前沿动态:Advanced Materials - 溶液法制备全陶瓷等离基元超材料,助力低、高温光热转换

中国材料研究学会  |   2020-12-01 06:30

来源:今日新材料

可再生能源的成本和效率决定了我们向低碳生活转变的进程。太阳能的热利用被认为是一种极具性价比的,可收集全谱太阳辐射的技术,产生的清洁热能惠及多个领域,从低温(<200°C)的建筑和工业用热,海水淡化,光热催化,到高温(>600°C)的下一代聚光太阳能热发电和热光伏发电。光谱选择性太阳能吸热涂层(selective solar absorber,SSA)在太阳辐射所处的紫外,可见和近红外范围(0.3-2.5μm)有极高的吸收率, 但在中红外波段(>2.5μm)有极低的吸收率(即发射率)以抑制热辐射,因此可获得远高于黑体材料的光热效率。过去几十年,经过学术界和工业界的共同努力,低温和高温SSA领域都取得了巨大进展。但该领域目前尚缺少可以同时高效服役于低、中、高温光热系统的通用SSA。更为重要的是,目前制造高性能的低温或高温SSA均需要高精尖的超净室工艺,如溅射,蒸镀,和光刻等,导致其制造成本难以进一步降低,阻碍了光热系统的大规模部署。因此目前该领域迫切需要技术革新来开发低成本、高效率、低中高温通用的SSA。

近日,香港科技大学黄宝陵教授团队与合作者报道了一种溶液法制备的全陶瓷超材料SSA,可应用于100-727°C范围内的多种太阳能热利用系统。该全陶瓷SSA由氮化钛(TiN)红外反射层,TiN纳米颗粒吸收层,和二氧化硅(SiO2)减反层组成。由于局域表面等离子体共振效应,TiN纳米颗粒对可见光有极强的吸收,同时这种陶瓷颗粒具有耐高温性。将紧密排列的TiN纳米颗粒铺在具有强反射性的基底上,构成了非对称Fabry-Perot共振腔,多次的反射增加了光子与纳米颗粒作用的有效光程,使得更长波的近红外光也被高效吸收利用,但中红外光远离共振波长,因此无法被吸收。该SSA的太阳能吸收率为95%,而低温(100°C)红外辐射率为3%,在低、高温均表现出优异的光谱选择性。同时得益于其全陶瓷组成,真空耐热温度高达727°C。该SSA可采用旋涂、喷涂、刷涂等简单工艺制备,无需超净室设备,其中实验室旋涂制备的SSA成本仅为1.59美元每平米,远低于市场主流的德国进口SSA的价格,约10美元每平米。采用大规模卷对卷制造技术,该SSA成本有望进一步降低。此研究为大多数太阳能热利用系统提供了一种低成本的、高效的、通用的SSA,有望推动太阳能热利用技术的更大规模部署。

文献链接:
Solution-Processed All-Ceramic Plasmonic Metamaterials for Efficient Solar-Thermal Conversion over 100-727°C,Advanced Materials,2020
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202005074

原文链接:
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5ODcyMzk0Mg==&mid=2651090232&idx=4&sn=f2538186845e31bcdb76e7589792d2e6&chksm=bd36a5318a412c27d2cdf78d36aca812f012b83b2622007996f61ede07d9c14acebdee88c42a&mpshare=1&scene=1&srcid=1201TCuAuNHwYuWSPFxaZ0at&sharer_sharetime=1606785738314&sharer_shareid=bd42e2ca4eac38ac75396775af17670f&exportkey=AcaGe%2BUNg4fAcE%2B%2BpS9Zfkw%3D&pass_ticket=Q%2FgyrOTJFD0Qi%2BqHLOj6NaponRuztTQL8ZW78XaN%2FI3HjhC98y%2B1loAwG7hnbiDf&wx_header=0#rd





来源:gh_d06fa4463e84 今日新材料

原文链接:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkwMTEzMjE5OQ==&mid=2247486936&idx=4&sn=6b0f22d485f66b8fabd366a8c281b283

版权声明:除非特别注明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,仅供参考、交流、公益传播之目的。转载的稿件版权归原作者或机构所有,如有侵权,请联系删除。

电话:(010)86409582

邮箱:kejie@scimall.org.cn