太阳能电池正极用银浆的制备工艺研究

来源 :2012年全国冶金物理化学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wjran2008
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  本文研究了太阳能电池正极用银浆中银粉、有机载体的选择实验,通过金相显微镜观察烧结银膜的表观形貌,用四探针测试仪测量银膜的导电性,讨论了有机载体配方、玻璃粉含量对银膜导电性能的影响。确定了最佳有机载体为乙基纤维素、松油醇、丁基卡必醇、丁基卡必醇醋酸酯体系以及玻璃粉的最佳含量为12.5%。
其他文献
采用GNP法和固相法制备La0.8Sr0.2Ga0.8Mg0.2-xCoxO3-δ(x=0.05、0.085和0.1),并通过容忍因子和平均电负性差计算、前驱体粒径分析、电导率测试等表征手段对LSGMC材料和LSGM材料的性能进行比较。容忍因子和平均电负性差计算,可以得出Co掺杂的LSGMC材料是一种稳定的钙钛矿型结构材料。激光粒度分析仪测试1000℃预处理LSGMC前驱体粉体的粒径,分析得出LS
利用等温溶解平衡法研究了Li+、Na+、K+//SO2-4在60℃下的相平衡,分别绘制了Li+、Na+//SO2-4-H2O,Li+K+//SO2-4-H2O,Li+、K+//SO2-4-H2O,及Na+、K+//SO2-4-H2O系的溶解-结晶平衡关系图。研究发现:Li+、Na+//SO2-4-H2O系溶解平衡中,Li、Na之间形成LiNaSO4等复盐;在Li+、K+//SO2-4-H2O系溶解
利用不可逆过程热力学原理对三氯化铁溶液浸出锌精矿的反应建立了界面化学反应控制和内扩散控制的动力学模型,并将其应用于实际的锌精矿反应中,计算结果表明328到368K是由化学反应控制逐渐过渡到内扩散控制的,从而说明利用不可逆过程热力学的理论来研究浸出过程是合理的。
脱磷是转炉冶炼82B钢的重要任务之一,结合首钢水城钢铁(集团)有限责任公司炼钢厂生产实际,应用冶金过程化学反应热力学原理,建立了脱磷反应化学方程式和磷在渣金间的分配系数表达式,脱磷热力学分析表明,转炉炼钢脱磷的最优化条件为:低温、高碳含量、高FeO含量、高碱度;吹炼初期加入以氧化铁含量为主的污泥球可以实现最优化脱磷条件;生产实践表明,提高冶炼初期炉渣中的FeO浓度,吹炼前期的脱磷率平均值可提高一倍
以两流T型连铸中间包为研究对象,利用模拟软件Fluent分别对原方案和优化方案的中间包流场、温度场进行数值模拟计算。研究表明,在原中间包结构中,钢液从导流隔墙流出后,在中间包浇注区的液面形成较大流速的流动,在近液面处存在一个较大的回流区;优化方案的控流装置对中间包内钢液的流动有较大的改善,液面钢液流速降低,钢液在中间包内的流动轨迹较长,保证钢液在中间包内有足够的停留时间,更利于夹杂物的去除。原方案
采用密度泛函B3LYP 6-31+G(d)方法,对离子液体[BMIM]/AlCl4及其阴阳离子的几何结构和能量进行了优化计算,计算结果表明:在[BMIM]/AlCl4分子内部H和C1之间存在着弱氢键。利用红外光谱测试得到,计算值能与实验值很好的吻合。并利用CP法校正基组重叠误差,得到的最终能量为ΔEBSSE为-283.879956kJ·mol-1。
以碳酸锂为锂源、五氧化二钒为钒源、磷酸二氢铵为磷酸根源,抗坏血酸为还原剂,利用常温球磨还原-高温烧结的方法合成Li3V2(PO4)3/C复合正极材料。采用X射线衍射(XRD)对产品进行了物相分析;利用扫描电镜对样品形貌和粒度进行了表征;使用充放电测试仪对材料电化学性能进行了评价。结果表明:750℃下,烧结时间为12h时,产品循环稳定性最佳,在3.0~4.5V的截止电压范围内,0.5C倍率下其首次放
开发节能电解新方法是电解锰技术发展的主要方向。研究首次在长时间连续电解锰过程中发现了阳极电势振荡现象。随电流密度增加,电势振荡频率上升,电势振幅变化最大可达270 mV。最大Lyapunov指数分析显示,体系的混沌特征会随电流密度线性增加。锰离子浓度超过一定的阈值浓度后,其对电势振荡影响并不显著。恒电流电解条件下电势振荡有助于降低平均电解功耗,随电流密度不同,振荡导致的额外功率先增加后减少。研究表
以非晶态的二氧化硅为原料,采用FFC法在CaCl2-NaCl熔盐中直接电解制备高纯硅。对二氧化硅阴极片的烧结温度对阴极片形貌、结构和电解进行研究。发现与1200℃烧结制备的阴极片相比,1100℃烧结制备的阴极片多孔且分布均匀,晶体结构仍为非晶态,电解速率明显快。
以LiVOPO4、硼酸三正丁酯为原料,采用原位包覆法制备了LiVOPO4@C复合材料。采用元素分析、比表面分析、X-射线衍射分析、扫描电镜分析、以及电化学测试等手段对复合材料的组成、微观结构、表面形貌和电化学性能进行了研究。结果表明,硼酸三正丁酯中少量硼元素的存在,起到了阻止LiVOPO4中V4+被生成的碳还原成V3+而形成Li3V2(PO4)3等物质的作用,保证了纯的LiVOPO4@C复合材料的