标签“晶体”的相关文档,共172条
  • 四川晶体硅光伏研发中心建设项目安全现状评价报告

    四川晶体硅光伏研发中心建设项目安全现状评价报告

    的要求。....天威新能源控股晶体硅光伏研发中心建设项目安全现状评价报告的要求。....前言天威新能源控股成立于2007年7月9日~是中国兵装集团旗下天威集团的控股子公司。公司位于市双流县西南航空港经济开发区天威路1号~主要从事光伏太阳能中、下游产品——晶体硅硅片、光伏电池、光伏组件、光伏系统工程的研究、制造、销售和服务。该公司晶体硅光伏研发中心主要从事晶体硅电池的研发~在电池研发过程中需要使用硫酸、盐酸、硝...

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  • 晶体学课后习题答案

    晶体学课后习题答案

    第一章习题1.晶体与非晶体最本质的区别是什么?准晶体是一种什么物态?答:晶体和非晶体均为固体,但它们之间有着本质的区别。晶体是具有格子构造的固体,即晶体的内部质点在三维空间做周期性重复排列。而非晶体不具有格子构造。2晶体具有远程规律和近程规律,非晶体只有近程规律。准晶态也不具有格子构造,即内部质点也没有平移周期,但其内部质点排列具有远程规律。因此,这种物态介于晶体和非晶体之间。2.在某一晶体结构中,同...

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  • 分子晶体与原子晶体[共46页]

    分子晶体与原子晶体[共46页]

    第四节分子晶体与原子晶体什么是晶体?下列图片中所示是晶体吗?雪花冰糖水晶金刚石你知道它们它们都有什么样的物理性质吗?是否属于同种类型?冰和冰糖分别是由水分子、蔗糖分子构成的分子晶体;水晶和金刚石是由Si、O原子和C原子构成的原子晶体。分子晶体:是分子之间通过分子间作用力结合,从而在三维空间呈有序排列形成的。一、分子晶体一、分子晶体回顾:分子间作用力(分子与分子之间的相互作用),存在于分子之间。分...

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  • 光学设计(光学零件加工工艺)晶体光学零件工艺

    光学设计(光学零件加工工艺)晶体光学零件工艺

    光学零件加工工艺第八章晶体光学零件工艺8.1概述光学晶体是重要的和常用的光学材料。随着光学仪器的进展,在仪器中使用晶体材料的地方也越来越多,特别是在红外、激光仪器方面更为突出。光学晶体在光学仪器中主要是做成各种样式的偏光棱镜、分光棱镜、聚光镜或发散透镜,仪器的光学窗口滤光片、减光器以及激光工作物质,X射线分光元件、光电元件等等,所以光学晶体的加工也就更加重要。晶体光学零件加工的过程与一般光学零件加...

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  • 高效晶体硅太阳电池简介

    高效晶体硅太阳电池简介

    PERC电池是澳大利亚南威尔士大学光伏器件试验室最早争论的高效电池。它的构造如图2-13a所示,正面承受倒金字塔构造,进展双面钝化,背电极通过一些分别很远的小孔贯穿钝化层与衬底接触,这样制备的电池最高效率可到达23.2%[26]。由于背电极是通过一些小孔直接和衬底相接触的,所以此处没能实现钝化。为了尽可能降低此处的载流子复合,所设计的孔间距要远大于衬底的厚度才可。然而孔间距的增大又使得横向电阻增加〔由于载流子要...

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  • 晶体硅废砂浆回收项目计划书

    晶体硅废砂浆回收项目计划书

    晶体硅废砂浆回收工程打算书(简要)工程概念:能源、循环经济、资源再利用、环保、中国一、工程来源:在光伏产业链中,硅片切割是光伏电池生产中一个格外重要的工序,切割出的硅片质量直接影响到整个产业链后续电池的生产以及电池的性能质量。目前,硅晶切割多承受自由磨粒的多丝切割机(简称为“线锯”或“线切割机”),由槽轮拖带的很多根直径0.12毫米左右的切割丝在硅锭上面快速移动,并借助金刚砂的磨削作用,将直径6~12英寸...

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  • 晶体生长方法

    晶体生长方法

    晶体生长方法1)提拉法〔Czochralski,Cz〕晶体提拉法的创始人是J.Czochralski,他的论文发表于1918年。提拉法是熔体生长中最常用的一种方法,很多重要的有用晶体就是用这种方法制备的。近年来,这种方法又得到了几项重大改进,如承受液封的方式〔液封提拉法,LEC〕,如图1,能够顺当地生长某些易挥发的化合物〔GaP等〕;承受导模的方式〔导模提拉法〕生长特定外形的晶体〔如管状宝石和带状硅单晶等〕。所谓提拉法,是指在合理的...

