基于ZrB2本征光吸收特性开展ZrB2-Al2O3双相陶瓷复合耐高温(600℃)太阳能吸收膜研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51862021
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
  • 资助金额:
    39.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0208.无机非金属能量转换与存储材料
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Improving the operating temperature in the Concentrating Solar Power (CSP) could be able to enhance the generation efficiency and reduce the cost. The solar selective coating deposited onto the evacuated tubes is the crucial material promising high efficient conversion of solar energy into heat. However, the increment of working temperature needs the coatings tolerating more critical thermal stability and chemical stability in all its lifetime. The ultra-refractory metal boride such as ZrB2 has excellent thermal stability and intrinsic spectral absorbing characteristics, but its absorptivity is not high enough to meet the demand used in CSP as solar absorbing coatings. Thus this work designs a new kind of solar selective coating that preparing ZrB2 particles dispersing into Al2O3 matrix constituting a duplex ceramics of ZrB2-Al2O3 as optical absorbing layers where Al2O3 modulating the dielectric property of ZrB2 and owing to their localized plasmon resonances enhancing the absorption of light in visible and near-infrared region. By investigating the microstructure changes of ZrB2-Al2O3 duplex ceramic composites on its optical properties and thermal performance, clarifying the physical nature of interaction between photon and nano-film materials in a complex system, find out the structure evolution and failure mechanism in the functional coatings under high temperature.
提高太阳能热发电工作温度可使发电效率提高,降低度电成本。但是高温工况条件对实现光热能量转换的核心材料——太阳能吸收膜的耐高温性能提出更为严苛的要求。难熔金属硼化物ZrB2热稳定性能极为优异且具有本征光吸收特性,但因其类金属特性使其在太阳光谱范围内反射比较大,光子吸收能力较差(烧结块体ZrB2吸收比约为50%)。本项目设计利用Al2O3的电介质特性调制ZrB2介电性能,即将ZrB2与Al2O3双相陶瓷复合,构制可满足局域等离激元共振增强涂层光吸收能力的特定微观结构,表面辅以Al2O3减反射层,以期提高涂层的光吸收性能。项目通过研究微观组织结构变化对ZrB2-Al2O3双相陶瓷复合涂层光学性能和耐热性能的影响规律,弄清复杂体系中光子与纳米薄膜材料相互作用的物理本质,探明纳米功能涂层在高温工况条件下的结构演化和失效机制,为发展我国高温太阳能热发电事业奠定理论与实践研究基础。

