摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪言 | 第11-29页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 太阳能电池简介 | 第12-15页 |
1.2.1 太阳能电池的基本结构和发电原理 | 第12-13页 |
1.2.2 太阳能电池的研究状况与发展趋势 | 第13-15页 |
1.2.2.1 太阳能电池的研究状况 | 第13-15页 |
1.2.2.2 太阳能电池的发展趋势 | 第15页 |
1.3 电子浆料的发展状况 | 第15-17页 |
1.4 太阳能电池正面银浆及其组成材料研究进展 | 第17-25页 |
1.4.1 正面银浆用银粉的研究进展 | 第17-19页 |
1.4.2 正面银浆用玻璃粉的研究进展 | 第19-22页 |
1.4.3 正面银浆用有机载体的研究进展 | 第22-23页 |
1.4.4 正面银浆的研究进展 | 第23-25页 |
1.5 银膜的导电机理 | 第25-26页 |
1.6 本论文的研究意义和研究内容 | 第26-29页 |
第二章 实验部分 | 第29-37页 |
2.1 实验原料及设备 | 第29-30页 |
2.2 实验 | 第30-33页 |
2.2.1 无铅玻璃粉的制备方法 | 第30-31页 |
2.2.2 微米银粉的制备方法 | 第31-32页 |
2.2.3 有机载体的制备方法 | 第32页 |
2.2.4 导电银浆料及银膜的制备方法 | 第32-33页 |
2.3 检测方法 | 第33-37页 |
2.3.1 玻璃粉的差热分析 | 第33-34页 |
2.3.2 玻璃粉的X射线衍射分析 | 第34页 |
2.3.3 玻璃粉的化学稳定性测试 | 第34页 |
2.3.4 玻璃粉的粒度分析 | 第34-35页 |
2.3.5 玻璃粉的形貌观察 | 第35页 |
2.3.6 银粉的粒度测试 | 第35页 |
2.3.7 银粉的形貌观察 | 第35页 |
2.3.8 银粉物相分析 | 第35页 |
2.3.9 银浆的细度测试 | 第35页 |
2.3.10 银浆流动性的测试 | 第35页 |
2.3.11 银膜方阻的测试 | 第35-36页 |
2.3.12 银膜附着力测定 | 第36页 |
2.3.13 银膜可焊性的测试 | 第36-37页 |
第三章 太阳能电池正面银浆用原材料的制备研究 | 第37-51页 |
3.1 无铅玻璃粉的制备及其性能研究 | 第37-43页 |
3.1.1 不同成分玻璃粉性能的研究 | 第38-39页 |
3.1.2 ZnO和SnO_2的添加对玻璃粉性能的影响 | 第39-40页 |
3.1.3 银浆实验所需粒径玻璃粉的制备 | 第40-41页 |
3.1.4 玻璃粉成分对银膜的附着力和方阻的影响 | 第41-42页 |
3.1.5 玻璃粉的X射线衍射分析 | 第42-43页 |
3.2 银粉的制备及其性能研究 | 第43-48页 |
3.2.1 pH对银粉粒径大小及其形貌的影响 | 第43-45页 |
3.2.2 AgNO_3溶液滴加速度对银粉粒径大小及其形貌的影响 | 第45-47页 |
3.2.3 还原产物的XRD分析 | 第47-48页 |
3.3 有机载体的制备 | 第48-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-51页 |
第四章 太阳能电池正面无铅导电银浆的制备研究 | 第51-63页 |
4.1 玻璃粉含量对银膜性能的影响 | 第51-54页 |
4.1.1 玻璃粉含量对银膜方阻的影响 | 第51-53页 |
4.1.2 玻璃粉含量对银膜附着力的影响 | 第53-54页 |
4.2 银粉的粒径和形貌对银膜性能的影响 | 第54-56页 |
4.3 不同粒径和形貌的银粉混合加入对银膜性能的影响 | 第56-57页 |
4.4 银粉中片银的含量对银膜性能的影响 | 第57-61页 |
4.5 本章小结 | 第61-63页 |
第五章 银膜的烧结工艺制定及性能研究 | 第63-71页 |
5.1 烧结温度对银膜性能的影响 | 第63-67页 |
5.1.1 烧结温度对银膜方阻的影响 | 第64-66页 |
5.1.2 烧结温度对银膜附着力的影响 | 第66-67页 |
5.2 保温时间对银膜性能的影响 | 第67-69页 |
5.2.1 保温时间对银膜方阻的影响 | 第67-68页 |
5.2.2 保温时间对银膜附着力的影响 | 第68-69页 |
5.3 本章小结 | 第69-71页 |
第六章 结论 | 第71-73页 |
致谢 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-81页 |
附录:攻读学位期间发表的论文目录 | 第81页 |