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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:CN105439459B
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201410438124.8
申请日:2014-08-29
Applicant: 北京有色金属研究总院
IPC: C03C17/23
Abstract: 本发明公开了一种表面致密多孔减反射膜及其制备方法,该减反射膜由两层膜结构构成,包括形成在玻璃表面的多孔膜层和形成在该多孔膜层上的致密膜层。其中,所述多孔膜层的孔径大小为5‑10nm。该减反射膜的制备方法包括以下步骤:(1)以正硅酸乙酯、去离子水、酸催化剂、无水乙醇、曲拉通X‑100和甲基三甲氧基硅烷为原料,制备溶胶A;(2)以正硅酸乙酯、去离子水、酸催化剂和无水乙醇为原料,制备溶胶B;(3)将具有新鲜表面的玻璃从溶胶A中提拉后进行退火;(4)将退火完成的样品进一步在溶胶B中提拉后进行退火。本发明保持了目前酸催化溶胶凝胶减反射膜的透过率高、硬度大的特点,同时克服了溶胶凝胶减反射膜透过率在高温高湿环境下的耐候性问题。
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公开(公告)号:CN106322799A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201510350995.9
申请日:2015-06-23
Applicant: 北京有色金属研究总院
CPC classification number: F24S70/225 , Y02E10/40
Abstract: 本发明公开了一种中低真空环境使用的太阳光谱选择性吸热涂层,从基底向外,依次为金属红外高反射层、吸收层、中间金属层和减反射层,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30-500nm;吸收层由过渡金属氮化物MNx或氧化物MOx构成,其中M为Ti、Zr、Hf、Nb、Cr、W、Mo中的任意一种,厚度为30-300nm;中间金属层为纯金属W、Mo、Al、Cu、Au、Ag、Pt、Ni、Cr中的任意一种,厚度为5-50nm;减反射层为Al的氮化物、氧化物和氮氧化物中的一种或两种以上的组合,厚度为10-300nm。本发明的吸热涂层吸收率α可达0.94~0.96,发射率ε≤0.05(82℃),真空耐温温度达到600℃,在中低真空环境中(0.1Pa~100000Pa)耐温温度达到450℃,满足太阳能高温真空集热管的使用要求。
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公开(公告)号:CN105806883A
公开(公告)日:2016-07-27
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: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: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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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:CN106918621A
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201511001042.8
申请日:2015-12-28
Applicant: 北京有色金属研究总院
IPC: G01N25/20
CPC classification number: G01N25/20
Abstract: 一种槽式高温集热管真空寿命预测方法及其测试系统。预测方法包括:(1)测试高温集热管用材料体系的真空放气行为;(2)测试高温真空集热管的真空失效标准;(3)量化研究高温集热管的真空失效因素;(4)计算高温集热管的整管压升率;(5)预测高温集热管整管的真空寿命。该预测方法涵盖全面,参数可实现较好量化。测试系统包括:抽气系统、测量系统、压控系统、补气系统、内置加热系统,内置加热系统置于被测集热管内,其他各系统分别通过设置在被测集热管的外玻管内的气嘴连接至被测集热管;压控系统、测量系统和内置加热系统通过数据采集系统连接至上位机。该测试系统可测定同一被测样品在不同真空度下的热损数值,操作简便,可靠性强。
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