中文摘要 | 第8-10页 |
英文摘要 | 第10-12页 |
1 引言 | 第13-37页 |
1.1 研究目的及意义 | 第13-15页 |
1.2 太阳能光谱选择性吸收涂层基本概念与设计原理 | 第15-27页 |
1.2.1 太阳能光谱选择性吸收涂层基本概念 | 第15-20页 |
1.2.2 太阳能光谱选择性吸收涂层基本原理 | 第20-22页 |
1.2.3 太阳能光谱选择性吸收涂层基本结构 | 第22-25页 |
1.2.4 太阳能光谱选择性吸收涂层制备方法 | 第25-27页 |
1.3 太阳能光谱选择性吸收涂层研究现状及进展 | 第27-32页 |
1.3.1 中低温太阳能光谱选择性吸收涂层研究进展 | 第28-30页 |
1.3.2 高温太阳能光谱选择性吸收涂层研究进展 | 第30-32页 |
1.4 选题依据 | 第32-34页 |
1.5 研究内容与方法 | 第34-37页 |
2 实验方案与表征方法 | 第37-45页 |
2.1 实验方案 | 第37-40页 |
2.1.1 实验试剂与实验装置 | 第37-39页 |
2.1.2 实验流程 | 第39-40页 |
2.2 样品制备与优化 | 第40-41页 |
2.3 表征方法 | 第41-45页 |
2.3.1 X射线衍射技术 | 第41-42页 |
2.3.2 扫描电子显微技术 | 第42-43页 |
2.3.3 透射电子显微技术 | 第43页 |
2.3.4 X射线光电能谱 | 第43-44页 |
2.3.5 俄歇电子能谱 | 第44-45页 |
3 CrO_x和CrO_xN_y吸收层的设计与制备工艺研究 | 第45-67页 |
3.1 CrO_x和CrO_xN_y吸收层的制备工艺参数 | 第45-46页 |
3.2 CrO_x和CrO_xN_y吸收层的微观形貌 | 第46-52页 |
3.3 CrO_x和CrO_xN_y吸收层的成分与微观结构 | 第52-60页 |
3.4 CrO_x和CrO_xN_y吸收层的光学常数 | 第60-65页 |
3.5 本章小结 | 第65-67页 |
4 CrON基太阳能光谱选择性吸收涂层的设计与光学性能研究 | 第67-76页 |
4.1 Al/CrO_x/CrO_xN_y/SiO_2多层渐变金属陶瓷涂层的设计 | 第67-68页 |
4.2 Al/CrO_x/CrO_xN_y/SiO_2多层渐变金属陶瓷涂层的光学性能 | 第68-70页 |
4.3 Al/CrO_x/CrO_xN_y/SiO_2多层渐变金属陶瓷涂层的微观结构 | 第70-75页 |
4.4 本章小结 | 第75-76页 |
5 CrON基太阳能光谱选择性吸收涂层热稳定性研究 | 第76-96页 |
5.1 高温加速老化实验 | 第76-83页 |
5.1.1 热稳定性标准测试 | 第76-81页 |
5.1.2 热稳定性高温测试 | 第81-83页 |
5.2 高温加速老化机制 | 第83-95页 |
5.2.1 元素扩散因素 | 第83-88页 |
5.2.2 元素氧化因素 | 第88-94页 |
5.2.3 微观缺陷等因素 | 第94-95页 |
5.3 本章小结 | 第95-96页 |
6 CrON基太阳能光谱选择性吸收涂层耐腐蚀性研究 | 第96-106页 |
6.1 盐雾腐蚀微观结构分析 | 第96-100页 |
6.1.1 氯化钠中性盐雾实验 | 第96页 |
6.1.2 盐雾腐蚀表面形貌分析 | 第96-98页 |
6.1.3 盐雾腐蚀元素扩散分析 | 第98-99页 |
6.1.4 盐雾腐蚀产物物相分析 | 第99-100页 |
6.2 盐雾腐蚀过程分析 | 第100-102页 |
6.3 盐雾腐蚀对光学性能的影响规律 | 第102-105页 |
6.3.1 盐雾浓度对涂层的吸收率的影响 | 第102-103页 |
6.3.2 盐雾浓度对涂层的发射率的影响 | 第103-105页 |
6.4 本章小结 | 第105-106页 |
7 结论与展望 | 第106-108页 |
7.1 结论 | 第106页 |
7.2 创新点 | 第106-107页 |
7.3 展望 | 第107-108页 |
致谢 | 第108-109页 |
参考文献 | 第109-120页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第120-121页 |
附录 | 第121-123页 |