太陽能中高溫選擇性吸收涂層是太陽能中高溫利用的關鍵材料,除了需要具有較高的吸收率和較低的發(fā)射率,高溫穩(wěn)定性是制約其實用化的一大障礙。傳統(tǒng)中高溫選擇性吸收涂層采用金屬鉬和鎢等單質(zhì)金屬納米粒子為吸收粒子,大氣穩(wěn)定性差;金屬間化合物原子間的鍵合不僅有金屬鍵,也包括離子鍵和共價鍵,具有較強的高溫穩(wěn)定性。.本項目擬采用高溫穩(wěn)定的鈮硅金屬間化合物為吸收粒子,分別采用鈮硅的氮化物和氧化銦錫作為介質(zhì)材料,形成介質(zhì)材料包覆納米粒子的吸收層。首先分析低溫發(fā)射率和高溫發(fā)射率的區(qū)別,研究填充因子、膜系結(jié)構(gòu)對高溫發(fā)射率的影響,對膜系進行光學設計和光譜裁剪,降低涂層高溫發(fā)射率;其次對涂層熱處理前后的結(jié)構(gòu)、成分、界面狀態(tài)等分析,得到高溫條件下膜層性能退化機理,重點研究氮元素和易結(jié)晶氧化銦錫摻入對膜層致密性的影響,以及致密性和高溫穩(wěn)定性的關系。本課題的研究將為降低發(fā)射率和提高涂層穩(wěn)定性開辟新的路徑,具有重大的科學意義。
中高溫選擇性吸收涂層是槽式太陽能熱發(fā)電技術的核心,要求太陽光譜可見光到近紅外范圍內(nèi)具有高的吸,同時在紅外波段具有較低的發(fā)射率,能有效地將太陽能轉(zhuǎn)化為熱能;傳統(tǒng)的單一金屬陶瓷的高溫穩(wěn)定性制約了該技術在大氣下使用的規(guī)?;茝V,本項目采用高溫穩(wěn)定的鈮硅金屬間化合物取代傳統(tǒng)的Mo、W等單一金屬,利用金屬間化合物的高溫穩(wěn)定性實現(xiàn)涂層的穩(wěn)定性,結(jié)果表明: 氮摻雜和ITO摻雜能有效構(gòu)建出不同消光系數(shù)和折射率的單層膜,軟件模擬和實際制備均得到了高吸收低發(fā)射的涂層,最佳性能:吸收率為95.27%,發(fā)射率為4.2%;研究了Nb-Si-N和Nb5Si3-ITO薄膜致密性和高溫穩(wěn)定性的關系,得到致密性是高溫穩(wěn)定性的基礎,氮摻雜和ITO摻雜均能有效的提高涂層的穩(wěn)定性。通過研究退火前后Nb5Si3-ITO膜層厚度的變化,得到大氣條件下高溫穩(wěn)定性變差是吸收層被氧化造成的; 以Nb5Si3-ITO為基礎研究了不銹鋼襯底上制備選擇性吸收涂層的光學性能和熱穩(wěn)定性,并對膜層進行了優(yōu)化,降低500℃的發(fā)射率。制備在Mo-Ag為紅外高反射層上的涂層初始光學性能最優(yōu) (α=95.27%,εRT=4.2%),但含銀的涂層大氣熱穩(wěn)定性較差。Mo為紅外高反射層的涂層具有最佳的熱穩(wěn)定性, 500℃/120 h退火后吸收率僅下降0.41%,發(fā)射率僅上升0.1%;通過改進膜系結(jié)構(gòu),500℃發(fā)射率由19.4%下降到11.3%;改良涂層依然具有較好的高溫穩(wěn)定性,大氣下500℃退火120 h后,光學性能幾乎保持不變 (α=93.18%,εRT=8.5%,ε500℃=12.5%)。 2100433B
基坑的穩(wěn)定性主要內(nèi)容包括:基坑邊坡整體穩(wěn)定性、支護結(jié)構(gòu)抗滑移穩(wěn)定性、支護結(jié)構(gòu)抗傾覆穩(wěn)定性、基坑底土體抗隆起穩(wěn)定性、基坑底土體抗?jié)B流穩(wěn)定性及基坑底土體抗突涌穩(wěn)定性,具體工程視具體情況確定。參考資料:百度...
