摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 综述 | 第10-26页 |
1.1 光伏行业发展现状 | 第10-11页 |
1.2 晶体硅太阳能电池 | 第11-18页 |
1.2.1 晶体硅太阳能电池的结构 | 第11-12页 |
1.2.2 晶体硅太阳能电池的工作原理 | 第12-13页 |
1.2.3 晶体硅太阳能电池的基本工艺 | 第13-16页 |
1.2.4 晶体硅太阳能电池相关特性参数 | 第16-18页 |
1.3 非晶硅/单晶硅异质结(HIT)太阳电池 | 第18-20页 |
1.3.1 HIT电池结构及其特性 | 第18-19页 |
1.3.2 HIT电池的基本工艺 | 第19-20页 |
1.4 导电浆料 | 第20-22页 |
1.4.1 导电浆料的分类 | 第20-21页 |
1.4.2 导电浆料的组成 | 第21页 |
1.4.3 导电机理 | 第21-22页 |
1.5 晶体硅太阳能电池电子浆料用低熔玻璃粉 | 第22-24页 |
1.5.1 低熔玻璃的技术要求 | 第23页 |
1.5.2 低熔玻璃的无铅化 | 第23-24页 |
1.6 本论文的选题背景 | 第24-25页 |
1.7 本论文的研究内容 | 第25-26页 |
2 实验部分 | 第26-40页 |
2.1 原料的选择及制备过程 | 第26-28页 |
2.1.1 导电银粉的制备 | 第26页 |
2.1.2 玻璃粉的制备 | 第26-27页 |
2.1.3 有机载体的选择 | 第27页 |
2.1.4 正面银浆的制备方法 | 第27-28页 |
2.2 实验设计原则 | 第28-33页 |
2.2.1 丝刷正电极的导电方式 | 第28-29页 |
2.2.2 玻璃的形成规则 | 第29-31页 |
2.2.3 玻璃粉的润湿性能 | 第31页 |
2.2.4 玻璃粉的粒径要求 | 第31页 |
2.2.5 玻璃形成的热力学条件 | 第31-32页 |
2.2.6 玻璃形成的动力学条件 | 第32-33页 |
2.3 实验方法 | 第33-34页 |
2.3.1 正银浆料用玻璃粉的制备实验 | 第33页 |
2.3.2 正电极浆料用玻璃粉球磨工艺优化 | 第33-34页 |
2.3.3 厚膜电极的制备 | 第34页 |
2.4 性能表征及研究方法 | 第34-40页 |
2.4.1 玻璃粉的DSC分析 | 第34页 |
2.4.2 玻璃粉X衍射法物相分析 | 第34-35页 |
2.4.3 玻璃粉粒径分布分析 | 第35页 |
2.4.4 线膨胀系数测定 | 第35页 |
2.4.5 表面形貌研究 | 第35-36页 |
2.4.6 浆料的细度测试 | 第36页 |
2.4.7 导电性能测试 | 第36-38页 |
2.4.8 可焊性测试 | 第38页 |
2.4.9 低温固化银浆附着力的测定 | 第38-39页 |
2.4.10 电池电性能测试 | 第39-40页 |
3 太阳能电池正面电极银浆用玻璃粉的研究 | 第40-58页 |
3.1 正银浆料用玻璃粉的XRD分析 | 第40-42页 |
3.2 正银浆料用玻璃粉的DSC分析 | 第42-43页 |
3.3 玻璃浆-硅片烧结样XRD分析 | 第43-44页 |
3.4 正银浆料用玻璃粉球磨工艺的探索 | 第44-57页 |
3.4.1 干磨和湿磨的差别 | 第45-46页 |
3.4.2 低熔玻璃粉球磨单因素优选实验 | 第46-51页 |
3.4.3 低熔玻璃粉球磨正交优选实验 | 第51-56页 |
3.4.4 对电池片的影响 | 第56-57页 |
3.5 结论 | 第57-58页 |
4 低温固化浆料用粘结相的研究 | 第58-69页 |
4.1 环氧树脂的定义 | 第58-59页 |
4.1.1 环氧树脂胶粘剂的特性 | 第58-59页 |
4.1.2 环氧树脂的分类和选择 | 第59页 |
4.2 E-44树脂固化剂的选择与优化 | 第59-61页 |
4.3 固化试验设计原理 | 第61-62页 |
4.3.1 固化剂最佳用量的确定 | 第61页 |
4.3.2 固化工艺的确定 | 第61-62页 |
4.4 E-44/QNP1体系固化剂含量的探讨 | 第62-63页 |
4.5 E-44/QNP1体系固化反应工艺条件的探讨 | 第63-64页 |
4.6 固化反应动力学参数的确定 | 第64-66页 |
4.7 树脂固化时间的确定 | 第66-67页 |
4.8 E-44树脂所配浆料的表面形貌分析 | 第67页 |
4.9 本章小结 | 第67-69页 |
5 结论 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
攻读学位期间主要的研究成果目录 | 第74-75页 |
致谢 | 第75页 |