首页--工业技术论文--电工技术论文--独立电源技术(直接发电)论文--光电池论文--太阳能电池论文

晶体硅太阳能电池浆料用玻璃粉成分与性能的研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-6页
目录第6-8页
第一章 文献综述第8-26页
   ·绪论第8页
   ·太阳能电池用电子浆料的发展历程和现状第8-12页
   ·晶体硅太阳能电池第12-20页
     ·晶体硅太阳能电池的结构第13页
     ·晶体硅太阳能电池的基本工艺第13-17页
       ·绒面结构第13-16页
       ·p-n结制备第16页
       ·铝背场第16页
       ·金属电极第16-17页
       ·减反射层第17页
     ·硅太阳能电池工作原理第17页
     ·晶体硅太阳能电池的性能参数第17-20页
   ·晶体硅太阳能电池用电子浆料第20-22页
     ·晶体硅太阳能电池用电子浆料的组成第20-22页
       ·有机载体第20-21页
       ·金属功能相第21页
       ·无机玻璃粉第21-22页
   ·晶体硅太阳能电池电子浆料用低熔玻璃粉第22-23页
     ·低熔玻璃的物化性能第22页
     ·无铅低熔玻璃第22页
     ·晶体硅太阳能电池正面电极银基浆料用玻璃粉第22页
     ·晶体硅太阳能电池背面电极银基浆料用玻璃粉第22-23页
     ·晶体硅太阳能电池背面电极铝基浆料用玻璃粉第23页
   ·本课题的研究意义及目的第23-24页
   ·主要研究内容和预期达到的目标第24-26页
     ·本论文的主要研究内容第24页
     ·本课题预期达到的目标第24-26页
第二章 实验过程第26-38页
   ·试验方案设计第26-28页
     ·玻璃体系设计原则第26页
       ·玻璃的软化温度第26页
       ·玻璃的润湿性第26页
       ·玻璃的热膨胀性能第26页
     ·形成玻璃的物质第26-28页
     ·形成玻璃的条件第28页
       ·热力学条件第28页
       ·动力学条件第28页
   ·实验过程第28-33页
     ·玻璃粉的制备第28-30页
       ·晶硅太阳能电池正银浆料用玻璃粉的制备第28-29页
       ·晶硅太阳能电池背银浆料用玻璃粉的制备第29-30页
       ·晶硅太阳能电池背铝浆料用玻璃粉的制备第30页
     ·玻璃粉的球磨工艺第30-31页
     ·电子浆料的制备工艺、烧结工艺第31-33页
       ·正银浆料的制备与烧结工艺第31-32页
       ·背银浆料的制备与烧结工艺第32页
       ·背铝浆料的制备与烧结工艺第32-33页
   ·性能检测第33-38页
     ·玻璃粉DSC分析第33页
     ·玻璃粉X衍射分析第33-34页
     ·玻璃粉粒径分布分析第34页
     ·玻璃熔体线膨胀系数测定第34页
     ·材料表面形貌分析第34-35页
     ·导电性能测试第35-37页
     ·附着力测试第37页
     ·电池电性能测试第37-38页
第三章 晶体硅太阳能电池正面银浆用玻璃粉成分与制备工艺的研究第38-52页
   ·正银浆料用玻璃粉的XRD分析第38-40页
   ·正银浆料用玻璃粉的DSC分析第40-41页
   ·玻璃浆-硅片烧结样XRD分析第41-43页
   ·正银浆料中玻璃粉成分对太阳能电池电性能的影响第43-44页
   ·玻璃粉的球磨工艺优化第44-51页
     ·球磨时间对玻璃粉粒径的影响第45-46页
     ·球磨机转速对玻璃粉的影响第46-47页
     ·研磨球加入量对玻璃粉粒径的影响第47-49页
     ·研磨球级配对玻璃粉的影响第49-50页
     ·无水乙醇加入量对玻璃粉的影响第50-51页
   ·本章小结第51-52页
第四章 晶体硅太阳能电池背面银浆用玻璃粉的研制第52-64页
   ·背银浆料用玻璃粉的XRD分析第52-56页
   ·背银浆料用玻璃粉DSC分析第56-58页
   ·背银浆料烧结试样可焊性分析第58-59页
   ·保温时间与烧结峰值温度对银膜电阻率的影响第59-63页
   ·本章小结第63-64页
第五章 晶体硅太阳能电池背面铝浆用玻璃粉的研制第64-73页
   ·玻璃粉性质对烧结膜的影响第64-67页
   ·背铝浆料玻璃熔体热膨胀系数第67-69页
   ·玻璃粉含量对附着力以及电池电性能的影响第69-72页
   ·本章小结第72-73页
第六章 总结第73-74页
参考文献第74-79页
致谢第79-80页
攻读硕士学位期间主要研究成果第80页

论文共80页,点击 下载论文
上一篇:锰锌铁氧体废料制备功率型锰锌铁氧体研究
下一篇:高性能无传感器永磁同步电机直接转矩控制