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公开(公告)号:CN105970176A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610418437.6
申请日:2016-06-15
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
CPC classification number: Y02E10/40 , C23C14/352 , C23C14/0635 , C23C14/081 , C23C14/165 , C23C14/5806 , F24S70/20
Abstract: 本发明公开了一种含稀土钇高温太阳能选择性吸收涂层及其制备方法,涂层从底层到表面依次包括吸热体基底,吸收层和减反射层。所述吸收层的材料为碳化钛和稀土钇的复合物,厚度为50‑90 nm,该复合物中稀土钇原子百分比为0.5‑3%。所述减反射层为氧化铝,厚度为50‑90 nm。本发明制备的涂层在大气质量因子AM1.5条件下,吸收率为≥0.88,发射率≤0.13;该涂层具有很好的高温稳定性,可长期在800 oC的真空环境下使用。本发明提供的涂层具有可见‑红外光谱高吸收率,红外光谱低发射率的特点,由于稀土钇的加入,该涂层具有微孔形结构,极大的提高了吸收率。该涂层制备工艺简单,操作方便,易于控制,在太阳能热利用和热发电领域具有广阔的实用价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN105970175A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610418136.3
申请日:2016-06-15
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
CPC classification number: Y02E10/40 , C23C14/35 , C23C14/021 , C23C14/0635 , C23C14/081 , C23C14/352 , F24S70/25
Abstract: 本发明公开了一种碳化钛‑碳化锆高温太阳能选择性吸收涂层及其制备方法,其中该涂层从底层到表面依次包括吸热体基底,吸收层和减反射层。所述吸收层的材料为碳化钛和碳化锆的复合物,采用双靶共溅射制备,厚度为35‑80 nm,该复合物中锆原子百分比为0.5‑3%。所述减反射层为氧化铝,厚度为30‑100 nm。本发明制备的涂层在大气质量因子AM1.5条件下,吸收率为≥0.90,发射率≤0.13;该涂层具有很好的高温稳定性和抗腐蚀性能。本发明提供的涂层具有高吸收率、低发射率,良好的热稳定性能及耐腐蚀性能等特点。该涂层制备工艺简单、原料来源丰富、价格低廉、操作方便、易于控制,在太阳能热利用和热发电领域具有广阔的实用价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN106086882A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610418110.9
申请日:2016-06-15
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
CPC classification number: F24S70/225 , Y02E10/40 , C23C28/042 , C23C14/0688 , C23C14/081 , C23C14/352 , F24S70/25
Abstract: 本发明公开了一种碳化钛‑碳化钨紫色太阳能选择性吸收涂层及其制备方法,其中该涂层从底层到表面依次包括吸热体基底,吸收层和减反射层。所述吸收层的材料为碳化钛和碳化钨的复合物,采用双靶共溅射制备,厚度为60~90 nm,该复合物中钨原子百分比为8~15%。所述减反射层为氧化铝,厚度为50~100 nm。本发明制备的涂层在大气质量因子AM1.5条件下,吸收率为≥0.90,发射率≤0.13;该涂层具有很好的色彩稳定性和抗腐蚀性能。本发明提供的涂层具有高吸收率、低发射率,良好的热稳定性能及耐腐蚀性能等特点。该涂层制备工艺简单、原料来源丰富、价格低廉、操作方便、易于控制,在太阳能热利用和热发电领域具有广阔的实用价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN105483632A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201510983817.X
申请日:2015-12-24
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
CPC classification number: F24S70/30 , F24S70/20 , Y02E10/40 , C23C14/352 , C23C14/0635 , C23C14/081
Abstract: 本发明提供一种具有双陶瓷结构的高温太阳能选择性吸收涂层,属于太阳能利用技术领域。该涂层依次包括吸热体基底,吸收层和减反射层。所述吸收层的母体材料为碳化钨,掺杂材料为氧化铝,依次包括第一亚层和第二亚层;其中第一亚层厚度为50~100nm;氧化铝体积百分含量为5%~30%;第二亚层厚度为50~100nm,氧化铝体积百分含量为15%~45%。所述减反射层为氧化铝膜,厚度为50~150nm。本发明制备的涂层在大气质量因子AM1.5条件下,吸收率为≥0.93,发射率≤0.09;具有很好的高温稳定性,在太阳能热利用和热发电领域具有广阔的实用价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN105970176B
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201610418437.6
申请日:2016-06-15
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种含稀土钇高温太阳能选择性吸收涂层及其制备方法,涂层从底层到表面依次包括吸热体基底,吸收层和减反射层。所述吸收层的材料为碳化钛和稀土钇的复合物,厚度为50‑90 nm,该复合物中稀土钇原子百分比为0.5‑3%。所述减反射层为氧化铝,厚度为50‑90 nm。本发明制备的涂层在大气质量因子AM1.5条件下,吸收率为≥0.88,发射率≤0.13;该涂层具有很好的高温稳定性,可长期在800 oC的真空环境下使用。本发明提供的涂层具有可见‑红外光谱高吸收率,红外光谱低发射率的特点,由于稀土钇的加入,该涂层具有微孔形结构,极大的提高了吸收率。该涂层制备工艺简单,操作方便,易于控制,在太阳能热利用和热发电领域具有广阔的实用价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN105970177B
