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时间:2019-07-10
《单晶硅太阳能电池制绒新技术研究》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、⑧论文作者签名:指导教师签名:论文评阅人l:评阅人2:评阅人3:评阅人4.评阅人5:答辩委员会主席:委员l:委员2:委员3:委员4.委员5:古後昱siliconsolarcells⑧Author’Ssignature:Supervisor’SsignatureExternalReviewers:ExaminingCommiExaminingCommiDateoforaldefence:塑!!:曼:生浙江大学研究生学位论文独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除了文中特别加以标注和致谫}的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,
2、也不包含为获得逝江太堂或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。学位论文作者签名:古缆葛签字R期:≯ff年石月中日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解浙逛太堂有权保留并向国家有天部门或机构送交本沦文的复印什和磁盘,允许沦文被查阅和借阅。本人授权逝堑太堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有天数扔:所i进{j:检索和传播,可以采用影印、缩印或于{拙等复制于段保存、汇编学位沦文。(保密的学位论文在解密后适用本授权书学位论文作者签名:专璎喜签字同期:芦l1年6月牟Fi同致谢本文中的主要工作是在导师唐九耀老师的
3、悉心指导下完成的。从论文选题直到论文定稿从始至终都得到了导师的精心指导,全文凝聚了导师的心血。两年的时间很快就要过去了,我首先要感谢我的导师唐九耀老师在近两年来对我学习上、生活上无微不至的帮助。唐老师渊博的学识、敏锐的科学洞察力、严谨务实的作风、不畏艰难孜孜以求的探索精神、谦逊和蔼淡薄名利的处世态度永远是我学习的楷模,必将使我受益终身。感谢国家光学仪器工程技术研究中心为本论文的完成提供了必要的条件;感谢浙江大学分析测试中心的袁明勇老师在扫描电镜上的帮助和悉心指导;感谢光学所的任课老师,让我又学到了更多的知识。感谢孙林峰师兄和蒋晓燕师姐让我很快地熟悉并掌握了实验室仪器的使用,以及在实验工
4、作上的帮助和大力支持,使实验进度大大提前:感谢我的同学秦真科、沈洁琦、刘丽芳、解晨雪、郑丽玲等同学跟我一起走过快乐的求是同时光;感谢我的室友陈珂、陈琛、杜立辉为我提供了一个温馨的生活环境;感谢硅材料囤家重点实验室的雷东同学埘我在学习中的帮助;感谢所有帮助过我和关系我的老师和同学。最后,我由衷地感谢我的家人,足你们的关爱让我在挫折中鼓起勇气继续}jiJ.进,你们永远足我成长和自,J-进的峰强后盾。在此,并冉次感谢我的导师住我这两年的学爿和!L活中的帮助。古贺生2011年5月f求是同摘要在单晶硅太阳能电池表面制作绒面结构,可以有效增加太阳能电池的陷光效应。利用单晶硅各向异性的腐蚀机理,通过
5、化学腐蚀的方法在太阳能电池表面制作金字塔状的绒面结构,可以降低太阳能电池表面的反射率,提高光生载流子密度,从而达到提高电池的光电转换效率,降低生产成本的目的。本文中提出的次氯酸钠与1,4环己烷二甲醇(CHTH)的混合溶液制绒的主要优点在于:能形成覆盖均匀,颗粒尺寸较小的金字塔结构,而且制绒液的稳定性好。通过紫外一可见分光光度计在450.1000nm的波长范围内测量所得的反射率在12.5%左右,达到了光伏工业上的要求。另外该项制绒技术采用的是一步法制备绒面,比常规工艺减少三道工序。因此,发展该项制绒技术,对降低生产成本,提高电池效率有重要意义。本文第一章概述了国内外的光伏产业的发展现状,
6、并详细阐述了晶体硅电池的发展状况。最后对本文的研究意义、主要工作做了说明。本文在第二章中分别阐述了单晶硅太阳能电池和多品硅太阳能电池的制绒原理和制绒方法。.第三章详细介绍了次氯酸钠与CHTH混合溶液绒面制备新技术。首先简要介绍了实验过秤,并将该项制绒技术的各种实验参数优化比较,即溶液浓度、制绒时I'HJ、制绒温度、砖材料等对绒面制作的影响,从而得出最佳的结果。另外我们也详细地比较了次氯酸钠与CHTH混合溶液和次氯酸钠!j乙醇的混合溶液两种制备绒嘶方法的优劣势。最后我们针对现在实验室的研究状况提出了存伍的问题及十H应的解决方法,并且总结了新工艺的优势所在。关键词:次氯酸钠CHTH金字塔结
7、构太阳能电池反射率光电转换效率光伏AbstractSurfacetexturizationformonocrystallinesiliconisimportantprocedureinsiliconsolarcellsproduction.Accordingtotheanisotropiccorrosionmechanismofmonocrystallinesilicon,wecanachievepyramidalmicrostructures
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