Scientific Reports ( IF 3.8 ) Pub Date : 2022-08-24 , DOI: 10.1038/s41598-022-18477-1 Soňa Uličná 1 , Michael Owen-Bellini 2 , Stephanie L Moffitt 1 , Archana Sinha 1 , Jared Tracy 3 , Kaushik Roy-Choudhury 3 , David C Miller 2 , Peter Hacke 2 , Laura T Schelhas 2
基于聚偏二氟乙烯 (PVDF) 的商用背板可能会以外层开裂的形式出现过早的现场故障。这项工作旨在更好地理解导致裂纹形成的材料特性变化,并找到适当的加速测试来复制它们。基于 PVDF 的背板外层可以具有不同的结构和组成,并且通常与聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA) 聚合物混合。我们通过顺序 (MAST) 和组合 (C-AST) 加速应力测试观察到 PMMA 在老化时的消耗。在来自亚利桑那州和印度的现场老化样品中,PVDF 在其主要的 α 相中结晶,结晶度大大增加。MAST 和 C-AST 协议在某种程度上是 能够复制在现场使用约 7 年后在 PVDF 中看到的结晶度增加,但没有单一应力测试条件(紫外线、湿热、热循环)导致材料性能发生显着变化。这里使用的 MAST 方案过于极端,无法产生实际的降解,但该测试有助于发现所研究的基于 PVDF 的特定外层结构的弱点。在任何测试条件下老化后均未观察到过多的 β 相形成;然而,通过傅里叶变换红外光谱(FTIR)局部识别出β相的存在。我们得出结论,MAST 和 C-AST 都是筛选 PVDF 背板中户外失效机制的相关测试,因为它们成功地产生了导致开裂的材料降解。热循环)导致材料性能发生显着变化。这里使用的 MAST 方案过于极端,无法产生实际的降解,但该测试有助于发现所研究的基于 PVDF 的特定外层结构的弱点。在任何测试条件下老化后均未观察到过多的 β 相形成;然而,通过傅里叶变换红外光谱(FTIR)局部识别出β相的存在。我们得出结论,MAST 和 C-AST 都是筛选 PVDF 背板中户外失效机制的相关测试,因为它们成功地产生了导致开裂的材料降解。热循环)导致材料性能发生显着变化。这里使用的 MAST 方案过于极端,无法产生实际的降解,但该测试有助于发现所研究的基于 PVDF 的特定外层结构的弱点。在任何测试条件下老化后均未观察到过多的 β 相形成;然而,通过傅里叶变换红外光谱(FTIR)局部识别出β相的存在。我们得出结论,MAST 和 C-AST 都是筛选 PVDF 背板中户外失效机制的相关测试,因为它们成功地产生了导致开裂的材料降解。但该测试有助于发现所研究的基于 PVDF 的特定外层结构的弱点。在任何测试条件下老化后均未观察到过多的 β 相形成;然而,通过傅里叶变换红外光谱(FTIR)局部识别出β相的存在。我们得出结论,MAST 和 C-AST 都是筛选 PVDF 背板中户外失效机制的相关测试,因为它们成功地产生了导致开裂的材料降解。但该测试有助于发现所研究的基于 PVDF 的特定外层结构的弱点。在任何测试条件下老化后均未观察到过多的 β 相形成;然而,通过傅里叶变换红外光谱(FTIR)局部识别出β相的存在。我们得出结论,MAST 和 C-AST 都是筛选 PVDF 背板中户外失效机制的相关测试,因为它们成功地产生了导致开裂的材料降解。
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