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201610424296.9
申请日:2016-06-15
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC: C23C14/35 , C23C14/06 , C23C14/08 , F24S70/225 , F24S70/30
CPC classification number: F24S70/225 , Y02E10/40
Abstract: 本发明提供了一种碳化钛基高温太阳能选择性吸收涂层及其制备方法,属于太阳能利用技术领域。该涂层依次包括吸热体基底,吸收层和减反射层。所述吸收层的材料为碳化钛,厚度为60‑100 nm。所述减反射层为氧化铝膜,厚度为50‑100 nm。本发明制备的涂层在大气质量因子AM1.5条件下,吸收率为≥0.90,发射率≤0.13;该涂层具有很好的高温稳定性,可长期在600 oC的真空环境下使用。该涂层具有良好的抗腐蚀性能和优异的光学性能,在太阳能中低温领域具有重要的应用价值。本发明制备工艺简单,成本较低,在太阳能热利用和热发电领域具有广阔的实用价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN105970177A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610424296.9
申请日:2016-06-15
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
CPC classification number: F24S70/225 , Y02E10/40 , C23C14/352 , C23C14/0635 , C23C14/081 , F24S70/20
Abstract: 本发明提供了一种碳化钛基高温太阳能选择性吸收涂层及其制备方法,属于太阳能利用技术领域。该涂层依次包括吸热体基底,吸收层和减反射层。所述吸收层的材料为碳化钛,厚度为60‑100 nm。所述减反射层为氧化铝膜,厚度为50‑100 nm。本发明制备的涂层在大气质量因子AM1.5条件下,吸收率为≥0.90,发射率≤0.13;该涂层具有很好的高温稳定性,可长期在600 oC的真空环境下使用。该涂层具有良好的抗腐蚀性能和优异的光学性能,在太阳能中低温领域具有重要的应用价值。本发明制备工艺简单,成本较低,在太阳能热利用和热发电领域具有广阔的实用价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN106086882B
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201610418110.9
申请日:2016-06-15
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种碳化钛‑碳化钨紫色太阳能选择性吸收涂层及其制备方法,其中该涂层从底层到表面依次包括吸热体基底,吸收层和减反射层。所述吸收层的材料为碳化钛和碳化钨的复合物,采用双靶共溅射制备,厚度为60~90 nm,该复合物中钨原子百分比为8~15%。所述减反射层为氧化铝,厚度为50~100 nm。本发明制备的涂层在大气质量因子AM1.5条件下,吸收率为≥0.90,发射率≤0.13;该涂层具有很好的色彩稳定性和抗腐蚀性能。本发明提供的涂层具有高吸收率、低发射率,良好的热稳定性能及耐腐蚀性能等特点。该涂层制备工艺简单、原料来源丰富、价格低廉、操作方便、易于控制,在太阳能热利用和热发电领域具有广阔的实用价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN106091446A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610418415.X
申请日:2016-06-15
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
CPC classification number: Y02B10/20 , Y02E10/40 , C23C14/0641 , C23C14/081 , C23C14/352 , F24S70/20
Abstract: 本发明提供了一种氮化钛基太阳能选择性吸收涂层及其制备方法,属于太阳能热利用技术领域。该涂层依次包括吸热体基底,吸收层和减反射层。所述吸收层的材料为氮化钛,厚度为50‑90 nm。所述减反射层为氧化铝膜,厚度为50‑90 nm。本发明制备的涂层在大气质量因子AM1.5条件下,吸收率为≥0.90,发射率≤0.13;该涂层具有优异的光学性能和良好的耐腐蚀性能,在太阳能中低温领域具有重要的应用价值。本发明制备工艺简单,成本较低,在太阳能热利用领域具有广阔的实用价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN105970175B
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201610418136.3
申请日:2016-06-15
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种碳化钛‑碳化锆高温太阳能选择性吸收涂层及其制备方法,其中该涂层从底层到表面依次包括吸热体基底,吸收层和减反射层。所述吸收层的材料为碳化钛和碳化锆的复合物,采用双靶共溅射制备,厚度为35‑80 nm,该复合物中锆原子百分比为0.5‑3%。所述减反射层为氧化铝,厚度为30‑100 nm。本发明制备的涂层在大气质量因子AM1.5条件下,吸收率为≥0.90,发射率≤0.13;该涂层具有很好的高温稳定性和抗腐蚀性能。本发明提供的涂层具有高吸收率、低发射率,良好的热稳定性能及耐腐蚀性能等特点。该涂层制备工艺简单、原料来源丰富、价格低廉、操作方便、易于控制,在太阳能热利用和热发电领域具有广阔的实用价值和应用前景。
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