直接のバンドギャップ 銅-アンチモニー ハリドペロフスキー
Brenda Vargas1, Estrella Ramos1, Enrique Pérez-Gutiérrez2
1Instituto de Investigaciones en Materiales, Universidad Nacional Autónoma de México , CU, Coyoacán, 04510 Ciudad de México, México.
Journal of the American Chemical Society
|June 22, 2017
まとめ
研究者は新しい鉛のないペロブスキート太陽電池材料Cs4CuSb2Cl12を開発し,安定性と伝導性を向上させました. この発見により より効率的で耐久性の高いペロブスキート太陽電池 (PSC) の 開発が進められています
科学分野:
- 材料科学
- 固体化学
- 太陽光発電
背景:
- ペロブスキート太陽電池 (PSC) は鉛の毒性や材料の不安定性で問題に直面しています.
- シングルメタルペロブスキットは性能が限られ,二重ペロブスキット構造の研究を推進しています.
- 既存のダブルペロブスキットは,しばしば太陽光アプリケーションに不適切なバンドギャップまたは間接なバンドギャップを持っています.
研究 の 目的:
- 光伏の用途のための新しい無鉛混合金属層のペロブスキットを合成し,特徴づけること.
- 材料の半導体特性,導電性,安定性を評価する.
- 異なる金属の組み合わせによる新種の層状のペロブスキート構造を探求する.
主な方法:
- 独特の混合金属層のペロブスキート,Cs4CuSb2Cl12 (1) の合成,特定の111の方向性.
- 材料の構造,電子バンドギャップ,導電性の特徴
- 光,熱,湿度下での材料の安定性を評価する.
主要な成果:
- Cs4CuSb2Cl12 (1) を合成し,1.0 eVの直接帯域差を持つ層状ペロブスキートを作りました.
- この材料はMAPbI3より 1度高い伝導性を示しています.
- 高い光と熱の安定性を示し,湿度耐性を示した.
結論:
- Cs4CuSb2Cl12 (1) はペロブスキート太陽電池の有望な無鉛材料です.
- この研究は,様々な金属の酸化状態 (2+および3+) を含む新しい層のペロブスキットを導入します.
- この発見は,安定した効率的なPSCを開発するための金属組み合わせの範囲を大幅に拡大します.
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