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多晶硅太阳电池正面金属化接触机理的研究

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
第一章 绪论第11-39页
    1.1 太阳电池的研究背景及意义第11-26页
        1.1.1 太阳电池的发展历史简介第12-13页
        1.1.2 太阳电池的分类第13-15页
        1.1.3 晶硅太阳能电池第15-17页
        1.1.4 晶硅太阳电池原理简介第17-24页
            1.1.4.1 太阳电池的工作原理第18-19页
            1.1.4.2 效率损失第19-21页
            1.1.4.3 载流子的复合第21-22页
            1.1.4.4 金属-半导体接触第22-24页
        1.1.5 晶体硅电池的现存问题及解决方案第24-26页
            1.1.5.1 提高电池效率第24-26页
            1.1.5.2 降低电池成本第26页
    1.2 丝网印刷正面电极金属化简介第26-32页
        1.2.1 正面银浆简介第26-27页
        1.2.2 正面电极烧结第27-28页
        1.2.3 Ag/Si接触第28-32页
            1.2.3.1 典型的Ag/Si接触界面第29页
            1.2.3.2 Ag/Si接触形成过程综述第29-31页
            1.2.3.3 Ag/Si间电流传输机理综述第31-32页
    1.3 本文主要研究内容第32-33页
    参考文献第33-39页
第二章 实验样品及表征第39-49页
    2.1 实验样品制备方法第39-45页
        2.1.1 硅片第39页
        2.1.2 制绒第39-41页
        2.1.3 扩散第41-42页
        2.1.4 刻蚀第42-43页
        2.1.5 镀膜第43-44页
        2.1.6 印刷、烧结和测试第44-45页
    2.2 测试设备简介第45-47页
    2.3 本章小结第47页
    参考文献第47-49页
第三章 磷扩散与接触电阻第49-61页
    3.1 磷扩散的基本原理第49-52页
        3.1.1 一维Fick扩散方程第50页
        3.1.2 扩散模型第50-51页
        3.1.3 扩散参数第51-52页
    3.2 磷扩散与接触电阻第52-58页
        3.2.1 测量方法第52-53页
        3.2.2 实验样品第53页
        3.2.3 接触电阻测量第53-55页
        3.2.4 磷扩散的数值模拟第55-56页
        3.2.5 接触电阻的模拟计算第56-58页
        3.2.6 电池电性能分析第58页
    3.3 本章小结第58-59页
    参考文献第59-61页
第四章 Ag/Si接触第61-83页
    4.1 Ag/Si接触的微观结构研究第61-64页
    4.2 不同烧结条件下Ag/Si接触第64-69页
        4.2.1 烧结温度对电池电性能的影响第64-67页
        4.2.2 烧结温度对Ag/Si接触界面的影响第67-69页
    4.3 Ag/Si欧姆接触及电流传输第69-75页
        4.3.1 银微晶产生机理的初步探究第69-72页
        4.3.2 Ag/Si接触形成及电流传输机理第72-75页
    4.4 物理模型在太阳电池中的应用第75-79页
        4.4.1 SiN_x厚度对多晶电池的影响第75-77页
        4.4.2 烧结温度对多晶电池的影响第77-79页
    4.5 本章小结第79-80页
    参考文献第80-83页
第五章 总结第83-85页
致谢第85-86页
攻读学位期间发表的学术论文第86-87页

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