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铟
锡氧化物
包含3篇文档
A Possibility of Crystalline Indium-Gallium-Zinc-Oxide
A gradual annealing of amorphous sputtered indium tin oxide Crystalline structure and electrical characteristics
Solid state sintering of nano-crystalline indium tin oxide
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2012氧化
铟
锡粉末及靶材制造文集
包含3篇文档
US6500225 Sumitomo sinter with 90% oxy and moisture less than 800 Pa
氧化铟锡粉末的制备方法-03125511
US5700419 Tosoh Slurry Marking 99% density
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太阳能科技有限公司年产6兆瓦和30兆瓦铜
铟
镓硒薄膜太阳能电池生产线项目环境影响报告书
.doc
太阳能科技有限公司年产6兆瓦和30兆瓦铜铟镓硒薄膜太阳能电池生产线项目环境影响报告书
1.1 项目名称、项目性质、建设地点及投资总额基本情况
项目名称:年产6兆瓦和30兆瓦铜铟镓硒薄膜太阳能电池生产线项目;
行业类别:〔C3940〕电池制造;
项目性质:新建;
法人代表:胡志刚
建设地点:######市##软件园1号厂房和######市#工业园内中学路以东,营普路以北,建设项目地理位置详见图2.1-1;
生产规模:年产6兆瓦和30兆瓦铜铟镓硒薄膜太阳能电池;
职工人数:##厂区员工20人,#厂区员工70人;
工作制度:年工作日为350天。车间员工实行3班制,每班8h;
投资总额:##厂区投资4500万元,#厂区总投资1.15亿元
投产日期:预计2011年3月投产。
1.2 项目生产规模和产品方案
生产规模、产品方案:该项目投产后,年产铜铟镓硒薄膜太阳能电池36兆瓦。
铜铟镓硒[Cu(In1-x ,Gax)Se2 ,CIGS]薄膜太阳能电池使用铜铟镓硒合金一步共蒸的方法来制备铜铟镓硒薄膜太阳能电池,并使用另一钢化玻璃结合PVB夹胶及接线盒组成太阳能膜组。
CIGS薄膜太阳能电池膜层示意图如图2.2-1所示,
時過境遷
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新型薄膜铜
铟
镓硒(CIGS)太阳能电池可行性研究报告OKM
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新型薄膜铜铟镓硒(CIGS)太阳能电池可行性研究报告
kongsencd
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250
MOCVD挑战:镓
铟
磷-砷化镓体系的生长及其特性
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通过在该领域的驱动力之一撰写,金属有机化学气相沉积挑战是全面检讨,包括磷砷化铟镓,磷化铟,磷砷化铟镓,砷化镓,以及电子和光子器件应用的相关材料。 这些III - V族半导体化合物已被用于实现电子,光电,量子器件具有革命性的电信服务。 封底上的图给出了能隙为整个这些III - V族元素的二元,三元,四元组合成分和范围和晶格参数。 通过了解的材料和学习,以控制经济增长的新设备成为可能:前盖显示了世界上第一个磷化铟/ gainas屈服超晶格,是由笔者制作 - 这甚至将成为像量子级联激光器现代量子器件的基础,量子点红外探测器。 现在,在其第二版,这个更新和综合卷包含的MOCVD生长,材料优化的秘密,和现代设备技术。 它从一个以半导体化合物的引进和MOCVD生长的过程。 然后讨论在原地和异地的MOCVD生长特性。 其次,该书详细考察了GaInP增长(为)- GaAs和gainas屈服性(P)- InP材料系统的具体细节。 它研究了MOCVD生长的各种III - V族异质结和超晶格的增长并讨论了实现这种材料的电子和光电子器件。 跨越30年的研究,这本书是权威资源的MOCVD。
呵呵
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142
高铁
铟
锌精矿无铁渣湿法炼锌提
铟
及铁源高值化利用工艺与原理研究
