切割液在带锯开方的应用及性能研究

来源 :第十一届中国光伏大会暨展览会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sorkayi
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本文分析了切割液的润滑、冷却、防锈、易排屑优点,将其运用到带锯破锭中进而优化带锯加工工艺,延长破锭锯条使用寿命,稳定加工精度,最终降低带锯开方成本。
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本文研究了染料敏化太阳电池光电转换效率与敏化剂分子、电子结构及谱学性质之间的关联,设计出了系列新型卟啉、酞菁和联吡啶钌敏化剂候选体,分析表明其中有数种设计方案均有希望突破相应类型敏化剂敏化电池光电转换效率的世界纪录。对目前用做标准染料的高效敏化剂N3和N719的合成路线进行了优化改进,新路线经济、环保,更有利于实现工业化生产。
单源真空共蒸发在玻璃衬底上制备CuInS2薄膜。用X射线衍射仪(XRD)对薄膜的相结构进行表征,研究不同Cu、In、S元素配比、不同热处理条件对薄膜的结构、导电类型的影响。XRD分析给出:最有效的S的原子配比为X=1.2,可得到黄铜矿结构的CuInS2薄膜,沿(112)晶向择优生长。实验结果显示:合理改变热处理条件,可获得不同导电类型的CuInS2薄膜,同样用Cu:In:S=1:0.1:1.2原子
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本文介绍一种已研发成功的便携式聚光型硅基太阳能电池组件性能测试系统,阐述其组成结构及工作原理。该系统以Agilent34970A仪器为数据采集核心,集成了各种不同类型模块化的传感器,实现了在低倍聚光下电池组件多路温度信号、电信号及太阳辐照度的同步在线测量,并结合相应的上位机软件实现了虚拟测量的功能。实验结果表明,该系统提高了聚光下光伏电池组件性能参数测量的效率,达到了设计要求,相关数据为低倍聚光光
Cz法仍然是当今生长单晶硅的主要方法,而热场是其核心组成部件之一。保温性能、长晶速率及晶体质量是衡量热场结构优劣的主要指标。作者借助于计算机仿真技术,对现有热场结构进行了模拟分析和优化。通过对加热器、热屏及保温材料结构、性能的分析,得出以下结论:加热器结构优化后,可改善熔体中的温度分布,降低与石英坩埚接触的熔体温度,从而减少了石英坩埚与熔体反应导入到熔体中的氧含量;热屏和保温材料结构优化后,增强了
太阳能硅片的表面损伤层,关系到切割后破片比例,绒面的形状,转换效率等。通过对硅片表面SEM分析,发现硅片表面呈蜂窝状,有大孔、小孔和微孔。硅片侧面边缘呈山峰山沟状,并伴随有裂纹,从外向里分为表面镶嵌层和缺陷应力层。通过对硅片表面损伤的形成杌理研究,发现通过以下调整可以减小表面损伤:一是减小切割时的晶体所受到的垂直压力;二是调整碳化硅的直径分布系数,圆度系数,堆积密度。减小硅片的损伤层,减小切割后的
多线切割过程中的碳化硅在油性悬浮液中的分散性,决定着硅片的质量及切割过程中的稳定性,通过对PEG分子结构和键能的研究,强极性键使整个PEG为高度极化分子,在极性键中最容易失去-OH中的H,和表面配位不足而产生极性电荷碳化硅进行结合。碳化硅的等电点在pH=3.9附近,当砂装的pH值在不同的范围,碳化硅表面的电荷类型和电荷密度不同,从而PEG对碳化硅的饱和吸附量将出现差别。影响PEG对碳化硅的饱和吸附
根据A.D.Johns和C P.Underwood总结的组件散热模型,利用Visual BASIC模拟平台,对双玻组件和中空组件在低辐照下的性能进行模拟和分析。该平台可模拟辐射强度、环境温度、风速等因素,并时BIPV组件在低辐射时的电性能差异和工作温度进行分析。结果表明:①在温度表现方面,中空组件的工作温度比双玻组件平均高6.24 K,而在低辐射下两种组件温度相差不多;②在电性能方面,高辐射下(>
在多线切割中,砂浆密度关系到砂浆能力。将槽距,装载量,片厚。新碳化硅和新悬浮液密度等设定为恒量,通过模拟计算发现砂浆密度的变化趋势和砂浆缸里面硅粉含量的变化趋势一致,在基础设置数据的基础上,发现在切割至第5刀时砂浆密度以很小的幅度增加。通过对数据的回归分析,得出砂浆密度计算公式。影响砂浆密度的主要因素有:槽距、单位面积更换系数、新砂浆配置密度。控制砂浆密度在合理的范围内,可保证切割过程的稳定性及硅
本论文涉及直拉单晶炉,炉内热场设计,以及热场模拟。通过对热场部件:炉底盘及外导流筒重新设计并且通过热场模拟软件验证效果后,展开实验,结果表明使用改造过的炉底盘和新型外导流筒,单晶生产能耗有大幅下降,达到25.4%的节能效果。