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时间:2023年03月13日 来源:

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。  虽然所用的材料花费很大,但用于制造这种电池的技术很有前途。河南高级太阳光谱模拟AM0

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据物理学家组织网近日报道,加拿大科学家开发出一种可***改善太阳能电池效能的新技术,该技术可在近红外光谱区提高35%的太阳能转换效率,总体转换效率(全光谱)由此增加11%,从而使量子点光伏成为替代现有太阳能电池技术的较好候选者。相关论文发表在***一期《纳米快报》上。   量子点光伏电池可提供低成本、大面积太阳能电力,但该器件在太阳光谱的红外段效率不高,而红外段占据了到达地球的太阳能的一半。加拿大多伦多大学工程学教授泰德·萨金特及其研究小组提出,通过频谱调谐、溶液处理的等离子纳米粒子,对光的传播和吸收可提供前所未有的控制能力。  海南AM1太阳光谱模拟代理相反地,如果通入过量的气体,则不仅在基材上与溅射出的原子进行反应,也会在靶面上与靶材反应生成化合物。

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在本申请的一个实施例中,步骤2)中,靶材为铜靶,氩气流量为50~500sccm,制得的低发射率膜的厚度为180~220nm。在本申请的一个实施例中,步骤3)中,靶材为铬靶,氩气流量为50~300sccm,氮气流量为10~100sccm,制得的缓冲膜的厚度为30~150nm。在本申请的一个实施例中,步骤4)中,靶材为铬靶,氩气流量为50~500sccm,氮气流量为10~200sccm,氧气流量为10~200sccm,制得的过渡膜的厚度为30~100nm。在本申请的一个实施例中,步骤5)中,靶材为铬靶,氩气流量为50~300sccm,氧气流量为10~200sccm,制得的吸收膜的厚度为30~120nm。

6)反应性溅镀制备抗反射膜:在第六真空镀膜室中,氩离子撞击靶材,撞击出来的硅离子与通入的氧气发生化学反应生成二氧化硅,反应生成的二氧化硅沉积在步骤5)制得的吸收膜的外表面上形成抗反射膜,完成后在吸热体的基材的外表面上制得包括6层的膜层。推荐的,步骤1)中,靶材为铬靶,氩气流量为50~200sccm,氧气流量为10~200sccm,制得的强化膜的厚度为30~120nm。推荐的,步骤2)中,靶材为铜靶,氩气流量为50~500sccm,制得的低发射率膜的厚度为180~220nm。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。

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根据拍摄时刻和所地理经度,计算拍摄时刻的太阳时角。在本实施例一可行的方式中,可根据ω(x,t)=(12-t)×15°-l(x)(5)计算太阳时角,其中,t为拍摄时刻,ω(x,t)为坐标为(x,y)的像素点在t时刻对应的太阳时角。s24,根据太阳赤纬角、太阳时角和地理纬度,计算拍摄时刻的太阳高度角。在本实施例一可行的方式中,可根据α(x,y,d,t)=arcsin[sinb(y)×sinδ(d)+cosb(y)×cosδ(d)×cosω(x,t)](6)计算太阳高度角α(x,y,d,t)。反应性溅镀制备抗反射膜:在第六真空镀膜室中,氩离子撞击靶材。高级太阳光谱模拟

等到阳光透过整个堆栈之时,近一半的可用能量都被转换为了电力。河南高级太阳光谱模拟AM0

s25,根据太阳高度角和拍摄位置高程,计算相对大气光学质量。在本实施例一可行的方式中,根据其中,z表示地理位置(l(x),b(y))处的海拔高度,r(α,z)为相对大气光学质量。s26,根据相对大气光学质量,计算直射辐射大气透明度系数,并根据直射辐射大气透明度系数,计算散射辐射大气透明度系数。在本实施例一可行的方式中,根据τd(α,z)=0.56×(e-0.56r(α,z)+e-0.096r(α,z))×k1(8)计算晴天无云条件下的直射辐射大气透明度系数,其中,τd(α,z)为所述直射辐射大气透明度系数,k1为常系数,根据大气质量浑浊程度,取值范围例如可以为0.8≤k1≤0.9。河南高级太阳光谱模拟AM0

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