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 |