变温扩散工艺实验报告28页PPT
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第1篇一、实验目的1. 理解扩散现象的基本原理;2. 观察不同物质在不同条件下的扩散速度;3. 分析影响扩散速度的因素。
二、实验原理扩散是指不同物质在相互接触时,彼此进入对方的现象。
扩散速度受多种因素影响,如温度、浓度梯度、分子大小等。
本实验通过观察不同物质在不同条件下的扩散速度,分析影响扩散速度的因素。
三、实验材料与仪器1. 实验材料:墨水、水、不同温度的水杯、滤纸、铅笔、尺子等;2. 实验仪器:显微镜、计时器、温度计等。
四、实验方法与步骤1. 准备实验材料:取两杯等量的水,分别加入相同量的墨水;2. 设置实验条件:将其中一杯水置于室温,另一杯水置于冰水中;3. 观察墨水在两杯水中的扩散速度,记录扩散时间;4. 重复实验,记录数据;5. 分析实验结果,得出结论。
五、实验结果与分析1. 室温条件下,墨水在水中扩散速度较快,扩散时间较短;2. 冰水中,墨水扩散速度较慢,扩散时间较长;3. 温度越高,扩散速度越快;4. 通过对比实验,得出结论:温度是影响扩散速度的主要因素。
六、实验结论1. 扩散现象是物质在相互接触时,彼此进入对方的现象;2. 温度是影响扩散速度的主要因素,温度越高,扩散速度越快;3. 在实际生活中,扩散现象广泛应用于各种领域,如物质的分离、提纯、混合等。
七、实验讨论1. 除了温度,还有哪些因素会影响扩散速度?2. 如何利用扩散现象进行物质的分离和提纯?3. 扩散现象在日常生活和工业生产中有哪些应用?八、实验总结本实验通过观察不同物质在不同条件下的扩散速度,分析了影响扩散速度的因素。
实验结果表明,温度是影响扩散速度的主要因素。
通过本实验,我们加深了对扩散现象的理解,并了解了扩散现象在实际生活中的应用。
在今后的学习和工作中,我们将继续关注扩散现象的研究,探索其在更多领域的应用。
第2篇一、实验目的1. 了解扩散现象的基本原理。
2. 掌握扩散实验的操作方法。
3. 通过实验观察和分析,加深对扩散现象的理解。
1. 了解扩散现象的基本原理;2. 探究不同物质在不同条件下的扩散速度;3. 分析影响扩散现象的因素。
二、实验原理扩散现象是指两种或两种以上物质相互接触时,由于分子热运动,彼此进入对方的现象。
扩散现象的实质是分子(或原子)的相互渗入。
扩散现象的发生与温度、物质浓度、分子质量等因素有关。
三、实验器材1. 烧杯(2个)2. 水杯(1个)3. 食盐(适量)4. 滴管(1支)5. 温度计(1支)6. 计时器(1个)7. 纸和笔(1套)四、实验步骤1. 将烧杯分别编号为A、B;2. 在烧杯A中加入适量的水,记录初始温度;3. 在烧杯B中加入适量的食盐,记录初始温度;4. 使用滴管将烧杯B中的食盐滴入烧杯A中,观察食盐在水中的扩散情况;5. 在食盐扩散过程中,每隔一定时间记录烧杯A中水的温度变化;6. 在食盐扩散完成后,观察烧杯A中水的颜色变化,记录最终温度;7. 改变实验条件,如温度、食盐浓度等,重复实验步骤,观察并记录实验结果。
1. 初始温度:25℃;2. 实验时间:30分钟;3. 食盐浓度:5%;4. 扩散速度:食盐在水中扩散速度较快,约10分钟内扩散到整个烧杯;5. 温度变化:实验过程中,烧杯A中水的温度逐渐升高,最终温度为30℃。
六、实验结果与分析1. 食盐在水中扩散速度较快,说明温度对扩散现象有较大影响。
温度越高,分子热运动越剧烈,扩散速度越快;2. 食盐浓度对扩散速度也有一定影响。
浓度越高,扩散速度越慢;3. 在实验过程中,烧杯A中水的温度逐渐升高,说明扩散过程中,分子间的相互作用导致能量传递,使水的温度升高。
七、实验结论1. 扩散现象是分子(或原子)相互渗入的现象,与温度、物质浓度等因素有关;2. 温度越高,扩散速度越快;3. 食盐浓度对扩散速度有一定影响;4. 扩散过程中,分子间的相互作用导致能量传递,使物质温度升高。
八、实验注意事项1. 实验过程中,注意观察食盐在水中扩散情况,及时记录实验数据;2. 实验结束后,将烧杯清洗干净,避免污染;3. 实验过程中,注意安全,避免发生意外。
扩散工序学习工作报告P-N结是太阳能电池的心脏,扩散工序是制造电池片的核心。
一,扩散主要工艺流程:1进舟,2预升温,3预淀积,4扩散,5再分步,推进,6回温,7出舟在预淀积和扩散步进行衡定表面源的扩散,在再分步进行限定表面源的扩散。
整个工艺运行最主要是3、4、5步,这几步是制作P-N结的核心。
我们对温度气体流量的调节都是针对这几步进行的。
不同的片子会设置不同的工艺参数。
不同的设备也工艺参数的设置也有所不同。
二,扩散工序的主要控制点部分控制参数。
方块电阻和方块电阻不均匀度是扩散工序的主要控制点。
方块电阻主要用四探针测试仪来测量。
影响方块电阻的因素除了电池片本身的电阻率以外,工艺过程对其大小是主要的影响,包括温度设置及调节,扩散气体及保护气体的流量设置,扩散各步聚的时间设置。
在下面的扩散设备对比中我们还会给出更多的影响到方块电阻大小的因素。
方块电阻的大小波动主要通过对温度的上下调节来校正。
方块电阻不均匀度有单片不均匀度和整管不均匀度之分。
方块电阻过大,则扩散浓度过小,P-N结结深过小,使电池片在后道工序中被烧穿的的可能性曾大。
方块电阻过小,则扩散过度浓度过大,结深过深,使载流子扩散距离增大,增大了载流子的衰减;掺杂过浓度大,会造成大量的复合中心,使Isc严重下降,造成其他性能参数也严重下降。
各种电池片不均匀度要求:48所TEMPRESSP156 同一片≤25%,同一炉≤12%同一片≤15%,同一炉≤10%M156 同一片≤25%,同一炉≤12%同一片≤15%,同一炉≤10%E-CELL 同一片≤20%,同一炉≤8%同一片≤10%,同一炉≤8%各电池片方块电阻可接受范围:M156:42-48Ω/ ;P156:45-50Ω/ ;E-CELL:25-35Ω/如果方块电阻值经测试发现超出此范围,对于第一次发现的要返工,进行反面重扩散,如果是第二次发现的,要送到制绒车间去结后再重新制绒扩散。
三,扩散原理扩散是物质分子或原子热运动引起的一种自然现象.粒子浓度差别的存在是产生扩散运动的必要条件。