高温太阳光谱选择性吸收涂层的研究进展
豆裕,范同祥(上海交通大学材料科学与工程学院、金属基复合材料国家重点实验室)
摘要:光热转换是当前世界范围内最普及和最常见的太阳能利用方式,而同时具有高太阳能吸收率和低红外发射率的太阳光谱选择性吸收涂层可以显著提高光热转换效率。与中低温( 0<T<400 ℃) 应用的太阳光谱选择性吸收涂层相比,高温( T≥400 ℃) 太阳光谱选择性吸收涂层表现了巨大的发展潜力和应用前景。然而太阳光谱选择性吸收涂层在高温下的老化和失效问题制约了其在高温领域的应用。因此,迫切需要开发具有出色光谱选择性和高温热稳定性的选择性吸收涂层。本文从太阳光谱选择性吸收涂层的设计机理出发,总结了具有高温热稳定性的吸收涂层的类型和最新研究进展,主要包括双金属陶瓷、过渡金属化合物和高熵合金氮化物多层结构三大类,并分类讨论了其主要的失效机制和热稳定性增强策略。在此基础上探讨了各种耐高温吸收涂层的制备工艺,并综述了加速老化试验与寿命预测。最后指出并展望了高温太阳光谱选择性吸收涂层面临的问题及研究方向。
关键词:高温太阳光谱选择性吸收涂层;光热转换;热稳定性;加速老化试验;寿命预测
目录介绍
0 引言
1 太阳光谱选择性吸收涂层的设计机理与性能表征
1.1 太阳光谱选择性吸收涂层的设计机理
1.2 太阳光谱选择性吸收涂层的性能评价
1.2.1 光学性能
1.2.2 热稳定性
2 高温太阳光谱选择性吸收涂层的研究现状
2.1 双金属陶瓷吸收涂层
2.1.2 金属间化合物
2.2 过渡金属化合物多层结构吸收涂层
2.2.1 过渡金属氮化物吸收层
2.2.2 过渡金属碳化物吸收层
2.2.3 过渡金属氧化物吸收层
2.3 高熵合金氮化物多层结构吸收涂层
3 高温太阳光谱选择性吸收涂层的制备工艺
3.1 旋涂
3.2 喷涂
3.4 磁控溅射
3.5 阴极电弧离子镀
4 高温太阳光谱选择性吸收涂层的加速老化试验和寿命预测
4.1 等温热负荷下的加速老化试验
4.2 等温和循环热负荷下的加速老化试验
4.3 实际高太阳通量下的加速老化试验
5 结语与展望
(1) 优化吸收层材料组成或者开发新材料
(2) 制备工艺的创新与制备成本的降低
(3) 开发先进的材料表征技术,深入提示涂层的高温失效机理
(4) 加速老化试验的进一步研究
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