有專門做地震安全性評價的單位,地震局啥的,一般一個場地3-5萬。
動穩(wěn)定性是指系統(tǒng)在運行中受到大擾動后,保持各發(fā)電機在較長的動態(tài)過程中不失步,由衰減的同步振蕩過程過度到動穩(wěn)定狀態(tài)的能力。靜穩(wěn)定性是飛機偏離平衡位置后的最初趨勢。如果飛機趨向于返回它先前的位置就稱之為靜...
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結(jié)合昆明新機場高速公路瀝青路面面層的鋪筑,根據(jù)現(xiàn)行規(guī)范,對比分析了普通瀝青混合料、SBS改性瀝青混合料、摻加德蘭尼特纖維瀝青混合料和摻加纖維的SBS改性瀝青混合料的高溫穩(wěn)定性和水穩(wěn)定性。試驗證明,對瀝青混合料綜合改性可有效提高瀝青混合料的水穩(wěn)定性和高溫穩(wěn)定性。
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基于滲透穩(wěn)定性分析的尾礦庫壩體穩(wěn)定性研究——論述了尾礦庫壩體穩(wěn)定性分析主要理論,鑒于浸潤線位置對壩體穩(wěn)定性的重要影響,從尾礦庫壩體滲透穩(wěn)定性分析出發(fā),提出通過壩體滲流穩(wěn)定分析計算壩體穩(wěn)定性的理論;強調(diào)了水對尾礦壩穩(wěn)定性分析的重要作用,總結(jié)了尾...
批準號 |
50471004 |
項目名稱 |
中高溫太陽能選擇性吸收涂層的熱穩(wěn)定性及其機理研究 |
項目類別 |
面上項目 |
申請代碼 |
E0110 |
項目負責人 |
王天民 |
負責人職稱 |
教授 |
依托單位 |
北京航空航天大學 |
研究期限 |
2005-01-01 至 2007-12-31 |
支持經(jīng)費 |
26(萬元) |
中高溫太陽能選擇性吸收涂層,是太陽能光-熱轉(zhuǎn)換設備的關鍵材料。我們采納由減反射金屬層,金屬陶瓷吸收層(雙層)和紅外反射金屬層組成的復合膜層結(jié)構(gòu),重點考慮如Cu/Mo(W)-Al2O3(AlN)/Al2O3(SiO2)膜系結(jié)構(gòu)的設計與制備。應用多弧離子鍍,射頻,中頻直流磁控濺射技術在碳鋼或不銹鋼基片上制備涂層,通過制備工藝優(yōu)化,金屬陶瓷吸收層的結(jié)構(gòu)設計,和該多層復合膜的膜系結(jié)構(gòu)和層內(nèi)微結(jié)構(gòu)的設計與調(diào)控,結(jié)合有效介質(zhì)理論的計算模擬與反演優(yōu)化,提高其太陽能吸收率,改善涂層高溫條件下的熱穩(wěn)定性,并保證其低的紅外發(fā)射率,獲得更長的使用壽命。通過金屬粒子熱擴散規(guī)律與機制的研究,以及氧化物介質(zhì)分解規(guī)律與機理分析,獲得提高涂層熱穩(wěn)定性的方法與途徑,最終確立符合實際應用要求的制備工藝,材料組合,結(jié)構(gòu)設計與光學性能。揭示工藝、性能與微結(jié)構(gòu)間的關系及其機理,為開發(fā)中高溫使用的太陽能選擇吸收涂層提供實驗與理論依據(jù) 2100433B
太陽集熱器是太陽熱能利用系統(tǒng)的核心裝置;在太陽集熱器中應用特定的光譜選擇性涂層,能有效地提高集熱器的效率。本書對這類涂層的工作原理、制備方法及性能檢測等問題作了較系統(tǒng)的敘述。全書共分八章,主要內(nèi)容為:熱輻射基礎知識;光譜選擇性涂層的工作原理;光譜選擇性涂層的制備方法;選擇性吸收涂層及選擇性透射涂層;熱發(fā)射率及太陽吸收率的檢測等。
本書主要讀者對象為從事太陽能利用研究的科技人員,也可作為高等院校中工程熱物理專業(yè)及材料科學等專業(yè)師生參考。