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梯度折射率减反射光伏玻璃的研究
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梯度折射率减反射光伏玻璃的研究
官方公共微信梯度折射率减反射光伏玻璃的研究--《中国海洋大学》2014年博士论文
梯度折射率减反射光伏玻璃的研究
【摘要】:当前,在解决全球能源危机与实现社会可持续发展的双重难题下,清洁、环保、高效的新能源的利用面临机遇与挑战。太阳能作为一种取之不尽的清洁能源受到各国重视。利用太阳能最直接有效的方式是光伏转换,即将太阳能直接转换为电能。在每个太阳电池器件中,光伏玻璃作为一种具有高透光率的玻璃基体对提高光伏电池的光电转换效率具有重要作用。传统的光伏玻璃表面至少会有8%的入射光被反射而无法利用(70度角入射时,反射率增至27%)。因此设计出具有减反射功能的光伏玻璃以避免这部分反射造成的入射能量损失,是很有意义的。目前的减反射技术各有优缺点,磁控溅射法特点是精确可控,但是成本很高,工艺上也限制了镀制多层的宽带减反射膜,虽然从科学研究的角度没有问题,但是产业化生产是不可行的;溶胶-凝胶法的优势是能够相对简单的实现大面积玻璃镀膜,但是其膜层的折射率较为均匀,不能得到宽带减反射的效果。通过对光学减反射理论、方法、玻璃减反射技术的调研分析,研究发现梯度折射率薄膜可以实现宽波段、大角度减反射等优良的特性,而腐蚀法是可以实现这种特性并且可以产业化的光伏玻璃减反射技术。
本文采用分层等效的方法,用一个由均质膜构成的多层膜堆等效梯度折射率减反射膜层,构造了多种折射率分布的梯度折射率减反射薄膜,使之能用现有的光学薄膜设计软件对其进行理论计算模拟研究。论文设计了不同的折射率曲线、层数、膜厚等参数,并将计算分为两个阶段:首先针对可见光波段,以110-880nm厚度、三种层数、五种类型折射率分布曲线为参数构建减反射薄膜进行计算,结果表明:在此计算相应参数条件下,200nm以上膜层厚度可以达到宽带减反射的效果;第二阶段,将研究扩展到整个太阳光谱,根据腐蚀法的实验特点和第一部分的结论,重新修订了300nm内的六个厚度、100-300范围内的五种层数、四种减反射曲线等参数。结果表明:在300nm厚度内100层以上层数变化的影响变得很小。在可见光波段和太阳光波段,余弦函数和直线函数分别具有最高的透过率分布,通过进一步计算可见光透射比和太阳光直接透射比这两个评价光伏效能的国标参数,余弦函数结果要好于直线或其它函数。
另外,根据德鲁德、洛仑兹-洛伦茨、麦克劳德三种理论对折射率和密度的关系推导,得出了物质密度和折射率的对应关系,据此,提出通过腐蚀法控制玻璃材料表面层的密度使之逐渐变化得到折射率逐渐变化的梯度折射率薄膜,模拟了该梯度减反射薄膜的减反射特性,并与实验结果进行了比较。
本文采用新的二次腐蚀梯度折射率薄膜制备方法,分两步对玻璃表层附近材料进行选择性脱除,第一步使用低浓度的酸液脱除表层的钙、钠等金属离子;第二步使用浓度较大的HF等酸液进一步脱除内层的金属离子,并且对光伏玻璃基体表层进行了由外而内的稀疏化处理,得到了一层厚度为200-300nm、具有渐变密度的多孔SiO2微结构层。这种微结构层的折射率呈梯度分布,并且具有优秀的减反射特性。在紫外到近红外1200nm的波长带宽内,透过率都在96%以上;在350-1084nm的双面总反射率小于1%(即单面反射率0.5%),其中624-922nm的双面反射率低于0.2%(单面反射率0.1%);并且390-1000nm波长带宽范围的平均透过率达到了99.22%。
本文测试了该光伏玻璃透过率随入射角度的变化,测试结果表明:梯度折射率减反射光伏玻璃在入射角为70°时的透过率达到了95.43%,比未做减反射的光伏玻璃透过率高出了约23%。本文对几种不同折射率梯度轮廓膜层的减反射光谱进行了模拟,并与实验测试结果对比,发现余弦函数分布的折射率与实验结果基本吻合。
通过对压花玻璃技术、溶胶-凝胶技术和腐蚀法技术三者的分析得知,压花玻璃与溶胶-凝胶技术的结合会填隙花纹从而削弱减反射效果,而腐蚀法制备技术不破坏压花玻璃表面微结构的减反射效果。本文在压花玻璃表面进行二次腐蚀法减反射的处理,得到了非常理想的减反射效果,在350至1100nm波长范围的透过率几乎达到了100%,是目前所有该类研究中最好的结果。膜层硬度测试表明,光伏玻璃减反射膜层的铅笔硬度达到2H以上,满足减反射光伏玻璃应用的基本要求。
【关键词】:
【学位授予单位】:中国海洋大学【学位级别】:博士【学位授予年份】:2014【分类号】:TM914.4【目录】:
摘要5-7Abstract7-111 引言11-43 1.1 光学减反射的研究背景及意义11-15
1.1.1 光伏产业的需要11-12
1.1.2 其它行业的需要12-13
1.1.3 存在的问题13-14
1.1.4 预期的经济效益和社会意义14-15 1.2 减反射理论及方法综述15-28
1.2.1 相关理论发展概述15-19
1.2.2 干涉法减反射19-22
1.2.3 表面微结构减反射22-24
1.2.4 梯度折射率减反射24-28 1.3 玻璃减反射技术综述28-39
