论文信息:
Yifan Sun, Guoliang Chen, Qingze Chen, Haoyang Fu, Benzhi Min, Zhengwei Tao, Tongtong Yue, Junming Zhao, Jun Qiu, Pyramid-structured VO2-based thin films with large emissivity tunability for thermochromic radiators, Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 109325 (2024).
论文链接:
https://doi.org/10.1016/j.jqsrt.2024.109325
研究背景
为保证航天器电子设备的正常工作和延长其使用寿命,将工作温度控制在一定范围内至关重要。然而,由于太阳辐射的动态变化和内部热负荷的波动,航天器热控系统必须能够对热环境做出瞬态响应。智能热控系统具有成本低、体积小、重量轻、能效高等优势,是当前航天器热控制的重要组成部分。智能辐射装置通过调节散热器的发射率来实现温度控制,当温度超过理想水平时,发射率会增加,以促进能量耗散,从而达到冷却的目的。反之,通过降低发射率来减少能量辐射,以维持系统温度。发射率随温度的宽频带和显著变化对实现散热器热调节的智能控制起着至关重要的作用,其特征是平均发射率的变化。
研究内容
图1.基于VO2的金字塔结构示意图。
图4.373K和300K下的光谱吸收率。(a)金字塔结构薄膜。(b)BaF2/VO2/Si/Al多层结构薄膜(2μm/0.1μm/0.5μm/0.5μm)。
图5.固定薄膜厚度100nm时复杂光学常数变化的光谱特性。(a)光学常数(n和k)与透射率之间的关系。(b)光学常数(n和k)与吸收率之间的关系。
图6.373K下不同波长的电磁场分布。箭头方向为电流方向。
结论与展望
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