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神太股份與中科院聯合研發太陽能高性能陶瓷吸熱膜獲重大突破其性能填補行業空白

發布時間:2017-05-29 14:17:48

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     眾所周知,太陽能在應對能源危機、氣候變化和環境污染等問題上的優勢日益凸顯,因此太陽能的利用開發存在著廣闊的市場前景,其中的代表即是太陽能光熱利用。
     2013年,我國太陽能集熱器總銷量為6600萬平方米,太陽能工程市場已經占到50%以上的份額,同時保持著50%以上的速度在增長,太陽能工程市場的巨大份額平板集熱器的需求量在日益增加,其中對平板集熱器的吸熱膜的技術要求和使用壽命及性價比變得尤為重要。
     太陽能光熱利用需要通過太陽能集熱器來實現,光熱轉換涂層(膜)是集熱器的核心部件。光熱轉換涂層的制備方法主要有涂料涂覆法、電鍍法、溶膠-凝膠法、磁控濺射法,目前的這幾種生產工藝都存在一定的缺陷。


 

      針對目前平板吸熱膜比較單一、制造成本高、使用時間久焊接點易腐蝕等眾多弊端,神太股份與中科院物理研究所合作,在吸熱膜上獲得重大研究突破。研發團體人員多次研究發現,尖晶石型陶瓷以其優異的化學和熱穩定性,成為理想的太陽能選擇性吸光材料。以金屬鹽溶膠,在金屬基材(鋁或銅)上進行輥涂、催化、燒結等特殊工藝制備出金屬基尖晶石型陶瓷太陽能吸熱膜(無有機粘結劑)。通過催化濟和反應工藝條件的研究,使晶化溫度控制在460℃以下,晶華時間縮短至10分鐘以內,且陶瓷膜與金屬基材牢固結合。該品具有更高的太陽光吸收率、耐高溫和耐候性,最終開發出一套在金屬卷材上連續制備寬幅陶瓷太陽能吸熱膜的輥涂裝備技術,經測試,陶瓷太陽能吸熱膜吸收率可達95%以上,發射比小于5%。該技術與傳統的磁控濺射鍍膜技術相比,生產成本大幅度降低,且無“三廢”排出,可謂節能環保,能有效提高企業生產能力和經濟效益。該技術的問世,將會逐步淘汰現有鍍膜工藝,必將引發行業關注,引領行業變革。日前,公司已成功以此項目申報了國家科技計劃支撐項目,并順利通過項目評審答辯獲得好評。

半導體尖晶石陶瓷吸光顏料SEM形貌圖       

陶瓷太陽能吸熱膜的主要特點:
     1.耐高溫、耐候性強。尖晶石過渡金屬氧化物陶瓷化的納米膜,耐高溫(>1000℃)、耐候性強的陶瓷復合新材料。
     2.發射率低。高溫燒結,避免了粘結劑引起紅外發射率高的問題。
     3.陶瓷膜與金屬基底結合牢固。在催化作用下高溫燒結導致尖晶石氧化物與金屬基底發生化學反應。
     4.裝備與生產成本低。生產條件相對溫和,無需高真空苛刻條件。
 
     浙江神太太陽能股份有限公司和中科院物理研究所擬建立一套自動化納米陶瓷太陽能吸收膜生產線,使得設計開發可以連續生產的太陽能陶瓷吸熱膜輥涂技術裝備成為可能。
                       
                         浙江神太太陽能股份有限公司 0573-87861111

 

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