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公开(公告)号:CN105627604B
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201410717627.9
申请日:2014-12-01
Applicant: 北京有色金属研究总院
CPC classification number: Y02E10/40
Abstract: 本发明涉及一种高温太阳能真空集热管用复合型吸氢材料,复合型吸氢材料通式为AB。A组元为钡铝镍(BaAlNi)或钡铝钛(BaAlTi)合金粉,B组元为ZrAl、ZrVFe、ZrCo类等长效吸氢材料中的一种或几种合金粉。A与B两种组元粉末按照通式A(100‑x)Bx机械研磨混合而成,x=10~50%质量百分数。复合型吸氢材料在激活过程中,A组元蒸散型吸氢材料和B组元非蒸散型吸氢材料同时激活,B组元均匀分散在A组元所形成的膜中,形成蒸散与非蒸散吸氢材料复合吸氢涂层,增大了非蒸散型吸氢材料的比表面积,提高太阳能真空管真空保持寿命。
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公开(公告)号:CN105644058B
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201410676340.6
申请日:2014-11-21
Applicant: 北京有色金属研究总院
Abstract: 本发明涉及一种Y2O3/Cr2O3复合梯度阻氢涂层及其制备方法,该涂层可应用于高温真空集热管的阻氢渗透。该Y2O3/Cr2O3复合梯度阻氢涂层由不锈钢管和施加在不锈钢管内表面的Y2O3/Cr2O3复合涂层构成。该复合涂层由金属‑有机化学气相沉积法制备,通过重复沉积氧化铬和氧化钇涂层,获得厚度约为0.1~20μm多层Y2O3和Cr2O3复合梯度阻氢涂层;该涂层由最内层为氧化铬和氧化钇最外层为的多层交替结构组成。该阻氢涂层与基体结合强度高、制备工艺简单且成本低廉,阻氢性能提高150倍以上。
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公开(公告)号:CN105254191B
公开(公告)日:2017-12-26
申请号:CN201510672728.3
申请日:2015-10-16
Applicant: 北京有色金属研究总院
CPC classification number: Y02E10/40
Abstract: 本发明公开了属于玻璃与金属封接技术领域的一种中温太阳能真空集热管玻璃金属封接方法。所述封接方法采用在室温至450℃温度区间膨胀系数相差不超过15%的可伐合金和玻璃管,利用膨胀系数介于二者之间的玻璃粉作为过渡材料,实现玻璃与金属的密封封接。所述封接方法具有较高的机械强度和可靠性,且操作方式简单,可实现可伐与玻璃批量化封接;成本低廉,适用于中温太阳能真空集热管领域。
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公开(公告)号:CN106892574A
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201510958593.7
申请日:2015-12-18
Applicant: 北京有色金属研究总院
IPC: C03C17/25
Abstract: 本发明公开了一种超亲水性清洁二氧化硅减反射膜及其制备方法。该减反射膜为多孔膜结构,孔径在5-8nm之间,膜层为溶胶凝胶法酸性膜,表面富含羟基,静态水接触角小于5°,膜层厚度为100-200nm,折射率在1.2-1.4之间。其制备方法包括:(1)以正硅酸乙酯、去离子水、碱催化剂、无水乙醇为原料制备胶液A;(2)将胶液A陈化后进行回流处理去除碱催化剂;(3)以经回流处理后的胶液A、正硅酸乙酯、去离子水、酸催化剂、无水乙醇为原料制备胶液B;(4)将清洗洁净的玻璃基片从溶胶B中提拉镀膜并进行退火;(5)将退火制备的膜层在低浓度盐酸中浸泡,清洗去除残留盐酸;(6)将膜层在水蒸气下放置。该减反射膜兼具透过率高,硬度、膜层附着力大的特点。
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公开(公告)号:CN104647828B
公开(公告)日:2017-06-16
申请号:CN201310594956.4
申请日:2013-11-21
Applicant: 北京有色金属研究总院
Abstract: 本发明涉及一种Cr2O3和Al2O3复合梯度阻氢涂层及其制备方法和应用。该复合涂层由Cr2O3和Al2O3组成,包覆在不锈钢上。该复合涂层由金属‑有机化学气相沉积法制备,通过重复沉积氧化铝和氧化铬涂层,获得厚度约为0.1~20μm多层Cr2O3和Al2O3复合梯度阻氢涂层,该阻氢涂层可用于不锈钢结构件的氢渗透阻挡,特别是太阳能高温真空集热管内管不锈钢管的氢渗透阻挡。该阻氢涂层与基体结合强度高、制备工艺简单且成本低廉,阻氢性能提高100倍以上。
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公开(公告)号:CN106468483A
公开(公告)日:2017-03-01
申请号:CN201510505085.3
申请日:2015-08-17
Applicant: 北京有色金属研究总院
IPC: F24J2/50
CPC classification number: Y02E10/40
