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 |