本發明實施例的目的在于提供一種用于選擇性吸收太陽光譜的膜層的制備方法。為解決上述的技術問題,本發明提供的技術方案為:一種用于選擇性吸收太陽光譜的膜層的制備方法,包括以下依次進行的步驟:1)反應性濺鍍制備強化膜:在***真空鍍膜室中,氬離子撞擊靶材,撞擊出來的鉻離子與通入的氧氣發生化學反應生成氧化鉻,反應生成的氧化鉻沉積在吸熱體的基材的外表面上形成強化膜;2)濺鍍制備低發射率膜:在第二真空鍍膜室中,氬離子撞擊靶材,撞擊出來的銅離子沉積在步驟1)制得的強化膜的外表面上形成低發射率膜;這一新設計轉換太陽光為電力的效率是44.5%,有望成為世界上效率的太陽能電池。上海AM0太陽光譜模擬濾光片
可選地,根據地球靜止軌道衛星光學遙感圖像尺寸、地理經度區間、地理緯度區間、拍攝日期、拍攝時刻及拍攝位置高程,計算地球靜止軌道衛星光學遙感圖像拍攝位置的太陽直接輻射強度和太陽散射輻射強度,包括:根據地球靜止軌道衛星光學遙感圖像尺寸、地理經度區間、地理緯度區間,計算地球靜止軌道衛星光學遙感圖像中每個像素對應的地理經度和地理緯度;根據拍攝日期,計算拍攝日期對應的太陽赤緯角及大氣層上界垂直入射時的太陽輻射強度;根據拍攝時刻和地理經度,計算拍攝時刻的太陽時角;根據太陽赤緯角、太陽時角和地理緯度,計算拍攝時刻的太陽高度角;根據太陽高度角和拍攝位置高程,計算相對大氣光學質量;根據相對大氣光學質量,計算直射輻射大氣透明度系數,并根據直射輻射大氣透明度系數,計算散射輻射大氣透明度系數;根據大氣層上界垂直入射時的太陽輻射強度、直射輻射大氣透明度系數和太陽高度角,計算太陽直接輻射強度;根據散射輻射大氣透明度系數和太陽高度角,計算太陽散射輻射強度。吉林銷售太陽光譜模擬價格為使本發明實施例的目的、技術方案和優點更加清楚,下面將結合本發明實施例。
步驟5)中,靶材為鉻靶,功率為11kw,電壓為500v,真空度為8.0e-6torr,鍍膜速度為6mm/s,氬氣流量為110sccm,氧氣流量為90sccm,制得的吸收膜的厚度為80nm;6)反應性濺鍍制備抗反射膜:在第六真空鍍膜室中,氬離子撞擊靶材,撞擊出來的硅離子與通入的氧氣發生化學反應生成二氧化硅,反應生成的二氧化硅沉積在步驟5)制得的吸收膜的外表面上形成抗反射膜,完成后在吸熱體的基材的外表面上制得包括6層的膜層;步驟6)中,靶材為硅靶,功率為6kw,電壓為560v,真空度為8.0e-6torr,鍍膜速度為6mm/s,氬氣流量為220sccm,氧氣流量為30sccm,制得的抗反射膜的厚度為120nm。
近年來,中國科學院寧波材料技術與工程研究所功能薄膜與智構器件團隊聚焦新型金屬陶瓷基太陽光譜選擇性吸收涂層研發,以提升熱穩定性為抓手,在新型耐高溫金屬陶瓷材料設計、光學模擬、涂層構筑和熱穩定性強化機理研究等方面開展了一系列的工作。前期,利用金屬Al合金化Ag納米粒子,結合多靶共濺射的方法,獲得新型AgAl-Al2O3金屬陶瓷薄膜,耐熱溫度較Ag-Al2O3(350℃)提高至500℃,在非真空條件下經高溫長時間退火(~1000 h),光學性能非常穩定(ACS Applied Materials Interfaces 2014, 6, 11550; Applied Surface Science 2015, 331, 285)。對本發明實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例是本發明的一部分實施例。
正因為如此,來自太陽圓盤一側的光會因多普勒效應而紅移,而另一側的光會藍移。我們可以觀察和理解這些位移,因為太陽譜線波長相對于大氣氧線的位移——地球大氣吸收產生的氧線相對于望遠鏡是靜止的。從太陽圓盤邊緣到邊緣的比較大多普勒頻移只有~8pm,因此HF-8989-3的儀器分辨率(~1pm),對于測試時必要的。同時,LightMachinery光譜儀的快速采集速率也非常有利于這類測量。與其建立一個復雜的成像系統來顯示耦合到光譜儀光纖中的太陽圓盤部分,不如簡單地設置SpectraLoK軟件,在望遠鏡從一個分支掃描到另一個分支時,每100毫秒記錄一次新的光譜。經國家節能產品質量監督檢驗中心檢測,該六層膜的膜層具有優異的性能。山東下打光太陽光譜模擬
因為不同物質被離子擊出的濺擊產額不同,因此不容易控制化合物的成份組成與性質。上海AM0太陽光譜模擬濾光片
據物理學家組織網近日報道,加拿大科學家開發出一種可***改善太陽能電池效能的新技術,該技術可在近紅外光譜區提高35%的太陽能轉換效率,總體轉換效率(全光譜)由此增加11%,從而使量子點光伏成為替代現有太陽能電池技術的較好候選者。相關論文發表在***一期《納米快報》上。 量子點光伏電池可提供低成本、大面積太陽能電力,但該器件在太陽光譜的紅外段效率不高,而紅外段占據了到達地球的太陽能的一半。加拿大多倫多大學工程學教授泰德·薩金特及其研究小組提出,通過頻譜調諧、溶液處理的等離子納米粒子,對光的傳播和吸收可提供前所未有的控制能力。 上海AM0太陽光譜模擬濾光片
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