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基于热力学模型的硅液中杂质组元活度研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第11-31页
    1.1 太阳能发电及硅材料第11-14页
        1.1.1 太阳能发电第11-12页
        1.1.2 太阳能材料第12-13页
        1.1.3 硅中的主要杂质第13-14页
    1.2 太阳能级多晶硅的制备方法第14-23页
        1.2.1 太阳能级多晶硅的化学法制备工艺第14-16页
        1.2.2 太阳能级多晶硅的冶金法制备工艺第16-23页
    1.3 冶金级硅熔体中组元活度研究现状第23-28页
        1.3.1 国内外研究现状第23-26页
        1.3.2 活度的意义第26页
        1.3.3 热力学模型简介第26-28页
    1.4 本论文研究的意义、内容及创新性第28-31页
        1.4.1 本论文研究的意义和内容第28-29页
        1.4.2 本论文研究的创新性第29-31页
第二章 MIVM模型对二元硅基熔体的热力学计算研究第31-49页
    2.1 分子相互作用体积模型(MIVM)第31-35页
    2.2 配位数方程第35-36页
    2.3 MIVM参数的选取第36-38页
    2.4 MIVM计算结果与讨论第38-47页
        2.4.1 Si-B第38-40页
        2.4.2 Si-Mn第40-43页
        2.4.3 Si-Ni第43-46页
        2.4.4 Fe-(Al、B、Mn)、Ni-(Al、B)第46-47页
    2.5 本章小结第47-49页
第三章 MIVM模型对三元硅基熔体的热力学计算研究第49-65页
    3.1 三元Si基熔体热力学性质的模型计算研究第49-64页
        3.1.1 Si-Fe-Al第49-52页
        3.1.2 Si-Fe-B第52-56页
        3.1.3 Si-Al-Ni第56-60页
        3.1.4 Si-Fe-Mn第60-64页
    3.2 本章小结第64-65页
第四章 二元及三元硅基熔体平衡热力学模型建立第65-97页
    4.1 共存理论第65页
    4.2 全局优化算法第65-66页
    4.3 二元硅基熔体热力学模型建立与计算第66-84页
        4.3.1 Si-P第66-70页
        4.3.2 Si-Al第70-74页
        4.3.3 Si-Fe第74-77页
        4.3.4 Si-Ca第77-83页
        4.3.5 Fe-P第83-84页
    4.4 三元硅基熔体热力学模型建立与计算第84-95页
        4.4.1 Si-Fe-Ca第84-90页
        4.4.2 Si-Fe-P第90-95页
    4.5 本章小结第95-97页
第五章 结论与展望第97-99页
    5.1 结论第97-98页
    5.2 展望第98-99页
致谢第99-101页
参考文献第101-109页
附录A 攻读硕士学位期间科研成果和荣誉第109-111页
附录B 本论文所涉及的部分二元相图第111页

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