结项摘要

太阳能吸收膜是将太阳光子能转换成热能、进而通过热发电获取可再生清洁能源的关键功能材料。提高光热发电系统工作温度至550 ℃甚至600 ℃以上可显著降低度电成本,对于促进太阳能热发电技术广泛应用具有十分重要的意义,但是对太阳能吸收膜的热稳定性也提出了更为严苛的要求。本项目基于难熔金属硼化物ZrB2薄膜兼具较好的光谱选择吸收性能和良好的高温热稳定性,开展ZrB2-Al2O3双相陶瓷复合高温太阳能吸收膜制备工艺与光学性能的基础研究。项目首先对ZrB2薄膜制备工艺对其微观组织结构与电学、光学性能的影响规律进行深入研究。发现ZrB2薄膜晶化与否主要取决于溅射功率和气压,与溅射粒子入射角度无关。在正入射模式下制成的ZrB2薄膜致密均匀、无显著结构特征;而在斜入射模式下制成ZrB2薄膜为柱状结构,在紫外-可见光波段具有较强的光吸收能力,适宜于用作太阳光吸收功能层。在导电性能方面,发现ZrB2薄膜具有负的电阻率温度系数特性,而且纳米晶ZrB2薄膜具有用作精密薄膜电阻材料的潜质。变温导电机制研究结果表明,ZrB2薄膜电阻率随温度变化主要受控于弱局域化跃迁和小极化子最近邻跃迁。在光学性能研究方面,通过不同厚度ZrB2薄膜反射谱与透射谱反演计算,建立了ZrB2薄膜光学常数基础数据库文件。在此基础上通过软件模拟与实验相结合,制成ZrB2-Al2O3双相陶瓷复合太阳能吸收膜,吸收率可达94.5%,550℃发射比为0.121。高温热稳定性实验结果表明,550 ℃真空退火后复合膜耐久性评价因子为0.014,远低于门槛阈值,表明该复合膜可耐受550℃真空环境下长时间使用。而600℃真空退火后,膜层色泽与光吸收性能均发生显著变化。失效机理分析结果表明,高温工况条件下B原子与O原子结合生成挥发性B2O3,应是涂层成份变化和光学匹配性失衡的主要原因。项目研究对于发展我国自主知识产权高温太阳能吸收膜进行了有益的探索。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
Understanding the unusual friction behavior of TiN films in vacuum
了解真空中 TiN 薄膜的异常摩擦行为
  • DOI:
    10.1016/j.triboint.2019.05.024
  • 发表时间:
    2019-09
  • 期刊:
    Tribology International
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Qingchun Chen;Guizhi Wu;Dongshan Li;An Li;Lunlin Shang;Zhibin Lu;Guangan Zhang;Zhiguo Wu;Guangke Tian
  • 通讯作者:
    Guangke Tian
Temperature dependence of the electrical resistivity in ZrB2 thin film prepared by DC magnetron sputtering
直流磁控溅射制备 ZrB2 薄膜电阻率的温度依赖性
  • DOI:
    10.1016/j.matlet.2021.129733
  • 发表时间:
    2021-03
  • 期刊:
    Materials Letters
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    Guangke Tian;Xinyu Li;Zhansheng Dong;Tingting Shi;Yanyan Wang
  • 通讯作者:
    Yanyan Wang
Low resistivity and near-zero temperature drift ZrB2-Ag composite films prepared by DC magnetron co-sputtering
直流磁控共溅射制备低电阻率近零温漂ZrB2-Ag复合薄膜
  • DOI:
    10.1016/j.matlet.2021.130992
  • 发表时间:
    2021-10-07
  • 期刊:
    MATERIALS LETTERS
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    Tian, Guangke;Shi, Tingting;Liu, Chao
  • 通讯作者:
    Liu, Chao
A novel TiC-TiN based spectrally selective absorbing coating: Structure, optical properties and thermal stability
一种新型 TiC-TiN 基光谱选择性吸收涂层:结构、光学性能和热稳定性
  • DOI:
    10.1016/j.infrared.2020.103471
  • 发表时间:
    2020-08
  • 期刊:
    Infrared Physics & Technology
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Zhao Shuai-Sheng;Gao Xiang-Hu;Qiu Xiao-Li;Yu Dong-Mei;Tian Guang-Ke
  • 通讯作者:
    Tian Guang-Ke
Achieving High-Quality ZrB2 Film by Ti-Gettering Assisted DC Sputtering at Ambient Temperature
常温下吸钛辅助直流溅射获得高质量 ZrB2 薄膜
  • DOI:
    10.1007/s11664-020-08686-7
  • 发表时间:
    2021-02
  • 期刊:
    Journal of Electronic Materials
  • 影响因子:
    2.1
  • 作者:
    Zhansheng Dong;Qian Wang;Guangke Tian
  • 通讯作者:
    Guangke Tian

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

聚酯树脂基粉末涂料的制备及性能
  • DOI:
    10.16577/j.cnki.42-1215/tb.2017.02.013
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    材料保护
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    揭唐江南;任杰;田广科
  • 通讯作者:
    田广科
基于DICTRA软件模拟Si、Al共渗制取Fe-6.5 %Si-1 %Al合金薄板
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    材料导报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张宏宇;田广科;任杰
  • 通讯作者:
    任杰
PVD法制备6.5%Si高硅钢过程合金磁性能演化机理研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016-04
  • 期刊:
    功能材料
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    马天国;李辉;田广科;毕晓昉
  • 通讯作者:
    毕晓昉
双靶直流溅射多层膜的叠加结构对沉积扩散法制备高硅钢硅含量的影响
  • DOI:
    10.13922/j.cnki.cjovst.2016.02.06
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    真空科学与技术学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    马海林;刘曦;夏荣斌;田广科
  • 通讯作者:
    田广科
PVD法渗Si制备6.5%Si高硅钢过程组织结构与性能演化研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    功能材料
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    田广科;孙勇;孔令刚;毕晓昉
  • 通讯作者:
    毕晓昉

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

田广科的其他基金

高品质ZrB2薄膜制备及其在高低温和正负压环境下导电行为与导电机制研究
  • 批准号:
    52362022
  • 批准年份:
    2023
  • 资助金额:
    33 万元
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
PVD法制备6.5%Si高硅钢薄板过程Si、Al共渗交互作用机制研究
  • 批准号:
    51461028
  • 批准年份:
    2014
  • 资助金额:
    48.0 万元
  • 项目类别:
    地区科学基金项目

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
关闭
close
客服二维码