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  • 典型金属晶体结构的钢球堆垛模型分析实验指导书

    典型金属晶体结构的钢球堆垛模型分析实验指导书

    典型金属晶体构造的钢球堆垛模型分析试验指导书2一、试验目的1)生疏面心立方、体心立方和密排六方晶体构造中原子排列和密度;2)生疏三种晶体构造中的四周体间隙和八面体间隙的位置和分布及间隙大小;3)生疏面心立方、体心立方、密排六方晶体构造中,找出三种晶体构造原子密排面和原子密排方向;4)了解肖克莱不全位错、扩展位错;二、原理概述金属在固态下一般都是晶体。打算晶体构造的内在因素是原子或离子、分子间键合的类...

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  • 典型的晶体结构

    典型的晶体结构

    1.铁典型的晶体构造铁原子可形成两种体心立方晶胞晶体:910℃以下为α-Fe,高于1400℃时为δ-Fe。在这两种温度之间可形成γ-面心立方晶。这三种晶体相中,只有γ-Fe能溶解少许C。问:1.体心立方晶胞中的面的中心上的空隙是什么对称?假设外来粒子占用这个空隙,则外来粒子与宿主离子最大可能的半径比是多少?2.在体心立方晶胞中,假设某空隙的坐标为〔0,a/2,a/4〕,它的对称性如何?占据该空隙的外来粒子与宿主离子的最...

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  • 晶体硅太阳能电池生产线刻蚀工序介绍

    晶体硅太阳能电池生产线刻蚀工序介绍

    晶体硅太阳能电池生产线刻蚀工序介绍一、刻蚀工序根本作用目前常规太阳电池的生产流程如下:刻蚀作为太阳电池生产中的第三道工序,其主要作用是去除集中后硅片四周的N型硅,防止漏电。刻蚀一般状况下和去PSG联系在一起,去PSG顾名思义,其作用是去掉集中前的磷硅玻璃。反响方程式如下:SiO2+6HF=H2SiF6+2H2O具体的刻蚀示意图如下:二、刻蚀的根本分类以及一般工艺流程目前,晶体硅太阳电池一般承受干法和湿法两种刻蚀方法。下面...

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  • 原子晶体教案(公开课)

    原子晶体教案(公开课)

    【考纲要求】专题3第三单元《原子晶体》导学案1、了解原子晶体的特征;2、能描述金刚石、二氧化硅等原子晶体的构造与性质的关系。【学习目标】1、了解原子晶体的特征;2、学会比较原子晶体熔沸点凹凸、硬度大小;3、把握金刚石、二氧化硅原子晶体的构造;4、了解推断原子晶体的方法。【学习重难点】原子晶体的特征、原子晶体熔沸点凹凸的影响因素、金刚石、二氧化硅原子晶体的构造【导学过程】引言:同学们好,很快活有时间能与...

    2024-03-290321.27 KB0
  • 晶体学基础知识点小节

    晶体学基础知识点小节

    第一章晶体与非晶体★相当点〔两个条件:1、性质一样,2、四周环境一样。〕★空间格子的要素:结点、行列、面网★晶体的根本性质:自限性:晶体能够自发地生长成规章的几何多面体形态。均一性:同一晶体的不同局部物理化学性质完全一样。晶体是确定均一性,非晶体是统计的、平均近似均一性。异向性:同一晶体不同方向具有不同的物理性质。例如:蓝晶石的不同方向上硬度不同。对称性:同一晶体中,晶体形态一样的几个局部〔或物...

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  • 化学教案-离子晶体、分子晶体和原子晶体

    化学教案-离子晶体、分子晶体和原子晶体

    化学教案-离子晶体、分子晶体和原子晶体第一节离子晶体、分子晶体和原子晶体(一)一、学习目标1.使学生了解离子晶体、分子晶体和原子晶体晶体构造模型及其性质的一般特点。2.使学生理解离子晶体、分子晶体和原子晶体晶体类型与性质的关系3.使学生了解分子间作用力对物质物理性质的影响4.常识性介绍氢键及其物质物理性质的影响。二、重点难点重点:离子晶体、分子晶体和原子晶体的构造模型;晶体类型与性质的关系难点:离子...

