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废旧晶硅太阳能电池板特性及LCA研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第15-23页
    1.1 引言第15页
    1.2 研究背景第15-18页
        1.2.1 晶硅太阳能电池市场走势第15-17页
        1.2.2 晶硅太阳能电池回收利用现状第17-18页
    1.3 研究目的及意义第18-19页
        1.3.1 研究目的第18-19页
        1.3.2 研究的意义第19页
    1.4 研究的主要内容第19-20页
    1.5 拟解决的关键问题第20页
    1.6 创新点第20页
    1.7 可行性分析第20-21页
    1.8 研究技术路线第21-23页
第二章 废旧晶硅太阳能电池组件特性研究第23-37页
    2.1 晶硅太阳能电池工作原理第23页
    2.2 晶硅太阳能电池的基本结构第23-28页
        2.2.1 晶硅太阳能电池制造工艺简介第24-27页
        2.2.2 晶硅太阳能电池封装胶膜简介第27页
        2.2.3 晶硅太阳能电池背板材料简介第27页
        2.2.4 晶硅太阳能电池其他组成部分简介第27-28页
    2.3 废旧晶硅太阳能电池拆解方法探索第28-29页
        2.3.1 干法拆解第29页
        2.3.2 湿法拆解第29页
    2.4 实验部分第29-32页
        2.4.1 样品来源第29页
        2.4.2 实验仪器第29-30页
        2.4.3 实验药剂第30页
        2.4.4 实验样品获取步骤第30-32页
    2.5 结果与讨论第32-36页
        2.5.1 单晶硅太阳能电池拆解结果分析第32-34页
        2.5.2 多晶硅太阳能电池拆解结果分析第34-35页
        2.5.3 浸泡实验结果分析第35-36页
    2.6 本章小结第36-37页
第三章 废旧晶硅太阳能电池组件浸出特性研究第37-50页
    3.1 实验材料与方法第37-40页
        3.1.1 实验样品第37页
        3.1.2 实验仪器第37页
        3.1.3 实验试剂第37页
        3.1.4 浸提方法第37-40页
    3.2 盖板玻璃不同浸提方法下重金属溶出量第40-44页
        3.2.1 水平振荡浸提法第40-41页
        3.2.2 硫酸硝酸浸提法第41页
        3.2.3 醋酸缓冲溶液浸提法第41-43页
        3.2.4 不同浸提方法浸提量的比较第43-44页
    3.3 电池片不同浸提方法下重金属溶出量第44-49页
        3.3.1 水平振荡浸提法第44-45页
        3.3.2 硫酸硝酸浸提法第45-46页
        3.3.3 醋酸缓冲溶液浸提法第46-47页
        3.3.4 不同浸提方法浸提量的比较第47-49页
    3.4 本章小结第49-50页
第四章 废旧晶硅太阳能电池回收阶段的LCA研究第50-78页
    4.1 概述第50-53页
        4.1.1 生命周期评价发展现状第50-51页
        4.1.2 生命周期评价在晶硅太阳能电池回收阶段的应用现状第51-53页
    4.2 研究方法和内容第53-56页
        4.2.1 GaBi软件介绍第53-55页
        4.2.2 研究方法第55-56页
    4.3 目标和范围的界定第56-57页
    4.4 系统边界的确定第57页
    4.5 生命周期清单分析第57-63页
        4.5.1 报废晶硅太阳能电池的回收处理第57-60页
        4.5.2 建立分析模型第60-63页
    4.6 晶硅太阳能电池回收报废阶段影响评价第63-76页
        4.6.1 全球变暖潜能(Global Warming Potential,GWP)第63-65页
        4.6.2 酸化潜能(Acidification Potential,AP)第65-66页
        4.6.3 富营养化潜能(Eutrophication Potential,EP)第66-67页
        4.6.4 人体毒性潜能(Human Toxicity Potential,HTP)第67-68页
        4.6.5 臭氧层消耗潜能(Ozone Layer Depletion Potential,ODP)第68-70页
        4.6.6 光化学氧化潜能(Photochemical Ozone Creation Potential,POCP)第70-71页
        4.6.7 不可再生资源耗竭潜能(Abiotic Depletion of fossil,ADP)第71-73页
        4.6.8 地球生态毒性(Terrestric Eco-toxicity Potential,TETP)第73-74页
        4.6.9 淡水水生生态毒性(Freshwater Aquatic Eco-toxicity Pot,FAETP)第74-75页
        4.6.10 海水水生生态毒性潜能(Marine Aquatic Eco-toxicity,MAETP)第75-76页
    4.7 本章小结第76-78页
第五章 主要结论与展望第78-80页
    5.1 主要结论第78页
    5.2 展望第78-80页
参考文献第80-84页
攻读硕士学位期间的学术成果第84-86页
致谢第86页

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