Для просмотра этого контента требуется подписка на Jove Войдите в систему или начните бесплатную пробную версию.
Method Article
Эта работа представляет подробный экспериментальной процедуры для осаждения Sb2S3 мезопористых TiO2 слоя с помощью SbCl3-тиокарбамид комплексное решение для приложений в Sb2S3-сенсибилизированных солнечных батарей. Эта статья также определяет ключевые факторы, регулирующие процесс осаждения.
SB2S3 рассматривается как один из новых света амортизаторы, которые могут быть применены для следующего поколения солнечных элементов из-за его уникальной оптических и электрических свойств. Недавно мы продемонстрировали свой потенциал как нового поколения солнечных элементов, достижение высокой эффективности фотоэлектрических > 6% в Sb2S3-сенсибилизированных солнечных батарей, с помощью простой тиомочевины (ту)-на основе метода комплексное решение. Здесь мы описываем основные экспериментальные процедуры для осаждения Sb2S3 на слое (mp-TiO2) мезопористых TiO2 , используя комплексное решение - ту3SbCl в изготовление солнечных батарей. Во-первых, решение - ту3SbCl синтезируется растворения SbCl3 и ту в N, N- диметилформамид в различных соотношениях Молярная SbCl3: TU. Затем, решение откладывается на как подготовленные субстратов, состоящий из mp-TiO2/TiO2-блокировка слоя/F-легированных СНО2 стекла спин покрытием. Наконец, для формирования кристаллических Sb2S3, образцы отжигом в N2-заполнены перчаточного ящика при 300 ° C. Также обсуждаются последствия экспериментальной параметров на фотоэлектрических устройств производительность.
Халькогениды на основе сурьмы (Sb-Chs), включая Sb2S3, Sb2Se3, Sb2(S, Se)3и2CuSbS, считаются новых материалов, которые могут быть использованы в следующего поколения солнечных батарей1 ,2,3,4,5,6,,78. Однако фотоэлектрических устройств, основанный на Sb-Chs света амортизаторы еще не достигли 10% энергетической эффективности преобразования (PCE), обязаны продемонстрировать возможности коммерциализации.
Чтобы преодолеть эти ограничения, различные методы и методы были применены, например thioacetamide индуцированной обработка поверхности1, комнатной температуры осаждения метод4, атомно-слоевого осаждения техники2и использование Коллоидная точка квантовой точки6. Среди этих различных методов решения обработку на основе разложения химического Ванна выставлены высокой производительности1. Однако точный контроль химической реакции и после лечения требуются для достижения лучших производительности1,3.
Недавно, мы разработали простые решения обработки для высокопроизводительных Sb2S3-сенсибилизированных солнечных элементов с помощью SbCl3-тиомочевины (ту) комплексное решение3. С помощью этого метода, мы были в состоянии изготовить качества Sb2S3 с коэффициентом контролируемых Sb/S, который был применен к солнечной ячейки для достижения сопоставимых устройства производительности 6.4% PCE. Также мы смогли эффективно уменьшить время обработки, поскольку Sb2S3 было сфабриковано одноступенчатых осаждения.
В этой работе, мы описывают подробные экспериментальные процедуры для Sb2S3 осаждения на субстрат, состоящий из мезопористых TiO2 (mp-TiO2) / TiO2 блокирование слоя (TiO2- BL) / F-легированные (СНО)2 FTO) стекла для изготовления Sb2S3-сенсибилизированных солнечных батарей через SbCl3- ту сложные решения обработки3. Кроме того три ключевые факторы, влияющие на фотоэлектрических производительность в процессе осаждения Sb по23 S были выявлены и обсуждены. Концепция метода легко может применяться к другим сенсибилизатор типа солнечные батареи, основанные на металлические сульфиды.
1. синтез TiO2- BL раствора
2. Синтез решений - ту3SbCl с различными SbCl3/Tu. молярное соотношение
Примечание: Синтез должны быть выполнены в перчаточном ящике из-за очень высокой чувствительностью SbCl3 к влаге.
3. Подготовка субстрат, состоящий из mp-TiO2/TiO2- BL/FTO стекла
4. осаждения Sb2S3 на подложке mp-TiO2/TiO2- BL/FTO стекла
5. Изготовление Sb2S3-сенсибилизированных солнечных батарей
Рисунок 1 показывает схематическое представление экспериментальной процедуры для Sb2S3 осаждения на подложке mp-TiO2/TiO2- BL/FTO стекла. Рисунок 1 d показывает основные свойства и схема типичный продукт, изготовленный мет...
TiO2- BL, широко используется в качестве слоя дыра блокирует в солнечных элементов. Как показано на рисунке 2, большая разница наблюдалась в производительности устройства в зависимости от толщины - BL TiO2. Таким образом его толщина должна быть оптимизирована для п?...
Авторы не имеют ничего сообщать.
Эта работа была поддержана Дэгу Gyeongbuk институт науки и технологии (DGIST) R & D программы министерства науки и ИКТ, Республика Корея (гранты № 18-ET-01 и 18-01-HRSS-04).
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Ethyl alcohol, Pure, >99.5% | Sigma-Aldrich | 459836 | |
Titanium(IV) isopropoxide 97% | Aldrich | 205273 | |
Nitic acid, ACS reagent, 70% | Sigma-Aldrich | 438073 | |
Antimony(III) chloride | Sigma-Aldrich | 311375 | |
Thiourea | Sigma-Aldrich | T7875 | |
N,N-Dimethylformamide, anhydrous, 99.8% | Sigma-Aldrich | 227056 | |
TiO2 paste with 50 nm particles | ShareChem | SC-HT040 | |
Poly(3-hexylthiophene) | 1-Material | PH0148 | |
Chlorobenzene | Sigma-Aldrich | 284513 | |
FTO/glass (8 Ohmos/sq) | Pilkington | ||
Spin coater | DONG AH TRADE CORP | ACE-200 | |
Hot plate | AS ONE Corporation | HHP-411 | |
Glove box | KIYON | KK-021AS | |
UV OZONE Cleaner | AHTECH LTS | AC-6 | |
Furnace | WiseTherm | FP-14 | |
UV/Vis Absorption spectroscopy | PerkinElmer | Lambda 750 | |
Multifunctional evaporator with glove box | DAEDONG HIGH TECHNOLOGIES | DDHT-SDP007 |
Запросить разрешение на использование текста или рисунков этого JoVE статьи
Запросить разрешениеThis article has been published
Video Coming Soon
Авторские права © 2025 MyJoVE Corporation. Все права защищены