太阳能电池背膜的制备
太阳能电池背膜的制备【摘要】:太阳能电池背膜要具有优异的耐候性、抗紫外线性能和良好的力学性能。而PVDF本身的特性决定了它是最佳的制备材料。但是PVDF的亲水性较差,限制了它的使用
【学位授予单位】:北京化工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2010
【分类号】:TQ320.721
【目录】:
- 摘要4-5
- ABSTRACT5-13
- 第一章 绪论13-33
- 1.1 太阳能电池及其背膜介绍13-14
- 1.2 氟塑料介绍14-15
- 1.3 聚偏氟乙烯树脂介绍15-20
- 1.3.1 聚偏氟乙烯(PVDF)的结构16
- 1.3.2 聚偏氟乙烯的结晶形态16-17
- 1.3.3 聚偏氟乙烯的特性17-19
- 1.3.4 聚偏氟乙烯的应用19-20
- 1.4 聚偏氟乙烯薄膜20-23
- 1.4.1 流延薄膜20-21
- 1.4.2 薄膜吹塑的机组的结构与吹膜工艺流程21-23
- 1.5 PVDF薄膜的改性23-27
- 1.5.1 共混改性23-24
- 1.5.2 PVDF薄膜表面改性24-27
- 1.6 二氧化钛在共混膜中的应用27-32
- 1.6.1 二氧化钛简介及应用27-28
- 1.6.2 纳米二氧化钛的结构性能28-29
- 1.6.3 二氧化钛的改性29-32
- 1.7 本课题的研究目的和内容32-33
- 第二章 PVDF/PMMA共混改性膜的制备及研究33-46
- 2.1 引言33
- 2.2 原料及设备33-34
- 2.2.1 原料及试剂33-34
- 2.2.2 试验设备34
- 2.3 PVDF/PMMA共混膜的制备34-35
- 2.4 测试仪器及测试条件35-36
- 2.5 结果与讨论36-45
- 2.5.1 PVDF/PMMA共混膜的表面接触角测试36-37
- 2.5.2 PVDF/PMMA共混膜的X射线衍射测试37-39
- 2.5.3 PVDF/PMMA共混膜的SEM结果39-41
- 2.5.4 PVDF/PMMA共混膜的热分析41
- 2.5.5 PVDF/PMMA共混膜的表面形貌分析41-43
- 2.5.6 PVDF/PMMA共混膜的XPS分析43-44
- 2.5.7 PVDF/PMMA共混膜的熔融指数44-45
- 2.6 本章小结45-46
- 第三章 钛白粉对PVDF/PMMA/TiO_2复合膜性能的影响46-58
- 3.1 引言46
- 3.2 原料及设备46-47
- 3.2.1 原料及试剂46-47
- 3.2.2 试验设备47
- 3.3 PVDF/PMMA/TiO_2共混膜的制备47-48
- 3.4 测试仪器及测试条件48-49
- 3.5 结果与讨论49-57
- 3.5.1 PVDF/PMMA/TiO_2复合膜的X射线衍射测试49-50
- 3.5.2 PVDF/PMMA/TiO_2复合膜的热分析50-52
- 3.5.3 PVDF/PMMA/TiO_2复合膜的热重分析52
- 3.5.4 不同TiO_2含量下PVDF/PMMA/TiO_2复合膜的熔融指数52-53
- 3.5.5 PVDF/PMMA/TiO_2复合膜的SEM结果53-55
- 3.5.6 PVDF/PMMA/TiO_2复合膜的表面接触角测试55-56
- 3.5.7 PVDF/PMMA/TiO_2复合膜的力学性能的测试56-57
- 3.6 本章小结57-58
- 第四章 共挤出流延复合膜58-73
- 4.1 引言58-59
- 4.2 原料及设备59-60
- 4.2.1 原料及试剂59-60
- 4.2.2 实验设备60
- 4.3 共挤出设备及复合模头的设计60-66
- 4.3.1 共挤出复合模头的设计60-66
- 4.3.2 共挤出冷却成型及收卷装置66
- 4.4 共挤出复合制品的结构设计66-67
- 4.5 共挤出复合膜的制备67-68
- 4.6 测试仪器及测试条件68-69
- 4.7 结果与讨论69-72
- 4.7.1 共挤出复合膜的表面接触角测试69-70
- 4.7.2 共挤出复合膜的SEM测试结果70-71
- 4.7.3 共挤出复合膜的DSC测试结果71-72
- 4.7.4 共挤出复合膜的力学性能测试72
- 4.8 本章小结72-73
- 第五章 结论73-74
- 参考文献74-78
- 研究成果及发表的学术论文78-79
- 致谢79-80
- 作者和导师简介80-81
- 北京化工大学硕士研究生学位论文答辩委员会决议书81-82
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