1.3.1 玻璃减反射技术发展28-29
1.3.2 减反射技术分类介绍29-36
1.3.3 减反射光伏玻璃应用技术调查及对比分析36-37
1.3.4 减反射光伏玻璃生产技术路径选择及依据37-39 1.4 研究课题的提出及研究的方案39-432 梯度折射率减反射薄膜的理论计算43-73 2.1 理论建模和计算的目标43-44 2.2 光学减反膜设计计算的方法和计算工具44-53
2.2.1 单层及多层均质膜的特征矩阵44-46
2.2.2 非均质膜计算的特征矩阵法介绍46-49
2.2.3 分层拟合的方法构建梯度折射率膜层49-51
2.2.4 计算工具和建模过程简介51-53 2.3 模拟方法和参数的选择53-56
2.3.1 模拟的方案53
2.3.2 参数选定53
2.3.3 折射率分布曲线函数类型的确立53-54
2.3.4 计算过程简介54-56 2.4 可见光波段的计算和结果分析56-67
2.4.1 物理厚度对减反射膜性能的影响分析57-62
2.4.2 五种折射率曲线分布对减反射性能影响62-66
2.4.3 薄膜层数的影响66-67 2.5 对太阳光波段的扩展研究67-72
2.5.1 模拟和计算的方案67-68
2.5.2 计算结果及分析68-72 2.6 本章小结72-733 梯度折射率减反射玻璃的制备73-88 3.1 腐蚀法的设计思路和制备原理73-75 3.2 梯度折射率带宽减反射光伏玻璃的实验步骤75-76 3.3 性能测试与表征76 3.4 试验结果与讨论76-85
3.4.1 光伏玻璃减反射表面微结构分析76-79
3.4.2 减反射玻璃透过率和反射率测量79
3.4.3 透过率随光线入射角度的变化情况测试79-80
3.4.4 二次腐蚀法减反射膜层的折射率分布形式80-81
3.4.5 宽带、全向、近零反射光伏玻璃的研制81-83
3.4.6 减反射光伏玻璃的硬度测试83-85 3.5 二次腐蚀法减反射玻璃的产业化研究与实践85-86
3.5.1 高透过大面积减反射光伏玻璃生产线的建立与自动化运行85
3.5.2 高透过大面积减反射光伏玻璃的生产85-86 3.6 本章小结86-884 结论88-91 4.1 总结88-89 4.2 创新点89-90 4.3 展望90-91参考文献91-95致谢95-96
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显著降低表面的太阳光反射
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  KhepriCoat®涂料作为帝斯曼创新中心开发的新增长平台之一,隶属于帝斯曼先进表面业务部,帝斯曼在中国、印度和荷兰都设立了创新中心,KhepriCoat®减反射玻璃涂料是由帝斯曼创新中心开发的一种专利产品,主要面向太阳能应用市场。该涂料是厚度为100-150纳米的纳米级核壳结构多孔涂层,应用于太阳能光伏组件的盖板玻璃表面,能显著降低表面的太阳光反射,从而将太阳能组件功率输出提高4%。  建成典礼上,帝斯曼首席创新官员Rob van Leen和帝斯曼Khepri Coat®产品在欧洲太阳能行业的首家特许经销商Interfloat公司董事总经理Ulrich Frei共同宣布新工厂成立。  建成典礼上,Interfloat公司董事总经理Ulrich Frei和帝斯曼首席创新官员Rob van Leen共同举杯庆祝。  Rob van Leen表示,“帝斯曼为可再生能源的未来发展做出了广泛的贡献,包括致力于太阳能和生物能源的发展。KhepriCoat®涂料快速得到市场的认可,正是我们提高Chemelot工业园区产能的主要原因。”  UlrichFrei表示,“我们很高兴作为帝斯曼公司的合作伙伴,KhepriCoat®是我们首选的太阳能玻璃面板覆盖涂层。与帝斯曼一样,Interfloat公司相信高质量的产品,而KhepriCoat®具备最佳的减反射效率以及杰出的室外耐候性能,能为Interfloat公司的业务战略提供有力的支持。”  太阳能是受到世界公认的重要替代能源,同时也是重要的可再生能源。到2012年底,全球光伏发电装机容量达到100GW(数据来源:欧洲光伏产业联盟),约占满足全球用电需求的1%,相当于100座大型核电厂。据欧洲光伏产业联盟预计,全球光伏市场将维持在10-20%的年增长率。  先进表面业务部门是帝斯曼创新中心三个新兴业务领域之一,这三个新兴业务领域是帝斯曼新业务增长引擎,是帝斯曼战略“专注目标,锐意进取”的重要组成部分。帝斯曼基于科学发展的创新有助于提高能源和资源使用效率,通过开发创新型的可再生化学品、材料和能源,保护和改善环境。与生物基产品和服务一样,先进表面业务部门旨在促进可再生能源的可持续生产。    全球生命科学和材料科学专业公司荷兰皇家帝斯曼集团在荷兰Geleen地区Chemelot工业园区新建了KhepriCoat®减反射涂料工厂。正是太阳能市场的快速扩张推动了涂料需求的增长。
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