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冶金硅炉外精炼除磷的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-29页
    1.1 立题背景第11-17页
        1.1.1 未来能源的取向—光伏能源第11-14页
        1.1.2 光伏产业的基石—硅太阳能电池第14-17页
        1.1.3 光伏产业发展的瓶颈第17页
    1.2 工业硅的制备方法第17-19页
        1.2.1 工业硅生产工艺第17-18页
        1.2.2 工业硅中的杂质第18-19页
    1.3 太阳能级晶体硅材料制备方法第19-26页
        1.3.1 太阳能级多晶硅传统制备方法第19-22页
        1.3.2 冶金法制备太阳能级多晶硅第22-25页
        1.3.3 冶金法和化学法成本对比分析第25-26页
    1.4 研究的目的和意义第26页
    1.5 主要研究内容第26-29页
第2章 磷等杂质在硅中分布规律的研究第29-43页
    2.1 实验原理第29-30页
    2.2 实验原料与设备第30页
        2.2.1 实验原料第30页
        2.2.2 实验设备第30页
    2.3 实验方法第30-32页
        2.3.1 实验流程图第30-31页
        2.3.2 实验操作第31-32页
    2.4 结果与讨论第32-40页
        2.4.1 磷含量分析第32-33页
        2.4.2 组织形貌分析第33-34页
        2.4.3 能谱分析第34-37页
        2.4.4 磷的存在形态第37-40页
        2.4.5 X射线衍射分析(XRD)第40页
    2.5 本章小结第40-43页
第3章 加钙还原精炼除磷的研究第43-57页
    3.1 加Ca还原脱磷原理第43-46页
        3.1.1 脱磷的原理第43-44页
        3.1.2 脱磷剂的选择第44-45页
        3.1.3 热力学分析第45-46页
    3.2 实验原料与设备第46-47页
        3.2.1 实验原料第46页
        3.2.2 实验设备第46-47页
    3.3 实验方法第47-49页
        3.3.1 实验方案第47-48页
        3.3.2 实验操作第48-49页
    3.4 实验结果与讨论第49-54页
        3.4.1 Si-Ca合金的研究第49-51页
        3.4.2 还原脱磷产物的研究第51-52页
        3.4.3 钙硅比对还原精炼的影响第52-53页
        3.4.4 精炼温度对还原精炼的影响第53-54页
        3.4.5 最优条件下冶金硅的除磷探究第54页
    3.5 本章小结第54-57页
第4章 吹气精炼除磷的研究第57-69页
    4.1 吹气除磷原理第57-61页
        4.1.1 惰性气体精炼第57-58页
        4.1.2 活性气体精炼第58页
        4.1.3 热力学分析第58-60页
        4.1.4 动力学分析第60-61页
    4.2 实验原料与设备第61-62页
        4.2.1 实验原料第61页
        4.2.2 实验设备第61-62页
    4.3 实验方法第62-64页
        4.3.1 实验方案第62-63页
        4.3.2 实验操作第63-64页
    4.4 实验结果与讨论第64-67页
        4.4.1 喷嘴类型对除磷效果的影响第64-65页
        4.4.2 精炼温度对除磷效果的影响第65页
        4.4.3 精炼气温度对除磷效果的影响第65-66页
        4.4.4 气流流速对磷除效果的影响第66-67页
        4.4.5 最优条件时吹气精炼的除磷效果第67页
    4.5 本章小结第67-69页
第5章 结论第69-71页
    5.1 结论第69-70页
    5.2 展望第70-71页
参考文献第71-77页
致谢第77页

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