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來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2023-02-14

在本申請(qǐng)的一個(gè)實(shí)施例中,步驟2)中,靶材為銅靶,氬氣流量為50~500sccm,制得的低發(fā)射率膜的厚度為180~220nm。在本申請(qǐng)的一個(gè)實(shí)施例中,步驟3)中,靶材為鉻靶,氬氣流量為50~300sccm,氮?dú)饬髁繛?0~100sccm,制得的緩沖膜的厚度為30~150nm。在本申請(qǐng)的一個(gè)實(shí)施例中,步驟4)中,靶材為鉻靶,氬氣流量為50~500sccm,氮?dú)饬髁繛?0~200sccm,氧氣流量為10~200sccm,制得的過(guò)渡膜的厚度為30~100nm。在本申請(qǐng)的一個(gè)實(shí)施例中,步驟5)中,靶材為鉻靶,氬氣流量為50~300sccm,氧氣流量為10~200sccm,制得的吸收膜的厚度為30~120nm。撞擊出來(lái)的硅離子與通入的氧氣發(fā)生化學(xué)反應(yīng)生成二氧化硅,反應(yīng)生成的二氧化硅沉積在步驟。山東購(gòu)買太陽(yáng)光譜模擬

據(jù)物理學(xué)家組織網(wǎng)近日?qǐng)?bào)道,加拿大科學(xué)家開(kāi)發(fā)出一種可***改善太陽(yáng)能電池效能的新技術(shù),該技術(shù)可在近紅外光譜區(qū)提高35%的太陽(yáng)能轉(zhuǎn)換效率,總體轉(zhuǎn)換效率(全光譜)由此增加11%,從而使量子點(diǎn)光伏成為替代現(xiàn)有太陽(yáng)能電池技術(shù)的較好候選者。相關(guān)論文發(fā)表在***一期《納米快報(bào)》上。   量子點(diǎn)光伏電池可提供低成本、大面積太陽(yáng)能電力,但該器件在太陽(yáng)光譜的紅外段效率不高,而紅外段占據(jù)了到達(dá)地球的太陽(yáng)能的一半。加拿大多倫多大學(xué)工程學(xué)教授泰德·薩金特及其研究小組提出,通過(guò)頻譜調(diào)諧、溶液處理的等離子納米粒子,對(duì)光的傳播和吸收可提供前所未有的控制能力。  四川代理太陽(yáng)光譜模擬銷售對(duì)本發(fā)明實(shí)施例中的技術(shù)方案進(jìn)行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實(shí)施例是本發(fā)明的一部分實(shí)施例。

顯示的區(qū)域約1納米寬,中心在628納米左右。通過(guò)*0.7秒的單次曝光記錄太陽(yáng)光譜的可見(jiàn)區(qū)域,演示了HN-9332光譜儀的寬波長(zhǎng)覆蓋范圍。圖的左側(cè)部分顯示了SpectraLoK軟件直接顯示的整個(gè)425-700nm波長(zhǎng)范圍。圖的右部分顯示了在517nm附近鎂三重態(tài)周圍連續(xù)擴(kuò)展的區(qū)域。HN-9332光譜儀的儀器分辨率比較好用頻率單位來(lái)表示——儀器波長(zhǎng)覆蓋范圍約20GHz,對(duì)應(yīng)于425nm處約15pm、550nm處約2pμm和700nm處約30pm的分辨率。因此,圖中顯示的數(shù)據(jù)可以理解為相當(dāng)于>10000個(gè)分辨率點(diǎn),所有這些分辨率點(diǎn)都記錄在不到1秒的單次曝光中。

該儀器能夠快速顯示實(shí)時(shí)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(shí)在這些位置記錄更長(zhǎng)的曝光光譜,提高信噪比。下圖所示的鐵譜線相隔約5pm,因?yàn)檫@些光譜不是在太陽(yáng)圓盤的末端拍攝的。太陽(yáng)自轉(zhuǎn)引起的兩條夫瑯和費(fèi)鐵線(相對(duì)于未移動(dòng)的氧線)多普勒頻移的測(cè)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(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),當(dāng)時(shí)太陽(yáng)圓盤的圖像通過(guò)輸入光纖移動(dòng)到光譜儀(從一個(gè)邊緣到另一個(gè)邊緣)。每個(gè)實(shí)驗(yàn)光譜的曝光時(shí)間<1秒。相對(duì)的,目前大部分常見(jiàn)太陽(yáng)能電池只能將25%的可用能量轉(zhuǎn)換為電力。

近年來(lái),中國(guó)科學(xué)院寧波材料技術(shù)與工程研究所功能薄膜與智構(gòu)器件團(tuán)隊(duì)聚焦新型金屬陶瓷基太陽(yáng)光譜選擇性吸收涂層研發(fā),以提升熱穩(wěn)定性為抓手,在新型耐高溫金屬陶瓷材料設(shè)計(jì)、光學(xué)模擬、涂層構(gòu)筑和熱穩(wěn)定性強(qiáng)化機(jī)理研究等方面開(kāi)展了一系列的工作。前期,利用金屬Al合金化Ag納米粒子,結(jié)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(jīng)高溫長(zhǎng)時(shí)間退火(~1000 h),光學(xué)性能非常穩(wěn)定(ACS Applied Materials Interfaces 2014, 6, 11550; Applied Surface Science 2015, 331, 285)。此外,堆疊過(guò)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。青海銷售太陽(yáng)光譜模擬

雖然所用的材料花費(fèi)很大,但用于制造這種電池的技術(shù)很有前途。山東購(gòu)買太陽(yáng)光譜模擬

經(jīng)檢測(cè),本實(shí)施例1制備的膜層的吸收率為94%,比現(xiàn)有技術(shù)中膜層的吸收率提高了3%~9%;本申請(qǐng)制備的膜層的發(fā)射率為4%,比現(xiàn)有技術(shù)中膜層的發(fā)射率降低了3%~12%;膜層的附著力根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求測(cè)試,結(jié)果為1級(jí);采用本申請(qǐng)制備的膜層的太陽(yáng)能集熱器的熱效率為80.4%,比采用現(xiàn)有技術(shù)中膜層的太陽(yáng)能集熱器的熱效率提高了6%~8.4%。本發(fā)明未詳盡描述的方法和裝置均為現(xiàn)有技術(shù),不再贅述。本文中應(yīng)用了具體實(shí)施例對(duì)本發(fā)明的原理及實(shí)施方式進(jìn)行了闡述,以上實(shí)施例的說(shuō)明只是用于幫助理解本發(fā)明的方法及其**思想。應(yīng)當(dāng)指出,對(duì)于本技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員來(lái)說(shuō),在不脫離本發(fā)明原理的前提下,還可以對(duì)本發(fā)明進(jìn)行若干改進(jìn)和修飾,這些改進(jìn)和修飾也落入本發(fā)明權(quán)利要求的保護(hù)范圍內(nèi)。山東購(gòu)買太陽(yáng)光譜模擬

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