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冷氢化转化率影响研究

摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 绪论第8-34页
    1.1 概述第8-17页
        1.1.1 光伏发电重要性第8-10页
        1.1.2 光伏市场发展状况第10-12页
        1.1.3 光伏市场展望第12-17页
    1.2 光伏技术分析第17-20页
        1.2.1 太阳能电池分类第17页
        1.2.2 太阳能电池转换效率第17-18页
        1.2.3 不同类型电池技术发展趋势第18-20页
    1.3 多晶硅的生产状况及主要工艺第20-27页
        1.3.1 多晶硅需求量的分析第20页
        1.3.2 多晶硅市场供应分析第20-25页
        1.3.3 多晶硅制造方法现状第25-27页
    1.4 四氯化硅的处理第27-33页
        1.4.1 气相法生产二氧化硅第28页
        1.4.2 通过冷氢化过程作为三氯氢硅的反应物第28-32页
        1.4.3 热氢化技术第32页
        1.4.4 等离子加氢技术第32-33页
    1.5 本论文的研究目的和主要研究内容第33-34页
第二章 冷氢化反应热力学计算及讨论第34-45页
    2.1 HSC CHEMISTRY软件介绍第34页
    2.2 热力学计算结果及讨论第34-44页
        2.2.1 温度对SiCl_4转化率的影响第35-38页
        2.2.2 压力对SiCl_4转化率的影响第38-41页
        2.2.3 H_2/ SiCl_4进料配比对SiCl_4转化率的影响第41-44页
    2.3. 本章小结第44-45页
第三章 冷氢化反应条件分析及优化第45-60页
    3.1 研究目的和研究内容第45-46页
        3.1.1 研究背景第45-46页
        3.1.2 研究方向第46页
        3.1.3 主要分析因素第46页
    3.2 实验方法第46-51页
        3.2.1 实验装置图第46-48页
        3.2.2 实验所涉及的装置、材料和试剂清单:第48-49页
        3.2.3 实验产物的分析方法第49-51页
    3.3 实验结果第51-59页
        3.3.1 反应温度对转化率的影响第51-52页
        3.3.2 系统反应压力对转化率的影响第52-53页
        3.3.3 H_2/SiCl_4摩尔比对转化率的影响第53-54页
        3.3.4 硅粉粒径的影响第54-55页
        3.3.5 反应催化剂表征第55-59页
    3.4 本章小结第59-60页
第四章 工业化装置参数调整对转化率影响分析第60-64页
    4.1 工业化装置介绍第60页
    4.2 工业化装置工艺流程第60-61页
    4.3 实验目的第61页
    4.4 实验结果与讨论第61-62页
        4.4.1 反应温度第61-62页
        4.4.2 反应压力第62页
        4.4.3 H_2/SiCl_4配比第62页
    4.5 本章小结第62-64页
第五章 结论第64-65页
参考文献第65-69页
发表论文和参加科研情况说明第69-71页
致谢第71-72页

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