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用太阳能级多晶硅切割废料制备高纯硅的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第13-27页
    1.1 研究背景第13-14页
    1.2 太阳能电池第14-15页
        1.2.1 太阳能电池发电原理第14页
        1.2.2 太阳能电池的分类第14-15页
    1.3 晶体硅传统制备工艺第15-18页
        1.3.1 改良西门子法第15-16页
        1.3.2 硅烷热分解法第16-17页
        1.3.3 流化床反应法第17-18页
    1.4 冶金法制备晶体硅第18-20页
        1.4.1 造渣精炼第18-19页
        1.4.2 湿法精炼第19页
        1.4.3 氧化精炼第19页
        1.4.4 真空精炼第19页
        1.4.5 电子束真空熔炼第19-20页
        1.4.6 等离子体精炼第20页
        1.4.7 定向凝固提纯第20页
    1.5 太阳能级多晶硅切割废料的产生和回收第20-23页
        1.5.1 太阳能级多晶硅切割废料的产生第20-21页
        1.5.2 太阳能级多晶硅切割废料的回收第21-23页
    1.6 本文研究目的、意义及内容第23-26页
        1.6.1 研究目的和意义第23-24页
        1.6.2 研究内容第24-26页
    1.7 本研究创新点第26-27页
第2章 太阳能级多晶硅切割废料物性研究第27-39页
    2.1 引言第27页
    2.2 太阳能级多晶硅切割料的预处理第27页
    2.3 太阳能级多晶硅切割废料的物相分析第27-28页
    2.4 太阳能级多晶硅切割废料的形貌分析第28-31页
    2.5 太阳能级多晶硅切割废料的粒度分析第31页
    2.6 太阳能级多晶硅切割废料的定性分析第31-32页
    2.7 太阳能级多晶硅切割废料的定量分析第32-37页
        2.7.1 切割废料中二氧化硅和硅的定量分析第32-35页
        2.7.2 切割废料中碳化硅的定量分析第35-37页
    2.8 本章小结第37-39页
第3章 切割废料净化处理的研究第39-53页
    3.1 引言第39页
    3.2 实验原理和分析方法第39-40页
        3.2.1 实验原理第39-40页
        3.2.2 实验分析方法第40页
    3.3 实验试剂及设备第40-41页
        3.3.1 实验试剂第40-41页
        3.3.2 实验仪器和设备第41页
    3.4 实验步骤第41页
    3.5 实验结果与讨论第41-48页
        3.5.1 浸出剂对除杂效果的研究第41-43页
        3.5.2 反应时间对除杂效果的研究第43-44页
        3.5.3 酸浸温度对除杂效果的研究第44-45页
        3.5.4 液固比对除杂效果的研究第45-46页
        3.5.5 超声功率对除杂效果的研究第46-47页
        3.5.6 超声频率对除杂效果的研究第47-48页
    3.6 超声酸浸优化条件验证实验第48-49页
    3.7 切割废料的物相及形貌变化研究第49-50页
        3.7.1 切割废料的物相变化研究第49页
        3.7.2 切割废料的形貌变化研究第49-50页
    3.8 本章小结第50-53页
第4章 团块的制备及其物理性能的研究第53-65页
    4.1 引言第53页
    4.2 实验原料及配料计算第53-55页
        4.2.1 实验原料第53-54页
        4.2.2 配料计算第54-55页
    4.3 实验仪器和设备第55页
    4.4 实验步骤第55-56页
    4.5 团块性能测试方法的研究第56-58页
        4.5.1 团块抗压强度的测试方法第56页
        4.5.2 团块孔隙率的测试方法第56-58页
    4.6 实验结果与讨论第58-64页
        4.6.1 生团块性能研究的单因素实验第58-61页
        4.6.2 制团优化条件的验证实验第61-62页
        4.6.3 烧结条件对团块性能影响的研究第62-64页
    4.7 本章小结第64-65页
第5章 矿热炉冶炼探索第65-79页
    5.1 引言第65页
    5.2 相关反应热力学计算第65-66页
    5.3 实验设备及流程第66-67页
        5.3.1 实验设备第66-67页
        5.3.2 实验流程第67页
    5.4 实验原料的准备第67-68页
        5.4.1 原料的研磨和筛分第68页
        5.4.2 切割废料的净化处理第68页
        5.4.3 团块的制备第68页
    5.5 矿热炉的准备第68-69页
        5.5.1 石墨坩埚的设计第68页
        5.5.2 砌炉第68-69页
        5.5.3 矿热炉的试运行第69页
    5.6 开炉实验操作第69-70页
        5.6.1 烘炉第69-70页
        5.6.2 加料和捣炉第70页
        5.6.3 拆炉第70页
    5.7 第一次矿热炉冶炼实验第70-73页
        5.7.1 配料计算第70-71页
        5.7.3 实验检测结果和分析第71-73页
    5.8 第二次矿热炉冶炼实验第73-77页
        5.8.1 配料计算第73-74页
        5.8.2 实验检测结果和分析第74-77页
    5.9 本章小结第77-79页
第6章 结论第79-81页
参考文献第81-87页
致谢第87页

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