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采用LAMBDA 950/1050 紫外/可见/近红外分光光度计与自动反射/透射分析仪(ARTA) 附件的光学薄膜的全谱角分辨反射和透射

时间:2020-12-31      阅读:375

在光学行业和玻璃行业中,由介电材料制成的光学薄膜早已很常见。例如,高/低折射率层交替堆叠的光学薄膜可用于制造激光腔内的布拉格反射镜,而氟化镁层则可用于制造显示屏的减反射膜。但在过去的二十年里,由于新材料的不断应用,可用光学薄膜的范围得到了显著拓宽。光学薄膜不一定是平面的,也并不一定*致密(导致光的散射),可能用于非常规角入射,(S偏振光与P偏振光表现不同)。太阳能行业中有几个很好的例子:通过化学气相沉积方法制备的氧化锌薄膜可自然生成金字塔状绒面结构。这种绒面结构已被运用于薄膜太阳能电池,可起到散射光线的作用。 全息滤光片通过调制聚合物折射率,将太阳光谱在空间上分离成不同颜色的光束(很像棱镜),根据各个波长调谐的光伏电池可放置于这些焦点上,形成新型的多结太阳能电池。硅太阳能电池前端的硅纳米柱“薄膜”的作用与米氏散射体相同,可减少反射,从而提高太阳能电池对太阳能的吸收率,适用于宽范围的入射角和偏振角。

 

对于所有光学薄膜而言,特别是那些在非常规角工作的光学薄膜,获取波长、角度和偏振分辨反射与透射的特征是至关重要的。珀金埃尔默自动反射/透射分析仪(ARTA)是LAMBDA™ 950与LAMBDA 1050紫外/可见/近红外分光光度计的即插即用附件。分光光度计通过测角仪旋转样品,改变其与光束之间的角度(改变入射角),并使用独立旋转的积分球探测器,改变其与样本之间的角度(改变检测角)。对于给定的入射角与探测角下,可以在250—2500 nm波段内收集s偏振光和p偏振光的光谱。

 

自动反射/透射分析仪(ARTA)可根据用户的测量列表自动执行测量,从而使用户能够地了解:“所有的入射光都去了哪里?”

 

我们研究了3M®高通光学薄膜(“可见光镜膜”)的性能。4 3M公司经销着很多的这些塑料薄膜。这些薄膜由成百厚度与折射率不一的透明聚合物层组成,能够反射和透射部分的太阳光谱,从而实现各类实际用途,如低辐射性窗户玻璃等。本文所选择的可见光镜膜可吸收紫外线(<350 nm),可反射可见光,又可透射红外线(>750nm)。我们有意将可见光镜膜集成入图2所示的曲面硅光伏模块,这是因为硅太阳能电池能够将带隙(700—1100 nm)附近的光转化为电,转化率超过40%。较短波长大多产生废热,且转化率较低。在太阳能电池前端放置3M®薄膜之后,红外线波长将转化为电池,而用处不大的较短波长将被反射至另一依据可见光调谐的太阳能集热器(光伏、热或化学)所在焦点。虽然曲面光伏模块安装于追踪太阳由东到西转动的单轴跟踪器之上,但3M®光学薄膜在一年内接收光的入射角仍然为0—60°(在亚利桑那州凤凰城)。因此,为了确定整个太阳能集热器在每年的电力输出量,我们必须先确定3M®光学薄膜的波长、角度和偏振分辨性能。

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