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天通公司单晶硅制绒工艺的仿真与实现

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第9-15页
    1.1 太阳能概况第9-11页
    1.2 光伏产业现状简介第11-13页
    1.3 单晶硅各向异性腐蚀制绒的研究进展第13-14页
        1.3.1 模型仿真的研究进展第13页
        1.3.2 生产工艺的研究进展第13-14页
    1.4 本文主要工作与结构安排第14-15页
第二章 太阳能电池的原理和生产工艺第15-27页
    2.1 电池片发电原理第15-16页
    2.2 电池片生产工艺第16-23页
    2.3 腐蚀制绒的原理及作用第23-26页
        2.3.1 腐蚀制绒的原理第23-25页
        2.3.2 腐蚀制绒的作用第25-26页
    2.4 本章小结第26-27页
第三章 单晶硅各向异性腐蚀的微观动态模拟第27-54页
    3.1 软件介绍第27-29页
        3.1.1 OpenGL技术简介第27-28页
        3.1.2 Visual C++面向对象程序设计思想第28-29页
    3.2 模拟系统的组成结构第29-32页
    3.3 用户交互与窗口界面的搭建第32-38页
        3.3.1 程序框架的创建第32-34页
        3.3.2 用户交互菜单及工具条第34-38页
    3.4 腐蚀模型的建立第38-44页
        3.4.1 硅衬底模型的建立第38-40页
        3.4.2 腐蚀算法的实现第40-42页
        3.4.3 价键断裂速率的确定第42-44页
    3.5 图元输出和三维动态模拟第44-47页
        3.5.1 基本图元的绘制第44-45页
        3.5.2 三维动态模拟第45-47页
    3.6 硅各向异性腐蚀的模拟第47-51页
        3.6.1 模型参数输入第47-48页
        3.6.2 腐蚀过程模拟第48-49页
        3.6.3 腐蚀结果显示及保存第49-51页
    3.7 主要程序代码第51-53页
    3.8 本章小结第53-54页
第四章 单晶硅的腐蚀制绒第54-67页
    4.1 NaOH+IPA+制绒添加剂体系制绒第54-56页
    4.2 绒面制备的影响因素第56-66页
        4.2.1 NaOH浓度对绒面制备的影响第58页
        4.2.2 IPA浓度对绒面制备的影响第58-61页
        4.2.3 制绒添加剂对绒面制备的影响第61-62页
        4.2.4 反应温度对绒面制备的影响第62-63页
        4.2.5 反应时间对绒面制备的影响第63页
        4.2.6 Na_2SiO_3对绒面制备的影响第63-65页
        4.2.7 搅拌、鼓泡对绒面制备的影响第65-66页
    4.3 本章小结第66-67页
第五章 优化工艺对电池性能的影响第67-70页
    5.1 优化工艺方案第67页
    5.2 电池片数据测试统计分析第67-68页
    5.3 原因分析第68-69页
    5.4 本章小结第69-70页
第六章 总结与展望第70-72页
    6.1 总结第70页
    6.2 创新点第70-71页
    6.3 展望第71-72页
致谢第72-73页
参考文献第73-76页

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