V2VI3カルコゲニドのアルカエスト: 9つの半導体の溶解をダイアミン-ダイチオール溶媒混合物で行う
David H Webber1, Richard L Brutchey
1Department of Chemistry, University of Southern California , Los Angeles, California 90089, United States.
Journal of the American Chemical Society
|October 16, 2013
まとめ
研究者らは,溶けない半導体カルコゲニドを溶かす新しい溶媒混合物を開発した. これにより,光電子機器のための高品質の結晶性半導体薄膜の低コストの溶液堆積が可能になります.
科学分野:
- マテリアルサイエンス 材料科学
- 無機化学 無機化学とは
- 固体物理 固体物理学
背景:
- 半導体膜の溶液沈殿は,光電子機器の潜在的コスト削減を提供します.
- 大量の半導体の大半は,一般的な溶媒に溶解性が低いため,溶液ベースの処理を妨げています.
研究 の 目的:
- 不溶性の大量半導体材料を溶かすことができる新しい溶媒システムを開発する.
- 溶液の堆積と,その後の高品質の半導体薄膜の形成を可能にするために.
主な方法:
- 1,2-エタネディチオールと1,2-エチレンダイアミンの新しい二重溶媒混合物が作られました.
- 9種類のV2VI3カルコゲニドが,室温と大気圧で溶けました.
- 溶液処理したフィルムを低温で堆積させ,冷却した.
主要な成果:
- バイナリ溶剤の混合物は,9つの大量V2VI3カルコゲニドの連続を効果的に溶かした.
- カルコゲニド (例えば,Sb2Se3,Bi2S3) の高品質,高結晶の薄膜が成功裏に回収されました.
- 復元されたフィルムは,冷却後,微小な有機成分を示した.
結論:
- 新しい,比較的無害な溶媒混合物は,不溶性カルコゲニド半導体の溶液処理を容易にする.
- このアプローチにより,光電子アプリケーション用の結晶半導体薄膜の費用対効果の高い製造が可能になります.
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