一种具有温度调节功能的光伏组件

    公开(公告)号:CN112635596A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN201910903426.0

    申请日:2019-09-24

    Abstract: 本发明公开了一种具有温度调节功能的光伏组件,由太阳能电池板、玻璃盖板、背板及密封边框组成,其中,太阳能电池板位于光伏组件的中心位置;玻璃盖板覆盖在太阳能电池板上方,该玻璃盖板的表面制备有光谱选择性透过涂层,该光谱选择性透过涂层为多层膜结构;背板位于太阳能电池板的下方;密封边框位于太阳能电池板四周,起到支撑及密封光伏组件的作用。本发明在不改变光伏组件结构的基础上,在玻璃盖板表面制备光谱选择透过涂层,可对实现对光伏组件温度的被动调节,有效降低光伏组件工作时的温度,提高组件的光电转换效率,并且该组件具有制备简单、方便安装的特点。

    一种可控得热量槽式聚光集热系统

    公开(公告)号:CN111351231A

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN201811587117.9

    申请日:2018-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种可控得热量槽式聚光集热系统,包括:立柱、固定梁、固定支架、槽式反射镜、移动式悬臂、高温真空集热管和控制系统,其中,固定梁安装在立柱上;固定支架安装在固定梁上,该固定支架用于固定槽式反射镜,其上安装有可调角度的机构,该机构与控制系统连接,控制槽式反射镜围绕高温真空集热管轴线方向的转动;移动式悬臂安装在固定梁上,并与高温真空集热管连接,该移动式悬臂上安装有可往复运动机构,该机构与控制系统连接,控制高温真空集热管沿移动式悬臂的轴线方向的往复移动;移动式悬臂的轴线方向与高温真空集热管的轴线方向垂直。本发明能使高温真空集热管的得热量可控,并受热更为均匀,提升了系统的运行稳定性以及可靠性。

    一种太阳能集热管玻璃金属自动封接设备及方法

    公开(公告)号:CN111348842A

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN201811586667.9

    申请日:2018-12-24

    Abstract: 一种太阳能集热管玻璃金属封接自动封接设备及方法。设备包括底座、左基座、安装在左基座上的玻璃管卡具、右基座、安装在右基座上的金属环卡具、排火系统、整形装置及控制系统;左基座固定在底座上,右基座安装在底座滑轨上并可沿底座滑轨平移;底座内部固定有驱动玻璃管卡具及金属环卡具同步同心转动的传动电机;排火系统安装在排基座上,排火头在排火气缸推动下可在排火滑轨上实现两点摆动和定位;整形装置安装于右基座,其中的气缸通过传动杆连接弹簧片,弹簧片与石墨板连接;弹簧片上通过螺杆连接有支撑杆,该支撑杆的端部设有滚轮,支撑杆通过滚轮作用于金属环表面,其支撑高度可调。本发明可实现封接工艺的精准控制,提高玻璃金属封接效率。

    一种多层纳米空心阵列减反射膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN106892576B

    公开(公告)日:2019-07-16

    申请号:CN201510958545.8

    申请日:2015-12-18

    Abstract: 本发明公开了一种多层纳米空心阵列减反射膜及其制备方法。该减反射膜的内部是由排列整齐致密的纳米空心球单层二氧化硅和二氧化钛交替叠加构成的具有闭孔结构的多层膜,层数为2‑30层,最外层为致密封闭的二氧化硅膜层。其制备方法包括以下步骤:以正硅酸乙酯、去离子水、酸催化剂、无水乙醇为原料,制备溶胶A,向其中加入聚苯乙烯颗粒得到悬浮液C;以钛酸四丁酯、去离子水、无水乙醇、二乙醇胺为原料,制备溶胶B,向其中加入聚苯乙烯颗粒得到悬浮液D;将清洁后的玻璃在悬浮液C中进行提拉镀膜后退火,再将镀膜玻璃在悬浮液D中进行提拉镀膜后退火,重复该操作1‑25次;最后在溶胶A中进行提拉后退火,得到表面封闭、内部纳米空心阵列结构的减反射膜。

    一种氢分离钯膜管件及其制备方法

    公开(公告)号:CN114906810B

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202110174241.8

    申请日:2021-02-09

    Abstract: 本发明涉及一种氢分离钯膜管件及其制备方法,属于氢气分离纯化领域。该管件包括多孔陶瓷管和金属连接件,多孔陶瓷管开口端的外表面从里到外设置微晶玻璃涂层和活性金属涂层,活性金属涂层的长度小于微晶玻璃涂层的长度,未设置微晶玻璃涂层的多孔陶瓷管外表面及与其相邻的部分微晶玻璃涂层的外表面设置负载钯合金膜。通过涂敷微晶玻璃涂层、进行一次热处理、制备负载钯合金膜、涂敷活性金属涂层及装配和进行二次热处理等步骤制备得到。本发明的氢分离钯膜管件可有效解决多孔陶瓷负载钯膜管端部气密性问题,保证膜管热循环过程的可靠性,可显著提升氢分离钯膜管的应用性能。

Patent Agency Ranking