摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第8-11页 |
1 文献综述 | 第11-25页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 晶硅太阳能电池简介 | 第12-16页 |
1.2.1 晶硅太阳能电池原理 | 第12-13页 |
1.2.2 晶硅太阳能电池制备 | 第13-15页 |
1.2.3 晶硅太阳能电池发展 | 第15-16页 |
1.3 导电浆料在太阳能电池中的应用 | 第16-18页 |
1.3.1 背面铝场 | 第16-17页 |
1.3.2 正面电极 | 第17-18页 |
1.3.3 背面电极 | 第18页 |
1.4 导电银浆的组成 | 第18-21页 |
1.4.1 导电银浆用超细银粉 | 第19-20页 |
1.4.2 导电银浆用有机载体 | 第20页 |
1.4.3 导电银浆用玻璃粉 | 第20-21页 |
1.5 低熔玻璃粉的研究进展 | 第21-23页 |
1.5.1 玻璃的组成 | 第21-22页 |
1.5.2 含铅玻璃及其缺点 | 第22页 |
1.5.3 无铅玻璃粉的发展 | 第22-23页 |
1.6 研究内容和选题意义 | 第23-25页 |
1.6.1 目的和意义 | 第23-24页 |
1.6.2 主要研究内容 | 第24-25页 |
2 实验部分 | 第25-31页 |
2.1 试剂和设备 | 第25-26页 |
2.1.1 试剂 | 第25页 |
2.1.2 设备 | 第25-26页 |
2.2 样品的制备 | 第26-27页 |
2.2.1 玻璃粉的制备 | 第26页 |
2.2.2 有机载体的制备 | 第26页 |
2.2.3 导电银浆的制备 | 第26-27页 |
2.2.4 太阳能电池片的制备 | 第27页 |
2.3 分析与测试 | 第27-31页 |
2.3.1 X射线衍射分析(XRD) | 第27页 |
2.3.2 差热分析(DTA) | 第27-28页 |
2.3.3 红外光谱分析 | 第28页 |
2.3.4 扫描电子显微分析(SEM) | 第28-29页 |
2.3.5 背面电极附着力测试 | 第29页 |
2.3.6 电阻率测试 | 第29-30页 |
2.3.7 电池片电性能测试 | 第30-31页 |
3 玻璃粉的制备与表征 | 第31-44页 |
3.1 引言 | 第31-32页 |
3.2 玻璃粉成分设计 | 第32-33页 |
3.2.1 Bi_2O_3 | 第32页 |
3.2.2 SiO_2 | 第32页 |
3.2.3 B_2O_3 | 第32-33页 |
3.2.4 ZnO | 第33页 |
3.3 玻璃粉制备工艺的确定 | 第33-34页 |
3.3.1 玻璃熔融工艺的确定 | 第33-34页 |
3.3.2 玻璃球磨工艺的选择 | 第34页 |
3.4 Bi_2O_3-SiO_2-B_2O_3三元系玻璃粉的结构研究 | 第34-39页 |
3.4.1 XRD分析 | 第35-36页 |
3.4.2 DTA分析 | 第36-37页 |
3.4.3 红外光谱分析 | 第37-39页 |
3.5 Bi_2O_3-SiO_2-B_2O_3-ZnO四元系玻璃粉的结构研究 | 第39-43页 |
3.5.1 XRD分析 | 第39-40页 |
3.5.2 DTA分析 | 第40-42页 |
3.5.3 红外光谱分析 | 第42-43页 |
3.6 本章小结 | 第43-44页 |
4 玻璃粉对太阳能电池性能的影响 | 第44-61页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 背面银浆的制备 | 第44-45页 |
4.2.1 有机载体的选择 | 第44页 |
4.2.2 银粉的选择 | 第44-45页 |
4.2.3 玻璃粉的选择 | 第45页 |
4.3 玻璃粉对烧结银膜的影响 | 第45-51页 |
4.3.1 ZnO对烧结银膜耐蚀性的影响 | 第45-46页 |
4.3.2 玻璃粉粒径对银膜致密度的影响 | 第46-47页 |
4.3.3 玻璃粉含量对背电极的影响 | 第47-51页 |
4.4 烧结工艺对电池片性能的影响 | 第51-60页 |
4.4.1 峰值烧结温度对电池片性能的影响 | 第52-57页 |
4.4.2 烧结时间对电池片性能的影响 | 第57-60页 |
4.5 本章小结 | 第60-61页 |
5 结论 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-67页 |
攻读硕士学位期间主要的研究成果 | 第67-68页 |
致谢 | 第68页 |