反應(yīng)性濺鍍制備緩沖膜:在第三真空鍍膜室中,氬離子撞擊靶材,撞擊出來的鉻離子與通入的氮氣發(fā)生化學(xué)反應(yīng)生成氮化鉻,反應(yīng)生成的氮化鉻沉積在步驟2)制得的低發(fā)射率膜的外表面上形成緩沖膜;4)反應(yīng)性濺鍍制備過渡膜:在第四真空鍍膜室中,氬離子撞擊靶材,撞擊出來的鉻離子與通入的氧氣與氮氣發(fā)生化學(xué)反應(yīng)生成氮氧化鉻、氮化鉻以及氧化鉻,反應(yīng)生成的氮氧化鉻、氮化鉻以及氧化鉻沉積在步驟3)制得的緩沖膜的外表面上形成過渡膜;5)反應(yīng)性濺鍍制備吸收膜:在第五真空鍍膜室中,氬離子撞擊靶材,撞擊出來的鉻離子與通入的氧氣發(fā)生化學(xué)反應(yīng)生成氧化鉻,反應(yīng)生成的氧化鉻沉積在步驟4)制得的過渡膜的外表面上形成吸收膜;等到陽光透過整個堆棧之時,近一半的可用能量都被轉(zhuǎn)換為了電力。吉林AM1太陽光譜模擬AM1.5
可選地,根據(jù)尺寸、地理經(jīng)度區(qū)間、地理緯度區(qū)間,計算地球靜止軌道衛(wèi)星光學(xué)遙感圖像中每個像素對應(yīng)的地理經(jīng)度和地理緯度,包括:以地球靜止軌道衛(wèi)星光學(xué)遙感圖像中的一預(yù)設(shè)點建立直角坐標系,根據(jù)遙感圖像尺寸,得到每個像素點在直角坐標系中的坐標(x,y);獲取每個像素點對應(yīng)的地理坐標(by-1,lx-1);根據(jù)計算坐標為(x,y)的像素點對應(yīng)的地理經(jīng)度l(x);根據(jù)計算坐標為(x,y)的像素點對應(yīng)的地理緯度b(y);其中,(b0,l0)為坐標值(0,0)為的像素點對應(yīng)的地理坐標,x×y為尺寸??蛇x地,根據(jù)拍攝日期,計算拍攝日期對應(yīng)的太陽赤緯角和大氣層上界垂直入射時的太陽輻射強度,包括:根據(jù)計算太陽赤緯角;根據(jù)計算太陽輻射強度;其中,d表示計算拍攝日期在一年中所處的天數(shù),δ(d)為太陽赤緯角,e(d)為太陽輻射強度。內(nèi)蒙古AM1太陽光譜模擬AM1這一方法不同于一般在房頂或者田野中看到的那種太陽能電池板。
顯示的區(qū)域約1納米寬,中心在628納米左右。通過*0.7秒的單次曝光記錄太陽光譜的可見區(qū)域,演示了HN-9332光譜儀的寬波長覆蓋范圍。圖的左側(cè)部分顯示了SpectraLoK軟件直接顯示的整個425-700nm波長范圍。圖的右部分顯示了在517nm附近鎂三重態(tài)周圍連續(xù)擴展的區(qū)域。HN-9332光譜儀的儀器分辨率比較好用頻率單位來表示——儀器波長覆蓋范圍約20GHz,對應(yīng)于425nm處約15pm、550nm處約2pμm和700nm處約30pm的分辨率。因此,圖中顯示的數(shù)據(jù)可以理解為相當于>10000個分辨率點,所有這些分辨率點都記錄在不到1秒的單次曝光中。
每層的特制材料吸收特定波長**的能量。等到陽光透過整個堆棧之時,近一半的可用能量都被轉(zhuǎn)換為了電力。相對的,目前大部分常見太陽能電池只能將25%的可用能量轉(zhuǎn)換為電力。 研究***作者、喬治*華盛頓大學(xué)工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院研究科學(xué)家Matthew Lumb說道:“抵達地球表面的太陽光中99%的能量都落在250納米到2500納米波長范圍內(nèi),但高效多連接太陽能電池的傳統(tǒng)材料無法捕獲這整個光譜范圍。我們的新設(shè)備能夠解鎖存儲在長波長光子中的能量,這些是傳統(tǒng)太陽能電池力所未逮之處,從而為實現(xiàn)多連一種用于選擇性吸收太陽光譜的膜層的制備方法,包括以下依次進行的步驟。
步驟5)中,靶材為鉻靶,功率為11kw,電壓為500v,真空度為8.0e-6torr,鍍膜速度為6mm/s,氬氣流量為110sccm,氧氣流量為90sccm,制得的吸收膜的厚度為80nm;6)反應(yīng)性濺鍍制備抗反射膜:在第六真空鍍膜室中,氬離子撞擊靶材,撞擊出來的硅離子與通入的氧氣發(fā)生化學(xué)反應(yīng)生成二氧化硅,反應(yīng)生成的二氧化硅沉積在步驟5)制得的吸收膜的外表面上形成抗反射膜,完成后在吸熱體的基材的外表面上制得包括6層的膜層;步驟6)中,靶材為硅靶,功率為6kw,電壓為560v,真空度為8.0e-6torr,鍍膜速度為6mm/s,氬氣流量為220sccm,氧氣流量為30sccm,制得的抗反射膜的厚度為120nm。比現(xiàn)有技術(shù)中膜層的光熱轉(zhuǎn)換的效率提高了6%~10%。湖南AM0太陽光譜模擬AM0
本申請?zhí)峁┝艘环N用于選擇性吸收太陽光譜的膜層的制備方法,包括以下依次進行的步驟。吉林AM1太陽光譜模擬AM1.5
接太陽能電池提供了一條實現(xiàn)路徑?!? 雖然科學(xué)家們?yōu)榱藢崿F(xiàn)更具效率的太陽能電池已經(jīng)努力多年,這一方法具有兩個創(chuàng)新之處。首先,該方法利用了一族基于銻化鎵(GaSb)基底的材料,這常見于紅外激光器和光電探測器等應(yīng)用之中。這種新型的基于銻化鎵的太陽能電池被組裝成堆棧式結(jié)構(gòu),同時在傳統(tǒng)基底上生長能捕捉較短波長的太陽光的高效太陽能電池。此外,堆疊過程使用了一種名為轉(zhuǎn)印的技術(shù),這一技術(shù)能以高精度三維組裝這些微小的設(shè)備。 這種太陽能電池非常昂貴,但研究者認為其**重要的是吉林AM1太陽光譜模擬AM1.5
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