在太阳能电池中使用的SnSe纳米晶体的溶液相合成
Matthew A Franzman1, Cody W Schlenker, Mark E Thompson
1Department of Chemistry and the Center for Energy Nanoscience and Technology, University of Southern California, Los Angeles, California 90089, USA.
Journal of the American Chemical Society
|March 6, 2010
概括
) 化物 (SnSe) 纳米晶体使用新的源进行了合成. 这些纳米晶体显示了光伏设备的增强性能,表明它们在太阳能应用中的潜力.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 固态化学 固态化学
背景情况:
- 锡化 (SnSe) 是一种地球上丰富的半导体,具有光伏应用的潜力.
- 大量SnSe具有1.30 eV的直接带隙.
- 纳米材料中的量子束效应可以改变它们的电子和光学特性.
研究的目的:
- 使用一种新的溶液相路径合成相纯锡 (II) 化 (SnSe) 纳米晶体.
- 为了研究量子束对SnSe纳米晶体带隙的影响.
- 为了评估SnSe纳米晶体在初步太阳能电池设备中的性能.
主要方法:
- 使用二三丁二化作为源的SnSe纳米晶体的溶液相合成.
- 纳米晶体大小和相纯度的表征.
- 使用UV-Vis光谱测量SnSe纳米晶体的直接带间隙.
- 使用SnSe纳米晶体的太阳能电池设备的制造和测试.
主要成果:
- 成功合成了平均直径小于20nm的纯相SnSe纳米晶体.
- 测量SnSe纳米晶体的直接带间距为1.71 eV,与散装SnSe相比显示出显著的蓝色移动.
- 初步的太阳能电池设备显示,当纳入SnSe纳米晶体时,提高了量子效率和短路电流密度.
结论:
- 新的溶液相合成为SnSe纳米晶体提供了一个简单的途径.
- 在SnSe纳米晶体中的量子限制导致可调节的,更大的带间隙.
- SnSe纳米晶体作为高效光伏设备的组件显示出有前途的潜力.


