摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 硅的应用背景 | 第12页 |
1.2 太阳能级硅的发展 | 第12-13页 |
1.3 太阳能多晶硅制备方法 | 第13-18页 |
1.3.1 改良西门子法 | 第13页 |
1.3.2 硅烷热分解法 | 第13-14页 |
1.3.3 流化床法 | 第14-15页 |
1.3.4 冶金法 | 第15页 |
1.3.5 真空感应熔炼法 | 第15-16页 |
1.3.6 熔盐电解法 | 第16-17页 |
1.3.7 固态电迁移法 | 第17页 |
1.3.8 利用高纯试剂还原二氧化硅 | 第17-18页 |
1.4 熔盐电解法制备硅的研究现状 | 第18-20页 |
1.4.1 FFC法 | 第18-19页 |
1.4.2 CaCl_2与CaCl_2-KCl-LiCi复合熔盐电解制备硅 | 第19-20页 |
1.5 本文研究意义及研究内容 | 第20-24页 |
1.5.1 课题研究意义 | 第20-22页 |
1.5.2 课题研究内容 | 第22-24页 |
第2章 实验原料制备 | 第24-32页 |
2.1 惰性阳极的制备 | 第24-28页 |
2.1.1 实验原理及工艺 | 第24-26页 |
2.1.2 实验结果 | 第26-27页 |
2.1.3 Fe-Ni铸锭的X射线衍射和扫描电镜分析 | 第27-28页 |
2.2 无水氟化铝的制备 | 第28-30页 |
2.2.1 实验原理 | 第28-29页 |
2.2.2 实验装置 | 第29-30页 |
2.2.3 脱水AlF_3产物分析 | 第30页 |
2.3 本章小结 | 第30-32页 |
第3章 熔盐电解制备铝硅合金机理研究 | 第32-46页 |
3.1 引言 | 第32-33页 |
3.1.1 循环伏安法 | 第32-33页 |
3.2 实验原料与设备装置 | 第33-37页 |
3.2.1 实验试剂与设备 | 第33-35页 |
3.2.2 电极的选取 | 第35-37页 |
3.2.3 实验装置图 | 第37页 |
3.3 NaF-AlF_3-CaO-NaCl熔盐体系在钨电极上的电化学行为 | 第37-42页 |
3.3.1 电解质理论分解电压 | 第38-41页 |
3.3.2 结果与分析 | 第41-42页 |
3.4 NaF-AlF_3-CaO-NaCl-SiO_2体系在钨电极上的电化学行为 | 第42-44页 |
3.4.1 电解质理论分解电压 | 第42-43页 |
3.4.2 结果与分析 | 第43-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-46页 |
第4章 熔盐电解制备铝硅合金并提纯硅 | 第46-72页 |
4.1 引言 | 第46-48页 |
4.2 实验原料及设备装置 | 第48-50页 |
4.2.1 实验试剂 | 第48页 |
4.2.2 实验设备装置 | 第48-50页 |
4.3 Fe-Ni惰性阳极电解单因素实验 | 第50-63页 |
4.3.1 惰性阳极上SiO_2的理论分解电压 | 第50-51页 |
4.3.2 Al块加入量的单因素实验 | 第51-60页 |
4.3.3 电流密度单因素实验 | 第60-63页 |
4.4 对比实验 | 第63-67页 |
4.4.1 冰晶石熔盐介质中高温铝热还原实验 | 第63-66页 |
4.4.2 炭阳极电解制备Al-Si合金 | 第66-67页 |
4.5 酸溶提纯制备冶金级硅 | 第67-69页 |
4.6 本章小结 | 第69-72页 |
第5章 结论 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-80页 |
致谢 | 第80-82页 |
作者简历 | 第82页 |