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湖北AM1.5太陽光譜模擬銷售

來源: 發布時間:2023-03-02

s25,根據太陽高度角和拍攝位置高程,計算相對大氣光學質量。在本實施例一可行的方式中,根據其中,z表示地理位置(l(x),b(y))處的海拔高度,r(α,z)為相對大氣光學質量。s26,根據相對大氣光學質量,計算直射輻射大氣透明度系數,并根據直射輻射大氣透明度系數,計算散射輻射大氣透明度系數。在本實施例一可行的方式中,根據τd(α,z)=0.56×(e-0.56r(α,z)+e-0.096r(α,z))×k1(8)計算晴天無云條件下的直射輻射大氣透明度系數,其中,τd(α,z)為所述直射輻射大氣透明度系數,k1為常系數,根據大氣質量渾濁程度,取值范圍例如可以為0.8≤k1≤0.9。撞擊出來的鉻離子與通入的氮氣發生化學反應生成氮化鉻,反應生成的氮化鉻沉積。湖北AM1.5太陽光譜模擬銷售

根據拍攝時刻和所地理經度,計算拍攝時刻的太陽時角。在本實施例一可行的方式中,可根據ω(x,t)=(12-t)×15°-l(x)(5)計算太陽時角,其中,t為拍攝時刻,ω(x,t)為坐標為(x,y)的像素點在t時刻對應的太陽時角。s24,根據太陽赤緯角、太陽時角和地理緯度,計算拍攝時刻的太陽高度角。在本實施例一可行的方式中,可根據α(x,y,d,t)=arcsin[sinb(y)×sinδ(d)+cosb(y)×cosδ(d)×cosω(x,t)](6)計算太陽高度角α(x,y,d,t)。上海購買太陽光譜模擬AM1為了得到高質量的化合物薄膜,通常在濺鍍金屬靶時,通入與被濺射出的物質反應的氣體。

步驟5)中,靶材為鉻靶,功率為11kw,電壓為500v,真空度為8.0e-6torr,鍍膜速度為6mm/s,氬氣流量為110sccm,氧氣流量為90sccm,制得的吸收膜的厚度為80nm;6)反應性濺鍍制備抗反射膜:在第六真空鍍膜室中,氬離子撞擊靶材,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5)制得的吸收膜的外表面上形成抗反射膜,完成后在吸熱體的基材的外表面上制得包括6層的膜層;步驟6)中,靶材為硅靶,功率為6kw,電壓為560v,真空度為8.0e-6torr,鍍膜速度為6mm/s,氬氣流量為220sccm,氧氣流量為30sccm,制得的抗反射膜的厚度為120nm。

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。反應性濺鍍制備過渡膜:在第四真空鍍膜室中,氬離子撞擊靶材。

經檢測,本實施例1制備的膜層的吸收率為94%,比現有技術中膜層的吸收率提高了3%~9%;本申請制備的膜層的發射率為4%,比現有技術中膜層的發射率降低了3%~12%;膜層的附著力根據標準要求測試,結果為1級;采用本申請制備的膜層的太陽能集熱器的熱效率為80.4%,比采用現有技術中膜層的太陽能集熱器的熱效率提高了6%~8.4%。本發明未詳盡描述的方法和裝置均為現有技術,不再贅述。本文中應用了具體實施例對本發明的原理及實施方式進行了闡述,以上實施例的說明只是用于幫助理解本發明的方法及其**思想。應當指出,對于本技術領域的普通技術人員來說,在不脫離本發明原理的前提下,還可以對本發明進行若干改進和修飾,這些改進和修飾也落入本發明權利要求的保護范圍內。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。陜西購買太陽光譜模擬價格

首先,該方法利用了一族基于銻化鎵(GaSb)基底的材料,這常見于紅外激光器和光電探測器等應用之中。湖北AM1.5太陽光譜模擬銷售

每層的特制材料吸收特定波長**的能量。等到陽光透過整個堆棧之時,近一半的可用能量都被轉換為了電力。相對的,目前大部分常見太陽能電池只能將25%的可用能量轉換為電力。   研究***作者、喬治*華盛頓大學工程與應用科學學院研究科學家Matthew Lumb說道:“抵達地球表面的太陽光中99%的能量都落在250納米到2500納米波長范圍內,但高效多連接太陽能電池的傳統材料無法捕獲這整個光譜范圍。我們的新設備能夠解鎖存儲在長波長光子中的能量,這些是傳統太陽能電池力所未逮之處,從而為實現多連湖北AM1.5太陽光譜模擬銷售

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