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连铸工艺制备多晶硅的热—流模拟

摘要第4-5页
Abstract第5页
引言第8-9页
1 绪论第9-21页
    1.1 光伏材料第9-12页
        1.1.1 光伏发电及原理第10-11页
        1.1.2 多晶硅太阳能电池的制作第11页
        1.1.3 多晶硅电池效率的影响因素第11-12页
    1.2 太阳能级多晶硅制备技术第12-14页
        1.2.1 化学法第13-14页
        1.2.2 冶金法第14页
    1.3 多晶硅铸造工艺第14-17页
        1.3.1 多晶硅铸造工艺第14-16页
        1.3.2 铸造多晶硅中温度场对铸锭质量的影响第16-17页
    1.4 多晶硅铸造过程的模拟与计算第17-18页
        1.4.1 多晶硅凝固温度场模拟进展第17-18页
        1.4.2 热-流耦合场在多晶硅铸造中的模拟第18页
    1.5 课题方案第18-21页
        1.5.1 选题意义第18-19页
        1.5.2 选题内容第19-21页
2 多晶硅连铸方法与结晶器设计第21-27页
    2.1 硅的连铸特性模拟第21-24页
        2.1.1 硅与H13钢连铸温度场模拟第21-22页
        2.1.2 节点位移模拟第22-24页
    2.2 结晶器锥度设计第24-26页
    2.3 本章小结第26-27页
3 模拟计算方法验证第27-42页
    3.1 ProCAST模拟控制方程第27-31页
        3.1.1 三维传热方程第27-28页
        3.1.2 热-流耦合计算第28-29页
        3.1.3 温度场有限元原理第29-30页
        3.1.4 综合拉格朗日欧拉算法第30-31页
    3.2 ProCAST模拟验证第31-41页
        3.2.1 温度场计算验证第31-33页
        3.2.2 连铸热-流耦合计算验证第33-41页
    3.3 本章小结第41-42页
4 多晶硅铸锭连铸模拟第42-51页
    4.1 实验设备及方法第42-44页
    4.2 多晶硅连铸过程热-流耦合数值模拟第44-49页
        4.2.1 连铸初始阶段的模拟第45-46页
        4.2.2 连铸过程稳态阶段的模拟第46-49页
    4.3 多晶硅连铸实验第49-50页
    4.4 本章小结第50-51页
5 工作总结与展望第51-53页
    5.1 研究工作总结第51-52页
    5.2 未来的工作展望第52-53页
参考文献第53-57页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第57-58页
致谢第58-59页

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