Lọc theo danh mục
  • Năm xuất bản
    Xem thêm
  • Lĩnh vực
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập :  22,912,462
  • Công bố khoa học và công nghệ Việt Nam

Khoa học kỹ thuật và công nghệ

BB

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP HẠT NANO Cu(Zn,Sn)Se2 CHO ỨNG DỤNG LÀM LỚP HẤP THỤ TRONG PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

SYNTHESIS OF Cu(Zn,Sn)Se2 NANOPARTICLES FOR ABSORBER LAYER APPLICATIONS IN SOLAR CELLS

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

2020

06

237-242

Trong nghiên cứu này nhóm tác giả tập trung vào nghiên cứu tổng hợp hạt nano Cu(Zn,Sn)Se2 (CZTSe) cho ứng dụng làm lớp hấp thụ ánh sáng trong pin năng lượng mặt trời. Các hạt nano sau khi chế tạo được phủ thành màng và được xử lý ở các điều kiện khác nhau. Hạt nano CZTSe được tổng hợp bằng phương pháp phun nóng ở nhiệt độ 220 °C trong môi trường khí nitrogen. Hạt nano CZTSe đã thu được có cấu trúc hoàn toàn đơn pha và kích thước nằm trong khoảng 6-20 nm và độ kết tinh cao. Các màng mỏng CZTSe sau khi được xử lý nhiệt trong môi trường khí nitrogen cho thấy pha CZTSe bị phân hủy thành các pha khác. Ngược lại, khi xử lý các màng CZTSe trong môi trường hơi selenium thì sự phân hủy pha không được nhìn thấy, các hạt tinh thể có kích thước lớn (~ 1µm) được hình thành. Các kết quả này chỉ ra rằng các hạt nano CZTSe đã tổng hợp được rất tiềm năng cho ứng dụng làm lớp hấp thụ trong pin năng lượng mặt trời CZTSe.

In this study, we focus on synthesizing Cu (Zn,Sn)Se2 (CZTSe) nanoparticles for applications as light absorber layer in solar cells. The nanoparticles after synthesis are coated into films and annealed at different ambiences. CZTSe nanoparticles are synthesized by hot-injection method at 220 °C in nitrogen ambience. The obtained CZTSe nanoparticles have a completely single-phase structure and the diameter is in the range of 6-20 nm and high crystallinity. The CZTSe thin films after being annealed in a nitrogen ambience show that the CZTSe phase is decomposed into other phases. In contrast, when CZTSe films are annealed in a selenium ambience, the phase decomposition was not seen, large crystal particles were formed and big crystal particles sized ~ 1µm. These results indicate that the synthesized CZTSe nanoparticles have a great potential for applications as an absorbing layer in CZTSe solar cells.