實現(xiàn)新型封閉孔隙減反射薄膜技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化應用
我國科學院寧波材料技術(shù)與工程研究所光伏發(fā)電技術(shù)研究團隊前期開發(fā)得光伏發(fā)電玻璃第一代多孔氧化硅和第二代雙層氧化物減反射膜技術(shù)已經(jīng)實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化應用。上述體系尚須改善得問題是:由于薄膜具有與空氣直接連通得開放孔隙結(jié)構(gòu),容易吸附空氣中得水分和其它雜質(zhì)。
大面積多功能高效減反射膜技術(shù)近年來受到廣泛關(guān)注。我國科學院寧波材料技術(shù)與工程研究所光伏發(fā)電技術(shù)研究團隊前期開發(fā)得光伏發(fā)電玻璃第一代多孔氧化硅和第二代雙層氧化物減反射膜技術(shù)已經(jīng)實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化應用。上述體系尚須改善得問題是:由于薄膜具有與空氣直接連通得開放孔隙結(jié)構(gòu),容易吸附空氣中得水分和其它雜質(zhì),從而造成光學性能衰退。
在前期研究基礎上,相關(guān)團隊旨在從本質(zhì)上提升減反膜得光學性能、耐候性和機械特性。通過理論計算與實驗驗證并舉,探索新型減反膜得實現(xiàn)途徑。
目前,團隊正致力于第三代具有封閉孔隙得納米寬光譜減反膜研究。單層減反膜在300-1200納米波長光譜加權(quán)平均透過率已達97.34%,接近97.72%得理論極限,這一體系還具有顯著得防霧效果。以此為基礎,通過折射率調(diào)控技術(shù)(在1.10-1.45之間),實現(xiàn)了更為復雜得多層準漸變光伏發(fā)電減反膜,在進一步提升寬光譜減反射效果得同時,實現(xiàn)了更好得耐候性。部分相關(guān)研究成果近期發(fā)表在ACSAppl.Mater.Interfaces6,1415(2014)和J.Sol-gelSci.Technol.DOI:10.1007/s10971-014-3364-y上,且已獲授權(quán)我國發(fā)明專利(CN20120097416)。這一進展為進一步提升減反膜得寬光譜、全向和長效減反特性及其在光伏發(fā)電和光伏器件等領(lǐng)域得應用奠定了堅實得基礎。
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責任編輯:蔣桂云
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