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貴州銷售太陽光譜模擬

來源: 發布時間:2023-03-17

推薦的,步驟3)中,靶材為鉻靶,氬氣流量為50~300sccm,氮氣流量為10~100sccm,制得的緩沖膜的厚度為30~150nm。推薦的,步驟4)中,靶材為鉻靶,氬氣流量為50~500sccm,氮氣流量為10~200sccm,氧氣流量為10~200sccm,制得的過渡膜的厚度為30~100nm。推薦的,步驟5)中,靶材為鉻靶,氬氣流量為50~300sccm,氧氣流量為10~200sccm,制得的吸收膜的厚度為30~120nm。推薦的,步驟6)中,靶材為硅靶,氬氣流量為50~500sccm,氧氣流量為50~200sccm,制得的抗反射膜的厚度為60~200nm。推薦的,步驟1)中,吸熱體的基材為不銹鋼片、鋁板或銅板。由于在濺鍍化合物薄膜時,若直接以化合物當作靶材,則所濺鍍出來的薄膜會與靶材成份有所差別。貴州銷售太陽光譜模擬

獲取模塊310,用于獲取地球靜止軌道衛星光學遙感圖像的尺寸、地理經度區間、地理緯度區間、拍攝日期、拍攝時刻和拍攝位置高程。***計算模塊320,用于根據遙感圖像尺寸、地理經度區間、地理緯度區間、拍攝日期、拍攝時刻和拍攝位置高程,計算地球靜止軌道衛星光學遙感圖像拍攝位置的太陽直接輻射強度和太陽散射輻射強度。第二計算模塊330,用于根據太陽直接輻射強度和太陽散射輻射強度,計算地球靜止軌道衛星光學遙感圖像的太陽總輻照強度。第三計算模塊340,用于針對于不同拍攝日期、和/或不同拍攝時間、和/或拍攝位置對應的地球靜止軌道衛星光學遙感圖像,計算各自對應的太陽總輻照強度相互之間的差值,得到各個地球靜止軌道衛星光學遙感圖像之間的太陽光照補償值。河南購買太陽光譜模擬AM0撞擊出來的硅離子與通入的氧氣發生化學反應生成二氧化硅,反應生成的二氧化硅沉積在步驟。

厚度為0.1~2μm的薄層金屬氧化物或硫化物,如氧化銅、氧化鉻等,具有很高的太陽輻射吸收比和長波輻射透射比。6層構成的膜層的緩沖膜、過渡膜、吸收膜的主要成分是氧化鉻等氧化物,能夠吸收波長范圍為0.20~3.0μm的太陽輻射能量并轉化為熱能。本申請實現了用于選擇性吸收太陽光譜的膜層的吸收率高、發射率低以及附著力好,其中的工作原理是:在2500nm波長以下的太陽光反射光譜,反射率越低,吸收率越高,相反的,在2500nm波長以上的太陽光反射光譜,反射率越高,發射率越低;對基材表面作預處理,增加吸熱體表面粗超度,能有效增強附著力,根據標準要求測試,結果為1級。

例如,獲取模塊310、***計算模塊320、第二計算模塊330和第三計算模塊340中的任意多個可以合并在一個模塊中實現,或者其中的任意一個模塊可以被拆分成多個模塊。或者,這些模塊中的一個或多個模塊的至少部分功能可以與其他模塊的至少部分功能相結合,并在一個模塊中實現。根據本發明的實施例,獲取模塊310、***計算模塊320、第二計算模塊330及第三計算模塊340中的至少一個可以至少被部分地實現為硬件電路,例如現場可編程門陣列(fpga)、可編程邏輯陣列(pla)、片上系統、基板上的系統、封裝上的系統、**集成電路(asic),或可以通過對電路進行集成或封裝的任何其他的合理方式等硬件或固件來實現,或以軟件、硬件以及固件三種實現方式中任意一種或以其中任意幾種的適當組合來實現。或者,獲取模塊310、***計算模塊320、第二計算模塊330及第三計算模塊340中的至少一個可以至少被部分地實現為計算機程序模塊,當該計算機程序模塊被運行時,可以執行相應的功能。這種新型的基于銻化鎵的太陽能電池被組裝成堆棧式結構。

HN-9332儀器的寬波長覆蓋范圍允許在整個光譜的可見區域進行快速的“測量”光譜。然而,許多夫瑯和費譜線和大多數大氣譜線都比HN-9332儀器的分辨率窄。需要更高分辨率的光譜儀來詳細檢查太陽光譜的感興趣區域;例如HF-8989。02高分辨率太陽光譜下圖顯示了太陽光譜中一個特別有趣的區域。這個位于689nm附近的區域主要是由地球大氣中的氧氣引起的大地吸收。在這里,可以清楚地觀察到氧帶的R-和P-分支中的單個吸收線,較強的吸收線在線中心顯示~100%的吸收。左邊是一個高分辨率的太陽光譜,它是用629nm波段的HF-8989-3光譜儀拍攝的。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生化學反應生成氧化鉻。重慶AM1.5太陽光譜模擬AM0

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。貴州銷售太陽光譜模擬

以AgAl-Al2O3金屬陶瓷薄膜作為吸收層,成功構建了AgAl-Al2O3太陽光譜選擇性吸收涂層。在氮氣氣氛下經500℃退火1002 h,其太陽光譜吸收率穩定在95%左右,400℃紅外發射率約在10-11%,如圖1所示(Advanced Materials Interfaces 2016, 3, 1600248)。   目前國內外研究人員積極開發基于熔融鹽(如60% KNO3+40% NaNO3)熱工質的高溫太陽能熱發電系統,其工作溫度常在550℃以上,客觀上對太陽光譜選擇性吸收涂層提出了更為苛刻的要求,如何獲得600℃下具備優異熱穩定性的太陽光譜選擇性吸收涂層是亟需攻克的難題之一。此外,貴州銷售太陽光譜模擬

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