockbauweise (dezentrale Dach-/landwirtschaftliche PV-Anlagen), Bolzenbauweise (großflächige Freiflächenanlagen/Offshore-Windbeständigkeit > 5400 Pa) und Verbundinstallationen (schwimmende Wasserkraftwerke), TÜV-zertifiziert (Nr. B 124976 0001 Rev.00). Feldtest: 6 Stunden Dauertest unter einer zyklischen Belastung von 5400 Pa (Vorwärts) + 2400 Pa (Rückwärts) ohne Ausfälle; Leistungsabfall von nur 0,23 % bei konstanter Temperatur von 25 °C (nationaler Grenzwert: 0,5 %); der CO₂-Fußabdruck über den gesamten Lebenszyklus beträgt nur ein Drittel desjenigen von Aluminiumlegierungsrahmen. Dadurch erreichen Photovoltaiksysteme durch synergistische Optimierung hohe Zuverlässigkeit, niedrige Kosten und CO₂-Neutralität.