中文名 | 中高温太阳能选择性吸收涂层的热稳定性及其机理研究 | 依托单位 | 北京航空航天大学 |
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项目负责人 | 王天民 | 项目类别 | 面上项目 |
中高温太阳能选择性吸收涂层,是太阳能光-热转换设备的关键材料。我们采纳由减反射金属层,金属陶瓷吸收层(双层)和红外反射金属层组成的复合膜层结构,重点考虑如Cu/Mo(W)-Al2O3(AlN)/Al2O3(SiO2)膜系结构的设计与制备。应用多弧离子镀,射频,中频直流磁控溅射技术在碳钢或不锈钢基片上制备涂层,通过制备工艺优化,金属陶瓷吸收层的结构设计,和该多层复合膜的膜系结构和层内微结构的设计与调控,结合有效介质理论的计算模拟与反演优化,提高其太阳能吸收率,改善涂层高温条件下的热稳定性,并保证其低的红外发射率,获得更长的使用寿命。通过金属粒子热扩散规律与机制的研究,以及氧化物介质分解规律与机理分析,获得提高涂层热稳定性的方法与途径,最终确立符合实际应用要求的制备工艺,材料组合,结构设计与光学性能。揭示工艺、性能与微结构间的关系及其机理,为开发中高温使用的太阳能选择吸收涂层提供实验与理论依据 2100433B
批准号 |
50471004 |
项目名称 |
中高温太阳能选择性吸收涂层的热稳定性及其机理研究 |
项目类别 |
面上项目 |
申请代码 |
E0110 |
项目负责人 |
王天民 |
负责人职称 |
教授 |
依托单位 |
北京航空航天大学 |
研究期限 |
2005-01-01 至 2007-12-31 |
支持经费 |
26(万元) |
电力系统失去了稳定,会引起频率和电压的大幅度变化,会造成大量用户停电,不能保证对符合的正常供电.动稳定性是指系统在运行中受到大扰动后,保持各发电机在较长的动态过程中不失步,由摔件的同步振荡过程过度到动...
熔点 42-43 °C是链状分子。热稳定性不太好
有专门做地震安全性评价的单位,地震局啥的,一般一个场地3-5万。
结合昆明新机场高速公路沥青路面面层的铺筑,根据现行规范,对比分析了普通沥青混合料、SBS改性沥青混合料、掺加德兰尼特纤维沥青混合料和掺加纤维的SBS改性沥青混合料的高温稳定性和水稳定性。试验证明,对沥青混合料综合改性可有效提高沥青混合料的水稳定性和高温稳定性。
闭式循环太阳能空调系统减少了蓄热水箱以及与之相关的热水循环泵,直接在太阳能集热器与制冷机组之间形成热水循环环路,系统得到简化的同时,降低了水泵功耗,具有明显的经济性和节能性。然而,由于系统水容量较低,闭式循环太阳能空调系统在运行过程中呈现出明显的波动性。通过研究主要过程参数的变化率,对系统运行的热稳定性进行了分析,并对系统的应用方式进行了探讨。
太阳能中高温选择性吸收涂层是太阳能中高温利用的关键材料,除了需要具有较高的吸收率和较低的发射率,高温稳定性是制约其实用化的一大障碍。传统中高温选择性吸收涂层采用金属钼和钨等单质金属纳米粒子为吸收粒子,大气稳定性差;金属间化合物原子间的键合不仅有金属键,也包括离子键和共价键,具有较强的高温稳定性。.本项目拟采用高温稳定的铌硅金属间化合物为吸收粒子,分别采用铌硅的氮化物和氧化铟锡作为介质材料,形成介质材料包覆纳米粒子的吸收层。首先分析低温发射率和高温发射率的区别,研究填充因子、膜系结构对高温发射率的影响,对膜系进行光学设计和光谱裁剪,降低涂层高温发射率;其次对涂层热处理前后的结构、成分、界面状态等分析,得到高温条件下膜层性能退化机理,重点研究氮元素和易结晶氧化铟锡掺入对膜层致密性的影响,以及致密性和高温稳定性的关系。本课题的研究将为降低发射率和提高涂层稳定性开辟新的路径,具有重大的科学意义。
中高温选择性吸收涂层是槽式太阳能热发电技术的核心,要求太阳光谱可见光到近红外范围内具有高的吸,同时在红外波段具有较低的发射率,能有效地将太阳能转化为热能;传统的单一金属陶瓷的高温稳定性制约了该技术在大气下使用的规模化推广,本项目采用高温稳定的铌硅金属间化合物取代传统的Mo、W等单一金属,利用金属间化合物的高温稳定性实现涂层的稳定性,结果表明: 氮掺杂和ITO掺杂能有效构建出不同消光系数和折射率的单层膜,软件模拟和实际制备均得到了高吸收低发射的涂层,最佳性能:吸收率为95.27%,发射率为4.2%;研究了Nb-Si-N和Nb5Si3-ITO薄膜致密性和高温稳定性的关系,得到致密性是高温稳定性的基础,氮掺杂和ITO掺杂均能有效的提高涂层的稳定性。通过研究退火前后Nb5Si3-ITO膜层厚度的变化,得到大气条件下高温稳定性变差是吸收层被氧化造成的; 以Nb5Si3-ITO为基础研究了不锈钢衬底上制备选择性吸收涂层的光学性能和热稳定性,并对膜层进行了优化,降低500℃的发射率。制备在Mo-Ag为红外高反射层上的涂层初始光学性能最优 (α=95.27%,εRT=4.2%),但含银的涂层大气热稳定性较差。Mo为红外高反射层的涂层具有最佳的热稳定性, 500℃/120 h退火后吸收率仅下降0.41%,发射率仅上升0.1%;通过改进膜系结构,500℃发射率由19.4%下降到11.3%;改良涂层依然具有较好的高温稳定性,大气下500℃退火120 h后,光学性能几乎保持不变 (α=93.18%,εRT=8.5%,ε500℃=12.5%)。 2100433B
太阳集热器是太阳热能利用系统的核心装置;在太阳集热器中应用特定的光谱选择性涂层,能有效地提高集热器的效率。本书对这类涂层的工作原理、制备方法及性能检测等问题作了较系统的叙述。全书共分八章,主要内容为:热辐射基础知识;光谱选择性涂层的工作原理;光谱选择性涂层的制备方法;选择性吸收涂层及选择性透射涂层;热发射率及太阳吸收率的检测等。
本书主要读者对象为从事太阳能利用研究的科技人员,也可作为高等院校中工程热物理专业及材料科学等专业师生参考。