摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
目录 | 第9-11页 |
1 文献综述 | 第11-24页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 太阳能电池简介 | 第12-16页 |
1.2.1 太阳能 | 第12页 |
1.2.2 太阳能电池原理 | 第12-14页 |
1.2.3 太阳能电池的分类 | 第14-16页 |
1.2.3.1 晶硅太阳能电池 | 第14-15页 |
1.2.3.2 染料敏化纳米晶太阳能电池 | 第15页 |
1.2.3.3 有机聚合物太阳能电池 | 第15-16页 |
1.2.3.4 薄膜太阳能电池 | 第16页 |
1.3 太阳能电池正面银浆研究现状 | 第16-20页 |
1.3.1 国外正面银浆市场 | 第18-19页 |
1.3.2 国内正面银浆市场 | 第19-20页 |
1.4 超细银粉的研究现状 | 第20-22页 |
1.4.1 银的性质 | 第20-21页 |
1.4.2 超细银粉的制备方法 | 第21-22页 |
1.4.3 国际超细银粉市场 | 第22页 |
1.5 本论文的研究目的和意义 | 第22-23页 |
1.6 本论文研究的主要内容 | 第23-24页 |
2 实验部分 | 第24-33页 |
2.1 主要试剂 | 第24页 |
2.2 仪器 | 第24-25页 |
2.3 实验 | 第25-27页 |
2.3.1 超细银粉的制备 | 第25-26页 |
2.3.2 太阳能电池正面银浆的制备 | 第26-27页 |
2.3.3 太阳能电池片电极的制备 | 第27页 |
2.4 性能检测手段 | 第27-33页 |
2.4.1 扫描电子显微镜检测 | 第27页 |
2.4.2 X射线衍射检测 | 第27页 |
2.4.3 银粉的振实密度检测 | 第27-28页 |
2.4.4 银粉的比表面积检测 | 第28页 |
2.4.5 激光粒度分析仪检测 | 第28页 |
2.4.6 银浆粘度的检测 | 第28-29页 |
2.4.7 银浆细度的检测 | 第29页 |
2.4.8 附着力的检测 | 第29页 |
2.4.9 银厚膜导电性能的检测 | 第29-31页 |
2.4.10 电池电极栅线的金相显微镜检测 | 第31-32页 |
2.4.11 电池的电性能检测 | 第32-33页 |
3 太阳能电池正面银浆用超细银粉的制备 | 第33-57页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 理论分析 | 第33-39页 |
3.2.1 晶体的形核 | 第33-37页 |
3.2.2 晶体的长大 | 第37-39页 |
3.3 以甲基纤维素为分散剂制备超细银粉 | 第39-47页 |
3.3.1 反应液的加入方式对银粉的影响 | 第39-40页 |
3.3.2 甲基纤维素用量对银粉的影响 | 第40-41页 |
3.3.3 pH值对银粉的影响 | 第41-43页 |
3.3.4 温度对银粉的影响 | 第43-44页 |
3.3.5 抗坏血酸浓度对银粉的影响 | 第44-46页 |
3.3.6 超细银粉的XRD分析 | 第46页 |
3.3.7 甲基纤维素的分散机制 | 第46-47页 |
3.4 以羧甲基纤维素为分散剂制备超细银粉 | 第47-52页 |
3.4.1 反应液的加入方式对银粉的影响 | 第47-48页 |
3.4.2 羧甲基纤维素用量对银粉的影响 | 第48-49页 |
3.4.3 pH值对银粉的影响 | 第49-50页 |
3.4.4 温度对银粉的影响 | 第50-52页 |
3.4.5 羧甲基纤维素与甲基纤维素分散效果的对比 | 第52页 |
3.5 以吐温和阿拉伯树胶混合分散剂制备超细银粉 | 第52-56页 |
3.5.1 不同分散剂配比对银粉的影响 | 第53-55页 |
3.5.2 后处理工艺对银粉的影响 | 第55-56页 |
本章小结 | 第56-57页 |
4 正面银浆银粉特性和烧结工艺对太阳能电池性能的影响 | 第57-66页 |
4.1 引言 | 第57页 |
4.2 太阳能电池主要性能参数 | 第57-58页 |
4.2.1 串联电阻与并联电阻 | 第57-58页 |
4.2.2 填充因子 | 第58页 |
4.2.3 光电转换效率 | 第58页 |
4.3 银粉的选择 | 第58-60页 |
4.4 银粉的分散性对正面银浆印刷性能的影响 | 第60-61页 |
4.5 银粉特性对烧结厚膜致密度的影响 | 第61-63页 |
4.6 峰值烧结温度对烧结厚膜及电池性能的影响 | 第63-65页 |
本章小结 | 第65-66页 |
5 结论 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
攻读硕士期间主要的研究成果 | 第73页 |