大面積多功能高效減反射膜技術近年來受到廣泛關注。中國科學院寧波材料技術與工程研究所光伏技術研究團隊前期開發(fā)的光伏玻璃第一代多孔氧化硅和第二代雙層氧化物減反射膜技術[J. Appl. Phys. 112, 093517 (2012); Sol. Energy 89, 134 (2013);CN201010150748, CN200910098519]已經實現了產業(yè)化應用。上述體系尚須改善的問題是:由于薄膜具有與空氣直接連通的開放孔隙結構,容易吸附空氣中的水分和其它雜質,從而造成光學性能衰退。
在前期研究基礎上,相關團隊旨在從本質上提升減反膜的光學性能、耐候性和機械特性。通過理論計算與實驗驗證并舉,探索新型減反膜的實現途徑。
目前,團隊正致力于第三代具有封閉孔隙的納米寬光譜減反膜研究。單層減反膜在300-1200納米波長光譜加權平均透過率已達97.34%,接近97.72%的理論極限,這一體系還具有顯著的防霧效果。以此為基礎,通過折射率調控技術(在1.10-1.45之間),實現了更為復雜的多層準漸變光伏減反膜,在進一步提升寬光譜減反射效果的同時,實現了更好的耐候性。部分相關研究成果近期發(fā)表在ACS Appl. Mater. Interfaces 6, 1415 (2014)和J. Sol-gel Sci. Technol. DOI: 10.1007/s10971-014-3364-y上,且已獲授權中國發(fā)明專利(CN20120097416)。這一進展為進一步提升減反膜的寬光譜、全向和長效減反特性及其在光伏和光電器件等領域的應用奠定了堅實的基礎。
三代光伏玻璃減反射薄膜技術對比圖
(左)具有封閉孔隙結構的減反膜截面照片(右)防霧自清潔特性
(左)1.10-1.45的減反膜折射率調控(右)三層寬光譜準漸變減反膜與單層減反膜的對比
在前期研究基礎上,相關團隊旨在從本質上提升減反膜的光學性能、耐候性和機械特性。通過理論計算與實驗驗證并舉,探索新型減反膜的實現途徑。
目前,團隊正致力于第三代具有封閉孔隙的納米寬光譜減反膜研究。單層減反膜在300-1200納米波長光譜加權平均透過率已達97.34%,接近97.72%的理論極限,這一體系還具有顯著的防霧效果。以此為基礎,通過折射率調控技術(在1.10-1.45之間),實現了更為復雜的多層準漸變光伏減反膜,在進一步提升寬光譜減反射效果的同時,實現了更好的耐候性。部分相關研究成果近期發(fā)表在ACS Appl. Mater. Interfaces 6, 1415 (2014)和J. Sol-gel Sci. Technol. DOI: 10.1007/s10971-014-3364-y上,且已獲授權中國發(fā)明專利(CN20120097416)。這一進展為進一步提升減反膜的寬光譜、全向和長效減反特性及其在光伏和光電器件等領域的應用奠定了堅實的基礎。
三代光伏玻璃減反射薄膜技術對比圖
(左)具有封閉孔隙結構的減反膜截面照片(右)防霧自清潔特性
(左)1.10-1.45的減反膜折射率調控(右)三層寬光譜準漸變減反膜與單層減反膜的對比