重庆AM0太阳光谱模拟滤光片

时间:2023年02月05日 来源:

经检测,本申请制备的膜层的吸收率为93%~97%,比现有技术中膜层的吸收率提高了3%~9%;本申请制备的膜层的发射率为3%~5%,比现有技术中膜层的发射率降低了3%~12%;膜层的附着力根据标准要求测试,结果为1级;本申请制备的膜层的光热转换的效率为77%~82%,比现有技术中膜层的光热转换的效率提高了6%~10%;经国家节能产品质量监督检验中心检测,该六层膜的膜层具有优异的性能,**优于国家标准要求,太阳吸收比α(am1.5)达0.94,半球发射比εh(80℃)*为0.038。反应生成的氧化铬沉积在步骤4)制得的过渡膜的外表面上形成吸收膜。重庆AM0太阳光谱模拟滤光片

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这发生在太阳大气层的外层(夫琅和费线),或通过地球大气层内的吸收(由水蒸气或氧气等气体引起的大气吸收谱线)。每个单独的条纹由标准具或VIPA的一个FSR隔开。标准具FSR由其制造工艺精确确定,这意味着将原始条纹图像与现有文献中的太阳光谱进行比较,即可得到相应的太阳光谱。HN-9332光谱仪在518nm附近记录的太阳极光光谱显示了太阳外层的Mg三重态吸收(除了所示的Mg线和Fe线之外,在太阳光谱的这个区域也有一些Ni吸收线)。比较LightMachineryHF-8989-2e光谱仪记录的太阳光谱(红色数据)和参考光谱(蓝色数据)重庆高级太阳光谱模拟AM1.5这一新设计转换太阳光为电力的效率是44.5%,有望成为世界上效率的太阳能电池。

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本发明实施例的目的在于提供一种用于选择性吸收太阳光谱的膜层的制备方法。为解决上述的技术问题,本发明提供的技术方案为:一种用于选择性吸收太阳光谱的膜层的制备方法,包括以下依次进行的步骤:1)反应性溅镀制备强化膜:在***真空镀膜室中,氩离子撞击靶材,撞击出来的铬离子与通入的氧气发生化学反应生成氧化铬,反应生成的氧化铬沉积在吸热体的基材的外表面上形成强化膜;2)溅镀制备低发射率膜:在第二真空镀膜室中,氩离子撞击靶材,撞击出来的铜离子沉积在步骤1)制得的强化膜的外表面上形成低发射率膜;

因此,对于地球静止轨道光学遥感卫星在不同日期、不同时间、不同地点拍摄图像的太阳光照补偿值为δet=et(x1,y1,z1,d1,t1)-et(x2,y2,z2,d2,t2),(2)其中,下角标1和2**两个不同拍摄日期、和/或时间和/或位置。至此,通过获取地球静止轨道卫星光学遥感图像的尺寸、地理经度区间、地理纬度区间、拍摄日期、拍摄时刻和拍摄位置高程,基于上述方法,实现对于不同日期、不同时间、不同地点拍摄的地球静止轨道卫星光学遥感图像的太阳光照补偿值计算。图3示意性示出了根据本发明一示例性实施例的太阳光照补偿值计算装置的框图,如图3所示,该装置300例如可以包括获取模块310、***计算模块320、第二计算模块330和第三计算模块340。一种用于选择性吸收太阳光谱的膜层的制备方法,包括以下依次进行的步骤。

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4)反应性溅镀制备过渡膜:在第四真空镀膜室中,氩离子撞击靶材,撞击出来的铬离子与通入的氧气与氮气发生化学反应生成氮氧化铬、氮化铬以及氧化铬,反应生成的氮氧化铬、氮化铬以及氧化铬沉积在步骤3)制得的缓冲膜的外表面上形成过渡膜;步骤4)中,靶材为铬靶,功率为15kw,电压为510v,真空度为8.0e-6torr,镀膜速度为6mm/s,氩气流量为90sccm,氮气流量为70sccm,氧气流量为50sccm,制得的过渡膜的厚度为70nm;5)反应性溅镀制备吸收膜:在第五真空镀膜室中,氩离子撞击靶材,撞击出来的铬离子与通入的氧气发生化学反应生成氧化铬,反应生成的氧化铬沉积在步骤4)制得的过渡膜的外表面上形成吸收膜;本申请提供了一种用于选择性吸收太阳光谱的膜层的制备方法,吸热体由基材及设置在基材的外表面上膜层构成。宁夏销售太阳光谱模拟代理

首先,该方法利用了一族基于锑化镓(GaSb)基底的材料,这常见于红外激光器和光电探测器等应用之中。重庆AM0太阳光谱模拟滤光片

WTi-Al2O3金属陶瓷基太阳光谱选择性吸收涂层在600℃退火前后反射光谱变化图、微结构和热强化机理示意图   金属纳米粒子嵌入到陶瓷基体中组成的金属陶瓷薄膜是太阳光谱选择性吸收涂层的**工作层,其热稳定性和综合光学性能直接决定着整个涂层的光热转换效率。高温下,金属陶瓷膜内金属纳米粒子的团聚、长大、氧化及涂层内层间原子的扩散迁徙,往往会导致成分和微结构的变化,从而诱发涂层光学性能的衰减 (不可逆性)。如何解决上述问题,构建热稳定性优异、热发射率低且吸收率高的太阳光谱选择性吸收涂层,是光热技术应用所面临的重要材料基础问题。  重庆AM0太阳光谱模拟滤光片

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