针对光电子应用的甲基和基化矿矿的特性的实验分析
Sonali Mehra1,2, Mamta1,2, V N Singh1,2
1CSIR- National Physical Laboratory, Dr. KS Krishnan Marg, New Delhi, 110012, India.
Heliyon
|November 29, 2023
概括
这项研究使用LARP技术制造了无 bismuth化物矿,证明了它们在光电子设备中的潜力. 优化的厚度提高了效率,为以为基础的材料提供了稳定,环保的替代品.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 光电学是指光电子产品.
背景情况:
- 金属化物矿中的毒性阻碍了商业化.
- 无石基矿提供了环保的替代品,具有可调节的特性.
- 之前的基于Bi的矿纳米晶体 (NCs) 显示稳定性不佳和低排放.
研究的目的:
- 制造基于甲基 (FA) 的Bi混合化物和基于甲基 (MA) 的Bi纯化物矿.
- 研究这些无矿的结构,光学和设备性能特征.
- 用模拟来探索吸收层厚度对设备效率的影响.
主要方法:
- 矿纳米晶体合成的联体辅助沉 (LARP) 技术.
- 用于结构分析的X射线衍射 (XRD).
- 光学光谱 (陶克图) 用于频段间隙的确定.
- 用于设备模拟和效率分析的SCAPS-1D软件.
主要成果:
- 基于FA的矿表现出纳米晶体结构,而基于MA的矿则是无形的,具有更大的晶体尺寸.
- 带间隙因化物组成而有所不同,范围从2.8 eV到3.8 eV.
- 设备模拟表明,将吸收层厚度从100nm增加到500nm,将MA3Bi2I9矿的效率从4.65%提高到10.32%.
结论:
- 基于FA和MA的甲化物矿是光电子应用的有希望的无材料.
- 化物组成显著影响结构和光学特性.
- 吸收层厚度是优化设备性能的一个关键因素.


