一种太阳能真空集热管用膨胀补偿组件

    公开(公告)号:CN105402915A

    公开(公告)日:2016-03-16

    申请号:CN201510890401.3

    申请日:2015-12-07

    CPC classification number: Y02E10/40 F24S40/00

    Abstract: 本发明公开了属于太阳能光热利用技术领域的一种太阳能真空集热管用膨胀补偿组件。所述的膨胀补偿组件包括波纹管、环形金属槽、金属端盖、金属衬管、振动缓冲支架和波纹管遮挡罩。所述膨胀补偿组件不但可以补偿集热管在使用过程中金属内管和罩玻璃管的膨胀差,还可以通过振动缓冲支架缓冲罩玻璃管的振动,同时阻挡灰尘颗粒进入波纹管与金属管之间,降低灰尘颗粒磨损造成的真空泄露风险,增加的波纹管遮挡罩避免了由于聚光照射波纹管导致真空泄露的情况,也简化了集热管安装过程。

    一种太阳能真空集热管用膨胀补偿组件

    公开(公告)号:CN105402915B

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201510890401.3

    申请日:2015-12-07

    CPC classification number: Y02E10/40

    Abstract: 本发明公开了属于太阳能光热利用技术领域的一种太阳能真空集热管用膨胀补偿组件。所述的膨胀补偿组件包括波纹管、环形金属槽、金属端盖、金属衬管、振动缓冲支架和波纹管遮挡罩。所述膨胀补偿组件不但可以补偿集热管在使用过程中金属内管和罩玻璃管的膨胀差,还可以通过振动缓冲支架缓冲罩玻璃管的振动,同时阻挡灰尘颗粒进入波纹管与金属管之间,降低灰尘颗粒磨损造成的真空泄露风险,增加的波纹管遮挡罩避免了由于聚光照射波纹管导致真空泄露的情况,也简化了集热管安装过程。

    一种太阳光谱选择性吸收涂层及其制备方法

    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

    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。

    一种表面致密多孔减反射膜及其制备方法

    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

    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。

    一种高温太阳光谱选择性吸收薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN108613423A

    公开(公告)日:2018-10-02

    申请号:CN201611101272.6

    申请日:2016-12-02

    Abstract: 本发明公开了一种高温太阳光谱选择性吸收薄膜及其制备方法。该薄膜由沉积在基底上的金属红外高反射层、扩散阻挡层、吸收层和减反射层依次组成,其中金属红外高反射层为金属Ti、Cr、Al或Cu中的一种;扩散阻挡层为Cr2O3;吸收层为金属和陶瓷的复合材料,其中第一吸收层中金属的体积分数大于第二吸收层中金属的体积分数;减反射层为Cr2O3。其制备方法为:采用直流或中频反应溅射制备薄膜,针对不同的膜层材料通过控制气体流量和溅射功率控制其成分和含量。本发明的薄膜结构简单,金属粒子高温稳定性佳,吸收层在高温使用过程中膜层稳定不易紊乱,可广泛应用于太阳能中高温光热利用领域。

    一种双介质层太阳光谱选择性吸收薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN108611610A

    公开(公告)日:2018-10-02

    申请号:CN201611100211.8

    申请日:2016-12-02

    Abstract: 本发明公开了一种双介质层太阳光谱选择性吸收薄膜及其制备方法。该薄膜由沉积在基底上的金属红外高反射层、吸收层和双介质减反射层依次组成,其中金属红外高反射层为纯金属Al、Cu或Cr中的一种;吸收层为金属和陶瓷复合材料构成的多亚层结构;双介质减反射层包括第一介质减反射层和第二介质减反射层,第一介质减反射层为CrAlO或Cr2O3,第二介质减反射层沉积在第一介质减反射层之上,为SiAlO、SiAlN、SiO2、Si3N4中的一种。其制备方法为:采用直流或中频反应溅射制备薄膜,针对不同的膜层材料通过控制气体流量和溅射功率控制其成分和含量。本发明的薄膜具有结构简单、光学性能优良、耐候性强等特点,尤其适用于平板型太阳能集热器。

    二氧化硅/二氧化钛纳米阵列减反射膜的制备方法

    公开(公告)号:CN108238727A

    公开(公告)日:2018-07-03

    申请号:CN201611216676.X

    申请日:2016-12-23

    Abstract: 本发明公开了一种二氧化硅/二氧化钛纳米阵列减反射膜的制备方法,包括以下步骤:(1)使用二氧化硅颗粒和无水乙醇制备二氧化硅悬浮液;(2)将清洗后的玻璃基底在二氧化硅悬浮液中以一定的提拉速率提拉,并进行退火处理得到粗糙的颗粒膜;(3)使用含TiCl3的稀盐酸溶液、氯化钠混合制备饱和NaCl溶液;(4)将所得颗粒膜倾斜放置于饱和NaCl溶液内,在一定温度下进行水热反应,反应一段时间后取出,得到二氧化硅/二氧化钛复合的纳米线阵列减反射膜。本发明制备的二氧化硅/二氧化钛纳米线阵列减反射膜的结构为单根垂直纳米线构成的纳米阵列,具有类荷叶和类蛾眼表面锥形结构,该减反射膜的透过率高、疏水和疏油接触角度大,具有优异的自清洁功能。

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