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Updated: Jun 27, 2025

07:03
Low-energy Cathodoluminescence for OxyNitride Phosphors
Published on: November 15, 2016
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具有中高的稀土六化物,具有增强的太阳能吸收和红外发射能力
Hongye Wang1,2,3, Yanyu Pan2,3, Jincheng Zhang2,3
1College of Chemistry and Materials Science, Fujian Normal University, Fuzhou 350117, China.
Materials (Basel, Switzerland)
|April 27, 2024
概括
新的稀土六化陶增强了固体粒子太阳能接收器的太阳能吸收能力和红外发射能力. 这种多元组件设计改善了太阳能吸收和传热,帮助实现碳中和目标.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 可再生能源可再生能源是可再生能源.
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 实现"碳峰值"和"碳中和"需要先进的太阳能技术.
- 固体粒子太阳能接收器 (SPSR) 需要具有高太阳吸收率和红外发射率的材料.
- 开发用于高效太阳能转换的新材料是关键的研究领域.
研究的目的:
- 为了合成和表征中等和高的稀土六化物 (ME/HEREB6) 陶.
- 为了提高SPSR的太阳吸收率 (0.28-2.5微米) 和红外发射率 (1-22微米).
- 调查格子扭曲和多元组件设计对材料性能的影响.
主要方法:
- 合成 (La0.25Sm0.25Ce0.25Eu0.25) B6 (MEREB6) 和 (La0.2Sm0.2Ce0.2Eu0.2Ba0.2) B6 (HEREB6) 陶.这些陶的合成过程中使用的材料包括:
- 使用高温固体相方法进行陶合成.
- 材料特性包括太阳能吸收率和红外辐射率.
主要成果:
- 在HEREB6陶中,与LaB6 (54.06%) 相比,阳光吸收性显著增加 (87.75%).
- 红外辐射率从LaB的76.19%提高到HEREB的89.96%.
- 在HEREB中的格子扭曲6减少了自由电子度和等离子频率,增加了太阳吸收性,改变了B-B键长度,增加了红外发射率.
结论:
- ME/HEREB陶的多元件设计有效地改善了太阳能吸收和传热.
- 这些材料为SPSR开发先进的固体粒子提供了一个有希望的新途径.
- 这些发现有助于推进太阳能热技术,以实现可持续能源目标.
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