简介:
本发明公开了一种利用多重光子异质结构界面的太阳能选择性吸收材料,其异质膜系结构为:A[T1A]nT2[BC]mT3[DE]k,包括:①干涉吸收层结构A[T1A]n,②可见光调控膜层结构[BC]m,③红外调控膜层[DE]k,④异质结构界面吸收层T2、T3;其中,A、B、C、D、E均为电介质层,膜层排列周期系数m、n、k取值≥2的整数。本发明通过特殊的光子异质电介质人造结构复合材料,利用多重光子晶体异质结构界面的局域态与光子禁带效应,以达到控制不同波长区段的光波在材料结构内的传播状态,使其对0.3~2μm的可见光‑近红外波长区段具有高吸收率,却在≥2.5μm的中远红外区域具有高反射特性,兼顾了太阳辐射能量的高效吸收与红外热辐射的低发射损耗,便于提高太阳能的光‑热转换效率。
本发明公开了一种利用多重光子异质结构界面的太阳能选择性吸收材料,其异质膜系结构为:A[T
1A]
nT
2[BC]
mT
3[DE]
k,包括:①干涉吸收层结构A[T
1A]
n,②可见光调控膜层结构[BC]
m,③红外调控膜层[DE]
k,④异质结构界面吸收层T
2、T
3;其中,A、B、C、D、E均为电介质层,膜层排列周期系数m、n、k取值≥2的整数。本发明通过特殊的光子异质电介质人造结构
复合材料,利用多重光子晶体异质结构界面的局域态与光子禁带效应,以达到控制不同波长区段的光波在材料结构内的传播状态,使其对0.3~2μm的可见光‑近红外波长区段具有高吸收率,却在≥2.5μm的中远红外区域具有高反射特性,兼顾了太阳辐射能量的高效吸收与红外热辐射的低发射损耗,便于提高太阳能的光‑热转换效率。