該儀器能夠快速顯示實時光譜,因此有可能找到具有***多普勒頻移的望遠(yuǎn)鏡位置,同時在這些位置記錄更長的曝光光譜,提高信噪比。下圖所示的鐵譜線相隔約5pm,因為這些光譜不是在太陽圓盤的末端拍攝的。太陽自轉(zhuǎn)引起的兩條夫瑯和費鐵線(相對于未移動的氧線)多普勒頻移的測量。在左邊的圖表中,紅色和藍(lán)色的線是HF-8989-3光譜儀的實驗數(shù)據(jù),當(dāng)時太陽圓盤的圖像通過輸入光纖移動到光譜儀(從一個邊緣到另一個邊緣)。每個實驗光譜的曝光時間<1秒。由于其尺寸很小——小于1平方毫米,因此可以有效地開發(fā)具有更復(fù)雜材料的太陽能電池。內(nèi)蒙古太陽光譜模擬購買
在本申請的一個實施例中,步驟6)中,靶材為硅靶,氬氣流量為50~500sccm,氧氣流量為50~200sccm,制得的抗反射膜的厚度為60~200nm。在本申請的一個實施例中,步驟1)中,吸熱體的基材為不銹鋼片、鋁板或銅板。本申請中,sccm為體積流量單位,意義為標(biāo)況毫升/分鐘。本申請?zhí)峁┑哪幽軌蜻x擇性吸收太陽光譜,其中的原理是:太陽輻射到地球上的絕大部分能量,來源于0.20~3.0μm波長范圍的紫外線、可見光和紅外線,這個波長范圍內(nèi)的能量占地球外太陽輻射總能量的98.07%;而熱輻射的波長范圍主要集中在2.5~30μm。光譜選擇性吸收涂層是應(yīng)用在吸熱體上的,它就是利用太陽輻射的波長范圍(主要集中在0.20~3.0μm)與熱輻射的波長范圍不相同這一特性,可以增強(qiáng)吸熱體對太陽輻射吸收的同時,減少吸熱體向環(huán)境的熱輻射損失。選擇性涂層材料的比較大特點在于,它們對不同光譜區(qū)的輻射具有不同的熱輻射性質(zhì)。山西銷售太陽光譜模擬低價本申請?zhí)峁┝艘环N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(jìn)行的步驟。
然而,對于大多數(shù)光譜儀而言,必須使用透鏡收集陽光,光纖的輸入端位于透鏡的焦點處。可以通過商用光纖準(zhǔn)直器C將陽光耦合到光纖中。準(zhǔn)直器可以安裝在穩(wěn)定的三腳架上,對準(zhǔn)太陽,從而可以手動跟蹤太陽在天空中的運動。或者利用太陽望遠(yuǎn)鏡A,B,它們將能夠自動跟蹤太陽的軌跡。LightMachinery可以提供目鏡適配器D,將太陽光耦合到光纖中。01利用LightMachinery光譜儀測試太陽光譜一旦太陽光被成功地耦合到光譜儀中,一個條紋圖像將被相機(jī)傳感器捕獲。這些條紋中,白色條紋中的深**域?qū)?yīng)于太陽吸收線。正是在這些窄波長區(qū)域,太陽的光強(qiáng)度被吸收而降低。
厚度為0.1~2μm的薄層金屬氧化物或硫化物,如氧化銅、氧化鉻等,具有很高的太陽輻射吸收比和長波輻射透射比。6層構(gòu)成的膜層的緩沖膜、過渡膜、吸收膜的主要成分是氧化鉻等氧化物,能夠吸收波長范圍為0.20~3.0μm的太陽輻射能量并轉(zhuǎn)化為熱能。本申請實現(xiàn)了用于選擇性吸收太陽光譜的膜層的吸收率高、發(fā)射率低以及附著力好,其中的工作原理是:在2500nm波長以下的太陽光反射光譜,反射率越低,吸收率越高,相反的,在2500nm波長以上的太陽光反射光譜,反射率越高,發(fā)射率越低;對基材表面作預(yù)處理,增加吸熱體表面粗超度,能有效增強(qiáng)附著力,根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求測試,結(jié)果為1級。首先,該方法利用了一族基于銻化鎵(GaSb)基底的材料,這常見于紅外激光器和光電探測器等應(yīng)用之中。
本發(fā)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(shù)問題,本發(fā)明提供的技術(shù)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(jìn)行的步驟:1)反應(yīng)性濺鍍制備強(qiáng)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(fā)生化學(xué)反應(yīng)生成氧化鉻,反應(yīng)生成的氧化鉻沉積在吸熱體的基材的外表面上形成強(qiáng)化膜;2)濺鍍制備低發(fā)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(qiáng)化膜的外表面上形成低發(fā)射率膜;本發(fā)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。山東生產(chǎn)太陽光譜模擬AM1
反應(yīng)生成的氮氧化鉻、氮化鉻以及氧化鉻沉積在步驟3)制得的緩沖膜的外表面上形成過渡膜。內(nèi)蒙古太陽光譜模擬購買
接太陽能電池提供了一條實現(xiàn)路徑?!? 雖然科學(xué)家們?yōu)榱藢崿F(xiàn)更具效率的太陽能電池已經(jīng)努力多年,這一方法具有兩個創(chuàng)新之處。首先,該方法利用了一族基于銻化鎵(GaSb)基底的材料,這常見于紅外激光器和光電探測器等應(yīng)用之中。這種新型的基于銻化鎵的太陽能電池被組裝成堆棧式結(jié)構(gòu),同時在傳統(tǒng)基底上生長能捕捉較短波長的太陽光的高效太陽能電池。此外,堆疊過程使用了一種名為轉(zhuǎn)印的技術(shù),這一技術(shù)能以高精度三維組裝這些微小的設(shè)備。 這種太陽能電池非常昂貴,但研究者認(rèn)為其**重要的是內(nèi)蒙古太陽光譜模擬購買
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