Mo-AIN太陽(yáng)光譜選擇性吸收涂層的優(yōu)化設(shè)計(jì)
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更多相關(guān)文章: Mo-AlN選擇性吸收涂層 體積分?jǐn)?shù)與厚度優(yōu)化 反射率 吸收率 發(fā)射率
【摘要】:選擇性吸收涂層是將太陽(yáng)能轉(zhuǎn)化為熱能的功能材料,由于在太陽(yáng)能低溫?zé)崂弥?其使用壽命過(guò)短,在高溫環(huán)境下不穩(wěn)定的缺點(diǎn),近年來(lái),科研人員,科學(xué)家等各界人士開(kāi)始廣泛關(guān)注最具前景的太陽(yáng)能熱發(fā)電技術(shù),為了進(jìn)一步促進(jìn)此項(xiàng)技術(shù)的發(fā)展,急需開(kāi)發(fā)出適用于中高溫條件下的選擇性吸收涂層并改善其吸收性能,對(duì)提高太陽(yáng)能熱發(fā)電效率、降低發(fā)電成本具有重要的學(xué)術(shù)意義和工程應(yīng)用價(jià)值。選取Mo-AlN為吸收層,AlN為減反射層,金屬M(fèi)o作為紅外反射層。利用Mathematica軟件對(duì)吸收層中金屬M(fèi)o的體積分?jǐn)?shù),及吸收層與減反射層的厚度進(jìn)行優(yōu)化。結(jié)果表明:吸收層中金屬M(fèi)o的體積分?jǐn)?shù)決定了吸收層的金屬性,并對(duì)整個(gè)膜系的選擇吸收性能也有著直接的影響;低金屬體積分?jǐn)?shù)吸收層的厚度相比于高金屬體積分?jǐn)?shù)吸收層的厚度對(duì)膜系的影響較大;加入適當(dāng)厚度的減反層有利于提高膜系的吸收率且發(fā)射率變化不明顯。優(yōu)化后,吸收層中金屬M(fèi)o的最優(yōu)體積分?jǐn)?shù)及厚度分別為0.2(90nm)/0.8(50nm),涂層的吸收率α=0.803,發(fā)射率ε=0.011,加上最優(yōu)厚度為44.09nm的減反層后,吸收率α達(dá)到了0.923,發(fā)射率ε為0.012(100℃)。
【關(guān)鍵詞】:Mo-AlN選擇性吸收涂層 體積分?jǐn)?shù)與厚度優(yōu)化 反射率 吸收率 發(fā)射率
【學(xué)位授予單位】:遼寧師范大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2015
【分類號(hào)】:TM615
【目錄】:
- 摘要4-5
- Abstract5-7
- 第一章 緒論7-15
- 1.1 引言7
- 1.2 太陽(yáng)能概況7-9
- 1.2.1 太陽(yáng)能的利用形式7-8
- 1.2.2 太陽(yáng)能光熱發(fā)電系統(tǒng)8-9
- 1.3 太陽(yáng)能選擇性吸收涂層的基礎(chǔ)9-12
- 1.3.1 制備工藝9-11
- 1.3.2 吸收涂層的常見(jiàn)類型11-12
- 1.4 國(guó)內(nèi)外的研究現(xiàn)狀12-14
- 1.5 研究的目的與內(nèi)容14-15
- 第二章 光譜選擇吸收的理論基礎(chǔ)15-24
- 2.1 吸收率、發(fā)射率與選擇系數(shù)的定義15-16
- 2.2 薄膜光學(xué)理論16-21
- 2.2.1 薄膜光學(xué)基礎(chǔ)介紹16-19
- 2.2.2 有效介質(zhì)理論19-21
- 2.3 黑體輻射21-24
- 2.3.1 普朗克輻射定律21-22
- 2.3.2 斯特藩-玻爾茲曼定律22
- 2.3.3 維恩位移定律22-24
- 第三章 太陽(yáng)能選擇性吸收涂層的計(jì)算機(jī)模擬24-36
- 3.1 軟件介紹24
- 3.2 材料的選取24-26
- 3.3 參數(shù)設(shè)置與理論模擬26-36
- 3.3.1 吸收層金屬體積分?jǐn)?shù)的優(yōu)化26-32
- 3.3.2 吸收層厚度的優(yōu)化32-34
- 3.3.3 減反層厚度的優(yōu)化34-35
- 3.3.4 結(jié)果與分析35-36
- 結(jié)論與展望36-37
- 參考文獻(xiàn)37-41
- 攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表學(xué)術(shù)論文情況41-42
- 致謝42
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