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公开(公告)号:CN105605814B
公开(公告)日:2019-02-05
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:CN104279780A
公开(公告)日:2015-01-14
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:CN105510068B
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201510867347.0
申请日:2015-12-01
Applicant: 北京有色金属研究总院
IPC: G01M99/00
Abstract: 本发明属于高温真空集热管真空寿命检测领域,具体涉及一种高温真空集热管真空寿命的检测设备和方法。所述检测设备由电路控制系统、温度控制系统及真空度检测系统组成;电路控制系统包括导电夹,电源装置和铜板;导电夹直接夹在金属吸热管两端部,使用铜板将真空集热管与电源装置连接,形成串联电路;温度控制系统包括温度控制器和温度传感器;温度传感器置于金属吸热管内壁,并与温度控制器相连接;温度控制器与电源装置相连;真空度检测系统包括真空电离规和电离真空计;真空电离规焊接在外玻璃管外表面,并通过接线柱与电离真空计连接。
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公开(公告)号:CN106892575A
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201510958634.2
申请日:2015-12-18
Applicant: 北京有色金属研究总院
IPC: C03C17/25
CPC classification number: C03C17/25 , C03C2217/213 , C03C2217/70
Abstract: 本发明公开了一种多孔二氧化硅减反射膜的制备方法,包括以下步骤:(1)以正硅酸乙酯、十六烷基三甲基溴化铵、磷酸缓冲液、碱催化剂为原料制备二氧化硅纳米空心颗粒溶胶;(2)将二氧化硅纳米空心颗粒溶胶用透析袋进行透析后烘干退火,得到二氧化硅空心球颗粒;(3)以二氧化硅空心球颗粒、正硅酸乙酯、去离子水、酸催化剂、无水乙醇为原料制备胶液;(4)将干净的玻璃基底在胶液中提拉镀膜并进行退火,得到多孔二氧化硅减反射膜。采用该方法制备的减反射膜为闭孔多孔膜,同时兼具透过率高,硬度、膜层附着力大,耐候性好的特点。
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公开(公告)号:CN105254191A
公开(公告)日:2016-01-20
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:CN105806883B
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201410841676.3
申请日:2014-12-30
Applicant: 北京有色金属研究总院
IPC: G01N25/20
Abstract: 本发明公开了一种真空加热式槽式高温集热管热损测试系统及方法。该系统包括:加热总成、加热控制及监测系统、真空系统、数据采集系统及上位机控制系统,其中,该加热总成置于一铜管内,该铜管一端焊接铜质CF法兰,另一端封口;集热管的两端分别焊接CF法兰,一端的CF法兰与所述铜管的铜质CF法兰固定连接,另一端的CF法兰通过真空管道连接真空系统;所述铜管的外壁上安装有温度监测热偶;该温度监测热偶及加热总成与加热及监测系统连接,进而通过数据采集系统连接至上位机控制系统。本发明利用真空加热方式测试槽式高温集热管热损,可以延长设备测试时限,提高测试结果的精度以及一致性。
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公开(公告)号:CN105401083B
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201510781761.X
申请日:2015-11-13
Applicant: 北京有色金属研究总院
Abstract: 本发明公开了属于太阳能光热利用技术领域的一种中高温太阳能真空集热管用封接合金及其制备和使用方法。所述封接合金通过备料、熔炼、浇注和热处理制备而成;制备成的封接合金经机械加工成所需尺寸和形状的工件,工件表面经除油、去脂清洗后,表面喷砂,再进行烧氢或真空除气处理,即可与玻璃进行封接。所述封接合金的工作性能优异,与玻璃匹配性能良好,工作温度范围宽,且其制备工艺简单、易操作,适用于中高温太阳能真空集热管或其它对热膨胀系数有特殊需求的领域。
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公开(公告)号:CN106893988A
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201510957253.2
申请日:2015-12-18
Applicant: 北京有色金属研究总院
IPC: C23C14/35
CPC classification number: C23C14/0063 , C23C14/35
Abstract: 本发明公开了一种真空镀膜用布气系统,它包括至少三个布气装置,该三个布气装置与磁控溅射靶材间隔设置并沿磁控溅射靶材的长度方向均匀分布,各布气装置分别包括布气管及混气罐,该布气管上均匀开设有多个布气孔,混气罐与布气管之间通过至少三根输气管相连接,混气罐上还设有至少三根进气管,三根进气管上分别设有流量计。该布气系统能够更有效地将磁控溅射所需的多种气体均匀混合,并实现独立控制,使气体分布与磁场分布更加匹配,达到实时控制、均匀镀膜的目的。
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公开(公告)号:CN106892576A
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201510958545.8
申请日:2015-12-18
Applicant: 北京有色金属研究总院
IPC: C03C17/34
CPC classification number: C03C17/3417 , C03C2217/70
Abstract: 本发明公开了一种多层纳米空心阵列减反射膜及其制备方法。该减反射膜的内部是由排列整齐致密的纳米空心球单层二氧化硅和二氧化钛交替叠加构成的具有闭孔结构的多层膜,层数为2-30层,最外层为致密封闭的二氧化硅膜层。其制备方法包括以下步骤:以正硅酸乙酯、去离子水、酸催化剂、无水乙醇为原料,制备溶胶A,向其中加入聚苯乙烯颗粒得到悬浮液C;以钛酸四丁酯、去离子水、无水乙醇、二乙醇胺为原料,制备溶胶B,向其中加入聚苯乙烯颗粒得到悬浮液D;将清洁后的玻璃在悬浮液C中进行提拉镀膜后退火,再将镀膜玻璃在悬浮液D中进行提拉镀膜后退火,重复该操作1-25次;最后在溶胶A中进行提拉后退火,得到表面封闭、内部纳米空心阵列结构的减反射膜。
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公开(公告)号:CN105510068A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510867347.0
申请日:2015-12-01
Applicant: 北京有色金属研究总院
IPC: G01M99/00
CPC classification number: G01M99/002
Abstract: 本发明属于高温真空集热管真空寿命检测领域,具体涉及一种高温真空集热管真空寿命的检测设备和方法。所述检测设备由电路控制系统、温度控制系统及真空度检测系统组成;电路控制系统包括导电夹,电源装置和铜板;导电夹直接夹在金属吸热管两端部,使用铜板将真空集热管与电源装置连接,形成串联电路;温度控制系统包括温度控制器和温度传感器;温度传感器置于金属吸热管内壁,并与温度控制器相连接;温度控制器与电源装置相连;真空度检测系统包括真空电离规和电离真空计;真空电离规焊接在外玻璃管外表面,并通过接线柱与电离真空计连接。
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