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  • 1第一节物质的聚集状态与晶体的常识

    1第一节物质的聚集状态与晶体的常识

    第一节物质的聚拢状态与晶体的常识[素养进展目标]1.能从微观角度生疏晶体的构造特征,并能结合晶体的特点推断晶体与非晶体,培育宏观辨识与微观探析的学科核心素养。2.能运用多种晶体模型来描述和解释有关晶体性质的现象,培育证据推理与模型认知的学科核心素养。3.建立晶胞的微观思维模型,依据晶胞构造确定微粒个数和化学式。学问点一物质的聚拢状态1.人们对物质组成的生疏历程(1)20世纪前,人们以为分子是全部化学物质能够保...

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  • 人工晶体人工晶体的发展历史

    人工晶体人工晶体的发展历史

    人工晶体,人工晶体的开展历史人工晶体(intraocularlensIOL)的争论早在18世纪。1766年,意大利眼科医生Tadini介绍他研制的一个类似晶状体的椭圆形透亮小体,在白内障手术完毕时,放入患者的角膜后面,植入原晶状体所在位置,以取代混浊的晶状体,使白内障患者手术后恢复正常视功能的设想。l795年意大利眼科医生Casamata依据Tadini的介绍,用玻璃制造了一个类似的人工晶体,并在一次白内障术后植人了一位患者的眼内,结果正如他...

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  • DMC升级改造丙二醇碳化晶体回收项目环境影响评价报告

    DMC升级改造丙二醇碳化晶体回收项目环境影响评价报告

    前言1、工程背景2010年****化工股份建成年产6万吨碳酸二甲酯装置。在****化工股份现有DMC装置中,其根本工艺是碳酸丙烯酯与甲醇在催化剂甲醇钠的作用下发生酯交换反响生成碳酸二甲酯和丙二醇。催化剂甲醇钠循环使用,每年仅装置检修等缘由损失局部催化剂,产生肯定量的固体废物,因此催化剂仅少量补充。由于甲醇钠和丙二醇混合物在减压条件下精馏分别,操作条件为压力-95kPaG,温度135-140℃,而甲醇钠高温〔甲醇钠一般在120℃...

    2024-03-2804.83 MB0
  • 02-X-射线晶体学的基本原理解析

    02-X-射线晶体学的基本原理解析

    µ¥¾§½á¹¹ÖÎöµç×ӽ̰¸OHHHHHHOOHOHHOHO其次章X-射线晶体学的根本原理其次章X-射线晶体学的根本原理2.1晶体一、晶体的点阵构造1.晶体构造和点阵把分子〔或原子〕抽象为一个点〔构造基元〕,晶体可以看成空间点阵¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤晶体的构造=构造基元+点阵ab阵点可以用向量r=n1a+n2b+n3c来表示单...

    2024-03-2803.51 MB0
  • 02-晶体生长(结晶学与矿物学)讲解

    02-晶体生长(结晶学与矿物学)讲解

    McGraw-HillDictionaryofScientificTechnicalTermslong-rangeorder(solid-statephysics)Atendencyforsomepropertyofatomsinalattice(suchasspinorientationortypeofatom)tofollowapatternwhichisrepeatedeveryfewunitcells.long-rangeorderAtomicpositionsinacrystalexhibitapropertycalledlong-rangeorderortranslationalperiodicity;positionsrepeatinspaceinaregulararray.EncyclopædiaBritannicaWikipediaTheordercanconsi...

    2024-03-2803.59 MB0
  • 02晶体生长(结晶学与矿物学)分析

    02晶体生长(结晶学与矿物学)分析

    McGraw-HillDictionaryofScientificTechnicalTermslong-rangeorder(solid-statephysics)Atendencyforsomepropertyofatomsinalattice(suchasspinorientationortypeofatom)tofollowapatternwhichisrepeatedeveryfewunitcells.long-rangeorderAtomicpositionsinacrystalexhibitapropertycalledlong-rangeorderortranslationalperiodicity;positionsrepeatinspaceinaregulararray.EncyclopædiaBritannicaWikipediaTheordercanconsi...

    2024-03-2803.59 MB0
  • 2213蓝宝石晶体的生长

    2213蓝宝石晶体的生长

    蓝宝石晶体的生长1蓝宝石晶体简介蓝宝石〔Sapphire〕的主要成分是氧化铝〔Al2O3〕,是由三个氧原子和两个铝原子以共价键形式结合而成,其晶体构造为六方晶格构造。它常被应用的切面有A-plane,C-plane及R-plane。由于蓝宝石的光学穿透带很宽,从近紫外光〔190nm〕到中红外线都具有很好的透光性,因此被大量用在光学元件、红外装置、高强度镭射镜片材料及光罩材料上。它具有高声速、高耐温、抗腐蚀、高硬度、高透光性、熔点高〔2...

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