太阳能电池超细银粉的制备及其对电极厚膜性能的影响
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第一章 文献综述 | 第11-28页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 太阳能电池的分类 | 第12页 |
1.3 晶硅太阳能电池的工作原理 | 第12-16页 |
1.4 太阳能用超细银粉的研究现状及发展 | 第16-21页 |
1.4.1 银粉的制备工艺 | 第16-17页 |
1.4.2 超细银粉的液相还原制备工艺 | 第17-19页 |
1.4.3 银粉制备的国内外发展现状 | 第19-21页 |
1.5 太阳能电池厚膜电极致密化研究现状及发展 | 第21-25页 |
1.5.1 太阳能电池厚膜电极致密化机制 | 第21-22页 |
1.5.2 太阳能电池电极致密化影响因素 | 第22-25页 |
1.7 论文的研究意义 | 第25-26页 |
1.8 主要研究内容 | 第26-28页 |
第二章 实验部分 | 第28-35页 |
2.1 主要试剂 | 第28页 |
2.2 仪器 | 第28-29页 |
2.3 实验 | 第29-31页 |
2.3.1 超细银粉的制备 | 第29-30页 |
2.3.2 太阳电池正面银浆的制备 | 第30页 |
2.3.3 太阳能电池制造 | 第30-31页 |
2.4 检测手段及检测方法 | 第31-35页 |
2.4.1 扫描电子显微镜检测 | 第31页 |
2.4.2 银粉的粒度检测 | 第31-32页 |
2.4.3 银粉的振实密度检测 | 第32页 |
2.4.4 X射线衍射检测 | 第32-33页 |
2.4.5 银浆的粘度检测 | 第33页 |
2.4.6 银浆的细度检测 | 第33页 |
2.4.7 太阳能电池电性能检测 | 第33页 |
2.4.8 太阳能电池EL缺陷检测 | 第33-35页 |
第三章 太阳能电池用超细银粉的制备 | 第35-60页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 理论基础 | 第35-42页 |
3.2.1 银 | 第35-36页 |
3.2.2 银粉 | 第36-37页 |
3.2.3 液相还原法制备银粉的原理 | 第37页 |
3.2.4 银的形核与长大 | 第37-42页 |
3.3 CTAB作分散剂制备超细银粉 | 第42-50页 |
3.3.1 Ag~+浓度对银粉性质的影响 | 第42-43页 |
3.3.2 CTAB用量对银粉性质的影响 | 第43-46页 |
3.3.3 反应pH值对银粉性质的影响 | 第46-48页 |
3.3.4 反应介质对银粉性质的影响 | 第48-49页 |
3.3.5 银粉的XRD和SEM分析 | 第49-50页 |
3.4 三乙醇胺(TEA)作分散剂制备超细银粉 | 第50-56页 |
3.4.1 三乙醇胺的性质 | 第51页 |
3.4.2 三乙醇胺加入方式对银粉性质的影响 | 第51-53页 |
3.4.3 反应PH值对银粉性质的影响 | 第53-55页 |
3.4.4 三乙醇胺用量对银粉性质的影响 | 第55-56页 |
3.5 几种分散剂性能特点的比较 | 第56-58页 |
本章小结 | 第58-60页 |
第四章 太阳能电池正面电极厚膜的致密化 | 第60-76页 |
4.1 太阳能电池正面电极厚膜致密化机制 | 第60-61页 |
4.2 厚膜致密度的衡量 | 第61页 |
4.3 银粉性质对厚膜致密化的影响 | 第61-69页 |
4.3.1 银粉粒径对厚膜致密化的影响 | 第63-67页 |
4.3.2 银粉分散性对厚膜致密化的影响 | 第67-69页 |
4.4 不同粒径银粉搭配对厚膜致密化的影响 | 第69-74页 |
本章小结 | 第74-76页 |
第五章 结论 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-83页 |
攻读硕士期间主要的研究成果 | 第83-84页 |
致谢 | 第84页 |