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多晶硅太阳电池烧结工艺及微观机理的研究

致谢第5-6页
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
序言第10-13页
1. 引言第13-29页
    1.1. 太阳能电池简介第13-16页
        1.1.1. 太阳能电池研究背景与意义第13-14页
        1.1.2. 太阳能电池发展历史及现状第14-16页
    1.2. 硅太阳能电池第16-21页
        1.2.1. 硅太阳能电池基本结构及原理第16-18页
        1.2.2. 硅太阳能电池效率损失机制分析第18-19页
        1.2.3. 提高硅太阳能电池转换效率的途径第19-21页
    1.3. 硅太阳能电池正面电极制备第21-26页
        1.3.1. 正面银浆简介第22-23页
        1.3.2. 烧结工艺概述第23-24页
        1.3.3. 正面银浆烧结动力学原理第24-25页
        1.3.4. 正面电极接触过程及导电机理第25-26页
    1.4. 本论文研究背景及意义第26-28页
    1.5. 论文主要研究内容第28-29页
2. 实验部分第29-41页
    2.1. 试剂及材料第29-30页
    2.2. 仪器设备第30页
    2.3. 实验第30-36页
        2.3.1. 有机载体的制备第30-31页
        2.3.2. 正面银浆的制备第31-32页
        2.3.3. 电池样品制备及烧结第32-33页
        2.3.4. 硅太阳能电池制备工艺第33-36页
    2.4. 检测及测量方法介绍第36-41页
        2.4.1. 细度测试第36页
        2.4.2. 栅线形貌3D显微镜测量法第36-37页
        2.4.3. 扫描电子显微镜(SEM)第37-38页
        2.4.4. 栅线线电阻率测量法第38-39页
        2.4.5. 接触电阻率测量法第39-40页
        2.4.6. Ⅳ测试仪第40-41页
3. 多晶硅太阳电池烧结工艺的影响研究第41-59页
    3.1. 烘干区间温度对电池电性能的影响研究第41-43页
    3.2. 有机物燃烧区间温度对电池电性能的影响研究第43-45页
    3.3. 烧结峰值温度对电极金属化过程及电池性能的影响研究第45-57页
        3.3.1. 面银电极栅线烧结过程及微观机理研究第46-51页
        3.3.2. 银/硅接触过程及微观机理研究第51-54页
        3.3.3. 烧结峰值温度对电池电性能的影响及微观机理分析第54-57页
    3.4. 烧结炉带速对电池电性能的影响研究第57-59页
4. 结论第59-61页
参考文献第61-64页
作者简历及攻读硕士/博士学位期间取得的研究成果第64-66页
学位论文数据集第66页

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