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本论文将湿法炼锌技术与“直接-共沉淀法”制备锰锌软磁铁氧体工艺相结合,开发无铁渣湿法炼锌提铟清洁生产新工艺和锌精矿铁源直接制备锰锌软磁铁氧体的新技术,实现铁源高值化利用及铁渣、二氧化硫零排放,这对湿法炼锌提铟工艺是一次重大进步,而且对锌矿铁资源制备锰锌软磁铁氧体也是首次尝试。以中性浸出渣为原料,研究了高温高酸还原氧化浸出、D2EttPA萃取提铟、硫化法初步净化、复盐深度脱硅,开路锌探索、复盐转化氨浸、电积锌粉或蒸发回收锌、锰锌铁氧体工艺、硫酸铵回收等过程的工艺和高温高酸浸出过程的理论,得出了一些有意义的结论。 首次研究了中浸渣高温高酸浸出动力学,动力学方程符合收缩核模型。试验结果表明浸出过程分为三个阶段进行:第一阶段(≤15min)浸出速度很快,主要为ZnSO<,4>等易溶物料的溶解,第二阶段(15~60min)主要为ZnO等易溶于酸的锌物种的浸出,其表观活化能为51.792kJ/mol,化学反应为控制步骤。第三阶段(60~300min)主要为znFe<,2>O<,4>和ZnS的浸出,其表观活化能为20.720kJ/mol,受化学反应和外扩散混合控制。 研究了中浸渣中的铟提取工艺,结果表明,以硫化锌精矿为还原剂,高温高酸还原-氧化循环浸出高铁富铟中浸渣,锌、铁、锰的浸出率([%])分别为96.25、86.5及96.76,铟的浸出率保持在96%以上,Fe<´3+>的还原率也提高到94.05%以上;铁屑置换除铜方法可行,除铜率为94.61%,铜渣含Cu高达74.20%,铟回收率99.47‰首次用D2EHPA从含有大量:Mn<´2+>、Zn<´2+>的硫酸亚铁溶液中直接萃取铟,缩短提铟流程,使铟、锌回收率大幅提高。在30%D2EI-tPA+70%磺化煤油、室温(298K)、萃取级数为3级、相比(O/A)=1:3、萃取时间为5min的综合条件下,铟的萃取率和反萃率均≥99%。从铟锌精矿到海绵铟,铟的直收率为94.33%,比现有流程提高25%以上,锌的回收率提高8%以上。 选择比较了复盐水洗法、共沉粉氨浸法、锌萃取法和复盐转化氨浸法等开路锌的方法,确定复盐转化氨浸法作为开路多余锌最佳方案。从而开发一种锌-铁、锌-锰分离方法,该方法将开路锌与共沉粉制备相结合,可任意调控共沉粉中的锌含量,制备的共沉粉质量高。
学术交流
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锌
铟
生产必读
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篇一:基础知识第一章职业道德 第二章锌铟生产相关化学基础知识 产品的概括1.1 硫酸锌的特点。 1.2 铟的特点 原料及辅助材料的概括2.1 氧化锌的特点 2.2 硫酸:分子式H2SO4 分子量 98
nt6666
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铜
铟
镓硒(CIGS)薄膜太阳能电池的研制
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东南大学硕士学位论文铜铟镓硒(CIGS)薄膜太阳能电池的研制姓名:王建波申请学位级别:硕士专业:物理电子学指导教师:张晓兵;娄朝刚20070126摘要摘要随着能源与环境问题的日益突出,人类对“可再生能
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铜
铟
硒薄膜太阳能电池相关材料研究
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中国科学技术大学博士学位论文 铜铟硒薄膜太阳能电池相关材料研究 作者姓名: 学科专业:凝聚态物理 导师姓名: 教授完成时间: 二一年四月二十六日 University doctor’sdegree C
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铟
掺杂βZn4Sb3热电材料的制备和电热输运性能
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武汉理工大学硕士学位论文铟掺杂β-Zn<,4>Sb<,3>热电材料的制备和电热输运性能姓名:马兵申请学位级别:硕士专业:材料学指导教师:张清杰;赵文俞20100501武汉理工大学硕士学位论文摘要JB-
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铜
铟
镓硒(CIGS)薄膜太阳电池产业发展与学术前沿(80页)
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2016年4月27日Sun-Youth组内研讨报告张坤张坤中南大学 中南大学 冶金科学与工程学院冶金科学与工程学院2 纲铜铟镓硒硫薄膜太阳电池产业发展与学术前沿11、、CIGSCIGS太阳电池概述 太
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镓锌氧化物薄膜晶体管的研究
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文参未交硕士学位论文瘪乞和一铟镓锌氧化物薄膜晶体管的研究Studyofindiumgalliumzincoxidethinfilmtransistors作者:韦维砚导师:徐征北京交通大学2011年6月
不比夏风永为沙
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