HVOF与APS制备Ni-Mo基非真空中高温太阳能选择性吸收涂层

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太阳能选择性吸收涂层是指在紫外-可见-近红外光谱范围内具有高的吸收率,而在中远红外光谱范围内具有低的发射率的一种涂层。目前采用较多的制备工艺为磁控溅射、电镀、溶胶-凝胶等,这些方法制备的涂层具有优良的选择性吸收性能,但受制于其制备工艺,涂层只能用于真空或者低温环境下,这大大限制了太阳能光热发电的发展。在本文的研究中,首先采用VB程序语言设计了太阳能选择性吸收涂层吸收率计算程序,并进行了验证,结果显示程序具有较高的精度,满足涂层吸收率计算的要求。论文以团聚的Ni-Mo-Co复合粉末为原料,通过超音速喷涂工艺(HVOF)制备选择性吸收涂层,并与大气等离子喷涂(APS)制备的涂层进行了比较;在此基础上在涂层表面通过溶胶-凝胶的方法制备了一层减反层,并对复合涂层的选择性吸收性能、抗热震性能以及耐中性盐雾腐蚀性能进行了检测和分析。实验采用喷雾造粒制备了Ni:Mo=7:3,Co含量分别为5wt%,10wt%和15wt%的三种复合粉末,并使用HVOF和APS制备了相应的涂层。研究表明,两种工艺制备的涂层其吸收率均为0.78左右,HVOF制备涂层的发射率为0.39,而APS制备的涂层的发射率在0.56左右,且随着Co含量的增加,两种工艺制备涂层的吸收率和发射率均有所提高,但发射率上升更快;此外,在HVOF制备的涂层中,随着Co含量的增加,涂层组织中的未熔融颗粒数量变少,熔融效果更好。通过和APS制备的涂层对比,发现HVOF制备的涂层具有更好的组织结构和更低的发射率,综合结果表明,HVOF工艺更适合Ni-Mo-Co复合粉末涂层的制备。在HVOF制备的涂层上通过溶胶-凝胶法制备了SnO2/Al2O3减反层,结果表明,涂层的选择性吸收性能有很大提高,吸收率分别为0.904/0.880,发射率为0.286/0.279;在600℃经过100次热震实验后,涂层性能稳定;复合涂层的中性盐雾腐蚀试验结果显示,增加SnO2的复合涂层在48h后失效,增加Al2O3的复合涂层在96h后,表面基本无变化,且性能稳定。研究表明,在HVOF涂层表面制备Al2O3减反层后,涂层的选择性吸收性能良好,抗热震性能及耐中性盐雾腐蚀性能稳定,具有良好的应用前景。
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