Abstract: 本发明公开了一种新型叠堆结构光热转换涂层,自基底向外依次由金属红外反射层、阻扩散层、第一吸收层、电介质层、第二吸收层、第一减反射层和第二减反射层构成。该涂层采用双层过渡族金属氮化物或氮氧化物作为吸收层,并采用过渡金属与Al或Si形成的氮化物或氮氧化物金属陶瓷层作为红外反射层与吸收层之间的阻扩散层;该涂层的吸收率α=0.93~0.96,发射率ε≤0.06(82℃),ε≤0.12(400℃)。本发明的新型叠堆结构光热转换涂层具有吸收率高,发射率低,抗氧化性能和耐高温性能优异,适用于槽式太阳能热发电真空集热管和平板集热器。
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公开(公告)号:CN104279780B
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201310278647.6
申请日:2013-07-04
Applicant: 北京有色金属研究总院
IPC: F24J2/48
Abstract: 过渡金属氮化物吸热涂层,该过渡金属氮化物吸热涂层包括有从基体向外,依次为金属红外高反射层、吸收层、减反射层;其中,金属红外高反射层由W、Mo、Al、Cu、Au、Ag、Pt、Ni、Cr中的任意一种组成,厚度为30-500纳米;吸收层由WxAl1-xN构成,其中,x=0.1-0.9;吸收层的厚度为30-300纳米;减反射层是Al的氮化物或氧化物组成,包括有AlN或Al2O3;减反射层的厚度为10-300纳米;该光谱选择性吸收涂层还可以包括有粘结层,该粘结层位于基底与金属红外高反射层之间;还可以包括有扩散阻挡层,该扩散阻挡层位于金属红外高反射层与吸收层之间;还可以包括有防护层,该防护层位于减反射层外侧。所制备的涂层吸收率α可达0.96,发射率ε≤0.05(82℃),ε≤0.10(400℃),ε≤0.13(500℃)。耐温温度达到550℃。
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公开(公告)号:CN105627604A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201410717627.9
申请日:2014-12-01
Applicant: 北京有色金属研究总院
CPC classification number: Y02E10/40
Abstract: 本发明涉及一种高温太阳能真空集热管用复合型吸氢材料,复合型吸氢材料通式为AB。A组元为钡铝镍(BaAlNi)或钡铝钛(BaAlTi)合金粉,B组元为ZrAl、ZrVFe、ZrCo类等长效吸氢材料中的一种或几种合金粉。A与B两种组元粉末按照通式A(100-x)Bx机械研磨混合而成,x=10~50%质量百分数。复合型吸氢材料在激活过程中,A组元蒸散型吸氢材料和B组元非蒸散型吸氢材料同时激活,B组元均匀分散在A组元所形成的膜中,形成蒸散与非蒸散吸氢材料复合吸氢涂层,增大了非蒸散型吸氢材料的比表面积,提高太阳能真空管真空保持寿命。
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公开(公告)号:CN105605814A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201410686903.X
申请日:2014-11-25
Applicant: 北京有色金属研究总院
CPC classification number: Y02E10/40
Abstract: 本发明公开了一种太阳光谱选择性吸收涂层及其制备方法。该吸收涂层从基底向外,依次为金属红外高反射层、吸收层、减反射层和保护层,其中吸收层由过渡金属氮氧化物MoxAl1-xOyN1-y或WxAl1-xOyN1-y构成,其中,x=0.1-0.9,y=0.1-0.9。其制备方法,包括以下步骤:(1)采用直流磁控溅射法在基底表面制备金属红外高反射层;(2)采用Mo或W和Al纯金属靶,或者采用固定成分的MoAl或WAl靶,氩气、氮气和氧气气氛下共溅射形成吸收层;(3)选择Al靶,采用直流或中频磁控溅射法制备减反射层;(4)选择Si靶,采用直流或中频磁控溅射法制备保护层。本发明的吸收涂层具有光学性能优良、耐高温能力强、耐候性良好等特点,在制备工艺方面易于实现且调控简单,适用于平板集热器在我国的应用现状。
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公开(公告)号:CN105258362A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201510670194.0
申请日:2015-10-13
Applicant: 北京有色金属研究总院
Abstract: 本发明属于太阳能光热利用技术领域,特别涉及一种太阳能中高温真空集热管用吸气材料保持支架。所述保持支架包括绝热连接件、吸气材料放置槽和盖片,盖片固定于吸气材料放置槽表面,绝热连接件与吸气材料放置槽相焊接。将该保持支架应用于太阳能中高温真空集热管时,保持支架固定于波纹管内端面;其中,绝热连接件用于连接吸气材料放置槽与波纹管内端面,吸气材料放置槽用于放置吸气材料,盖片固定于吸气材料放置槽表面,用于固定吸气材料,盖片表面的圆孔促进集热管环形空间游离态的氢气向吸气材料处扩散。使用所述保持支架后,太阳能中高温真空集热管的真空度长达20年保持在10-1Pa量级以下。
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