电热法制备高纯硅的基础研究

被引量 : 5次 | 上传用户:hzfeng163
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
全球的石油、煤炭等传统能源在日益枯竭,可再生能源太阳能因其资源丰富、分布广泛、清洁无害等特点,而成为了21世纪最重要的新能源。太阳能产业的迅猛发展,使得太阳能级多晶硅的需求量迅速增加。而制备多晶硅的主要技术改良西门子法主要垄断在美、日、德等国手中。我国因没有掌握该法的核心技术,多晶硅主要依赖于进口。冶金法制备太阳能级多晶硅具有能耗低、成本低和环境友好的特点。研究冶金法制备多晶硅对我国拥有自主知识产权及发展光伏产业有着重要的意义。本文首次采用粉体原料,研究用电热法制备高纯硅的工艺,为下一步制备太阳能级多晶硅奠定基础。本文主要的内容包括:研究了石油焦原料的除杂工艺;研究了粉体原料的制团和焦化;测定了球团的物理性能;在100kVA的矿热炉内,探索了用粉体原料制备高纯硅的工艺。(1)石油焦原料的除杂。本论文详细研究了石油焦粉的酸浸除杂,考察了原料粒度、盐酸浓度、酸浸时间、酸浸温度、酸浸液固比和搅拌速度对除杂的影响。得到的最佳工艺条件为:石油焦粉颗粒控制在150μm以下,盐酸浓度为5wt%,水浴温度为70℃,反应时间5h,浸出液固比10:1,搅拌速度40r/min。在此最佳工艺条件下,石油焦粉中元素铁的浸出率可高达97.73%、元素铝的浸出率达75.36%。(2)球团的制备和焦化。本论文优化了制团粘结剂和物料配比,分别使用淀粉和水玻璃为粘结剂对粉体原料进行球团的制备。所制备的球团具有一定的机械强度。同时采用焦化处理的方法制备焦化球团。(3)球团物理性能的研究。对以淀粉和水玻璃的为粘结剂所制备球团的物理性能进行了研究。研究表明:用水玻璃作为粘结剂所制球团的抗压强度优于用淀粉的球团,但是水玻璃球团的气孔率则比淀粉球团的气孔率要小。在球团的电阻率方面二者相差不大。综合考虑,选用水玻璃为粘结剂较为合适。用水玻璃作为粘结剂制团的最佳工艺条件为:原料粒径150μm、球团压制压力15MPa、模数为3.1的水玻璃的用量为原料的5wt%、粘结剂配水量1:1。在此条件下,得到的生球团的抗压强度为3.25MPa,气孔率为15.0%,电阻率为15.6Ω·cm。(4)粉体原料熔炼硅的初探。本文采用粉体的石英和石油焦为原料,探索电热法制备高纯硅工艺的可行性。在100kVA的矿热炉进行了3次半工业化的试验,得到以下结论:第一次的开炉实验证明,在投入批料之前,矿热炉炉底温度不可太低,否则就会在炉底生成大量的碳化硅,堵塞炉眼,硅液无法流出。从第二次的开炉实验中可以得到:合理设计石墨坩埚是非常重要的,同时提高砌筑炉子的质量是非常必要的。第三次开炉实验连续运行18小时,熔炼球团80kg,共出炉6次,其中单炉出硅的质量最高达到2.7kg。实践证明采用粉体原料制备高纯硅的工艺是完全可行的。本研究实现了用粉体原料采用电热法制备高纯硅的工艺,这为将来用高纯粉体原料制备太阳能多晶硅奠定了基础。
其他文献
[研究目的]通过“择期疗法”对湿热瘀结型慢性盆腔炎患者的临床用药时间研究,评价其临床疗效及应用价值,进一步验证中医药缩程、择时用药对本病的治疗作用,探索新的慢性盆腔
美国拥有世界上最完整的动漫产业链和非常完善的图书馆体系,且该国图书馆历来重视动漫资源的建设与服务。文章通过对美国部分公共图书馆网站的公共信息及美国图书馆协会发布
为研究钢桁架桥的受力特点、变高度腹杆钢桁架桥的设计要点、钢横梁受力分析方法及主桁节点设计,结合某桥梁工程实例,利用MidasCivil建立空间杆系模型分析计算,分别对钢横梁
研究目的:研究柴附夏连煎治疗胆汁反流性胃炎(肝胆郁热兼脾胃虚弱证)比临床常用的西药具有显著疗效,不仅在改善患者的临床症状,缩短疗程,降低复发率等方面,而且在改善患者睡眠
目的 :研究卵巢上皮性肿瘤组织中层粘连蛋白及其受体的表达及临床意义 ,初步探讨肿瘤浸润和转移的机制。方法 :采用免疫组织化学方法检测 47例恶性、 12例良性和 12例交界性
记者走进郑州纺机工程技术有限公司宽敞明亮的生产车间,见到一排排整齐的设备已安装完毕,正在进行调试。该公司总工程师李新奇告诉记者,这是为江苏海欣提供的涤纶长丝高速卷
随着科学技术的飞速发展,吸波材料越来越引起人们的重视,从武器隐身到人体、仪器的防护、再到THz成像,吸波材料无不发挥着巨大作用。本文首先介绍了吸波材料和电磁超材料的历
根深蒂固的中国传统政治文化,近代以来虽历经冲击,但其影响至今仍不绝如缕,成为中国走向全面 现代化的深层障碍。本文在对近代以来中国传统政治文化的演变作—历史反思的基础上,
川芎为伞形科植物川芎Ligusticum chuanxiong Hort的根茎,为我国的传统中药,也是著名的川产道地药材,具有近两千年的栽培和使用历史,长期以来生产上均以无性方式进行繁殖,其
为了构建绿色环保型社会,世界各国都在积极开发太阳能资源,太阳能的应用领域已经非常广泛。太阳能既是一次能源,又是可再生能源,它资源丰富,既可免费使用,又无需运输,对环境