摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第13-37页 |
1.1 立题背景 | 第13-17页 |
1.1.1 太阳能的资源优势 | 第13-15页 |
1.1.2 太阳能级多晶硅产业的发展现状 | 第15-17页 |
1.2 太阳能级硅中的杂质 | 第17-21页 |
1.2.1 金属杂质 | 第18-19页 |
1.2.2 非金属杂质 | 第19-21页 |
1.3 冶金级硅中杂质硼的去除研究现状 | 第21-32页 |
1.3.1 湿法除硼 | 第21页 |
1.3.2 等离子体精炼除硼 | 第21-23页 |
1.3.3 熔剂精炼除硼 | 第23-24页 |
1.3.4 吹气氧化精炼除硼 | 第24-27页 |
1.3.5 造渣除硼 | 第27-32页 |
1.4 熔渣精炼除硼动力学的研究现状 | 第32-34页 |
1.4.1 液-液相扩散和液-固相扩散 | 第32-33页 |
1.4.2 动力学研究 | 第33-34页 |
1.5 本论文研究的意义、内容及创新性 | 第34-37页 |
1.5.1 本论文研究的意义 | 第34页 |
1.5.2 本论文研究的内容 | 第34-35页 |
1.5.3 本论文研究的创新性 | 第35-37页 |
第二章 实验原理及方法 | 第37-49页 |
2.1 造渣精炼除硼实验 | 第37-43页 |
2.1.1 实验原理及热力学分析 | 第37-40页 |
2.1.2 实验原料与试剂 | 第40页 |
2.1.3 实验设备与仪器 | 第40-42页 |
2.1.4 实验方法及流程 | 第42-43页 |
2.2 B_2O_3在硅酸钙渣中扩散系数的实验测定 | 第43-49页 |
2.2.1 扩散原理 | 第43-44页 |
2.2.2 实验原料与试剂 | 第44页 |
2.2.3 实验设备与仪器 | 第44-46页 |
2.2.4 实验方法及流程 | 第46-49页 |
第三章 实验条件对除硼效果的影响 | 第49-73页 |
3.1 电阻加热下CaO-SiO_2-ZnCl_2三元熔渣除硼 | 第49-54页 |
3.1.1 精炼渣组成对除硼效果的影响 | 第49-51页 |
3.1.2 渣硅比对除硼效果的影响 | 第51-52页 |
3.1.3 精炼时间对除硼效果的影响 | 第52-53页 |
3.1.4 精炼温度对除硼效果的影响 | 第53-54页 |
3.2 电阻加热下CaO-SiO_2-ZnO三元熔渣除硼 | 第54-58页 |
3.2.1 精炼渣组成对除硼效果的影响 | 第54-56页 |
3.2.2 渣硅比对除硼效果的影响 | 第56-57页 |
3.2.3 精炼时间对除硼效果的影响 | 第57页 |
3.2.4 精炼温度对除硼效果的影响 | 第57-58页 |
3.3 电磁感应加热下CaO-SiO_2-ZnO三元熔渣除硼 | 第58-67页 |
3.3.1 精炼前后形貌分析 | 第59-62页 |
3.3.2 渣系组成对除硼效果的影响 | 第62-64页 |
3.3.3 熔渣碱度对除硼分配系数的影响 | 第64-65页 |
3.3.4 精炼渣中的相及其他杂质去除 | 第65-67页 |
3.4 电阻和电磁感应加热下熔渣除硼的对比 | 第67-69页 |
3.5 精炼硅中残留Zn的去除 | 第69-71页 |
3.6 本章小结 | 第71-73页 |
第四章 B_2O_3在硅酸钙熔渣中扩散系数实验测定 | 第73-97页 |
4.1 扩散实验方法探索 | 第73-80页 |
4.1.1 实验原理及方法 | 第73-74页 |
4.1.2 实验结果及存在的问题 | 第74-77页 |
4.1.3 实验方法的改进 | 第77-80页 |
4.2 毛细管-熔池法实验测定扩散系数 | 第80-90页 |
4.2.1 液-液相扩散方程的建立 | 第80-81页 |
4.2.2 扩散系数计算 | 第81-87页 |
4.2.3 扩散后样品物相及形貌分析 | 第87-90页 |
4.3 B_2O_3在CaO-SiO_2二元熔渣中传质系数 | 第90-93页 |
4.3.1 传质系数方程的建立 | 第90-92页 |
4.3.2 实验结果与传质系数计算 | 第92-93页 |
4.4 有效边界层 | 第93-95页 |
4.5 本章小结 | 第95-97页 |
第五章 结论与展望 | 第97-99页 |
5.1 结论 | 第97-98页 |
5.2 展望 | 第98-99页 |
致谢 | 第99-101页 |
参考文献 | 第101-109页 |
附录 | 第109-110页 |