Cu2ZnSnS4纳米颗粒及其薄膜的制备和光伏性能研究

来源 :南京航空航天大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:fenglin1985z
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着经济与人口的不断增长,人类对能源的需求量越来越多。在当前人类能源消费结构中,化石能源的消费量占主要部分。但是化石能源在使用过程中会带来环境污染问题。同时化石能源是不可再生能源,正日益枯竭。最近,能源危机也促使人们寻找一种可再生的清洁能源。太阳能是一种非常理想的可再生能源。太阳电池可以把太阳能转化为电能。然而,传统的晶硅太阳电池成本依然较高。薄膜太阳电池用料少,成本相对较低,诸如:Cu(In,Ga)(S,Se)2(CIGS)、Cu2ZnSnS4(CZTS)和Cd Te等,受到了广泛的关注。CZTS具有与CIGS相似的结构,且所含的四种元素在地壳中储量丰富且无毒。CZTS的光学带隙约为1.5 e V,其吸收系数大于104 cm-1。CZTS太阳电池理论转化效率高达32.4%,非常具有市场前景。本文首先采用微波液相合成法制备了花状的Cu S、层片状的Sn S和球状的Zn S二元硫化物纳米颗粒。在此基础上,采用硫脲作为硫源、乙二醇作为溶剂、聚乙烯吡咯烷酮(PVP)作为表面活性剂成功制备了不规则球状的Cu2SnS3纳米颗粒。随着PVP添加量逐渐增加,所制备的Cu2SnS3纳米颗粒团聚较少,并且纳米颗粒尺寸逐渐变小。当采用L-半胱氨酸作为硫源时,所制备的Cu2SnS3纳米颗粒为空心球状结构,其光学带隙约为1.25 e V。根据三元Cu2SnS3纳米颗粒的制备经验,采用硫脲作为硫源、PVP作为表面活性剂制备出了具有单一相、元素比例较好、平均尺寸约为400 nm的CZTS纳米颗粒。分别采用十二烷基苯磺酸钠(SDBS)和十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)取代PVP作为表面活性剂,制备出了花生状与球状的CZTS纳米颗粒。PVP添加量对CZTS纳米颗粒的形貌及尺寸会产生较大的影响,随着其添加量增加,CZTS纳米颗粒逐渐变小,表面片状结构逐渐变大。通过对纳米颗粒的合成时间和溶剂温度的研究,发现CZTS纳米颗粒的形成机理为:首先反应生成Cu2-x S相,然后以Cu2-x S为晶核,进一步反应,最终生成CZTS相。同时探究了硫源对CZTS纳米颗粒的形貌及物相结构的影响。当采用L-半胱氨酸作为硫源时,得到平均尺寸约为50 nm的空心状CZTS纳米颗粒。采用硫代乙酰胺作为硫源时,得到平均尺寸约为3 nm的CZTS量子点,其光学带隙明显蓝移至1.8 e V。为了调节CZTS纳米颗粒的光学带隙,采用Fe部分取代Zn得到Cu2(Fex Zn1-x)Sn S4纳米颗粒,光学带隙由1.54 e V降低至1.23 e V。将使用不同硫源所得到不同尺寸的纳米颗粒分别分散到正丙醇中,制成了CZTS纳米墨水。采用旋涂法将不同的墨水制成薄膜,尺寸较大的纳米颗粒所制备墨水分散性较差,制备得到的薄膜存在明显孔洞。而采用尺寸较小的CZTS纳米颗粒制备的墨水进行旋涂制备薄膜,薄膜均匀性较好,不存在明显的孔洞。为了去除所制备薄膜中的氧元素以及提高其结晶性能,对旋涂之后的CZTS薄膜进行硫化或硒化处理。通过调节硫化处理时的温度、时间以及气压来优化硫化工艺。当硫化温度较低时,所制备的CZTS薄膜明显存在一些孔洞,致密性较差。随着硫化温度升高,薄膜的致密性与结晶性都明显提高。当硫化温度升高至600℃时,CZTS薄膜的性能达到最佳,所制备的太阳电池转化效率达到1.3%。硫化时间对所制备的CZTS薄膜有较大的影响,当硫化时间较短时,所制备薄膜的晶粒较小,而硫化时间过长时,所制备薄膜中存在第二相,当硫化时间为40 min时,CZTS薄膜性能达到最佳。硫化气压对CZTS薄膜也有重要的影响,当硫化气压为300 mbar时,所制备的CZTS薄膜结晶性与致密性最好。根据优化的最佳硫化工艺,研究了旋涂层数(即薄膜厚度)对其光电性能的影响。研究表明,当旋涂20次时,所制备的CZTS薄膜约为810 nm,其电池转化效率达到2.1%。为了进一步提高薄膜的晶粒尺寸,优化了硒化工艺。最终结果表明,当升温速率为50℃/min,硒化温度为520℃,硒化时间为20 min时,Cu2Zn Sn(S,Se)4(CZTSSe)薄膜的结晶性与致密性最好,其电池转化效率达到2.5%。为了解决采用CZTS纳米墨水制备薄膜存在微裂纹的问题,引入了CZTS纳米墨水与分子溶胶相结合的方法制备CZTS薄膜。首先采用CZTS纳米墨水制备一定厚度的薄膜,然后在薄膜上旋涂不同层数分子溶胶,进行硫化退火处理。研究结果表明,旋涂3层分子溶胶,硫化后的CZTS薄膜不存在微裂纹,但有少量的孔洞。当旋涂5层分子溶胶时,所制备的CZTS薄膜致密性较好,结晶性也有较大的提高,其制备的太阳电池效率最高、达到4.92%。同时,将旋涂5层分子溶胶的薄膜进行硒化处理,结晶性也有较大的提高,其电池效率达到4.18%。其次,将CZTS纳米墨水与分子溶胶混合形成混合墨水,并将这种混合墨水制成薄膜。硫化处理之后,得到了单一相、结晶性较好的CZTS薄膜,然而将其制成CZTS薄膜太阳电池,效率仅有1.27%。但是,通过硒化处理,所制备的CZTSSe薄膜晶粒达到微米级,电池转化效率达到6.39%,其光学带隙为1.14 e V。
其他文献
中共十九大对习近平新时代中国特色社会主义思想进行了全面的概括总结,形成了一系列完整的理论体系。新思想理论体系是今后几十年指导我国改革开放和社会主义建设实现中华民
ue*M#’#dkB4##8#”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:(100084川C京市海淀区清华园申请人:清华大学发明人:隋森芳文摘:本发明属于生物技
先进文化是推动人类社会前进的巨大动力,它顺应历史潮流,反映时代精神,代表社会发展方向,也是民族文化发展的方向。中国是一个统一的多民族的国家,各民族的文化是发展社会主义先进
一、台湾地区编谱、藏谱的过去与现况家谱又称谱牒、族谱、宗谱,但若严格区分,则其范围有大有小。家谱只记一家之谱,含概范围最小;族谱记一族之谱,范围较大;宗谱则记同宗(姓)之谱,范围
文物的科技鉴定方法是传统鉴定方法的必要补充,在文物鉴定中具有广阔的应用前景。文章概述了文物鉴定中常用科技方法的基本原理及应用。
针对图书馆数字化发展的客观趋势,作者提出了搞好高校图书馆数字化建设必须从多媒体技术、馆藏资源数字化、信息网络化、人力资源、读者工作等方面.
随着计算机软硬件性能的提升和互联网技术的发展,计算材料学在新材料研发中起到了越来越重要的作用。作为其中的一个重要分支,分子动力学在进行原子尺度上模拟中得到了广泛的
公示语是一种公开的,为达到某种交际目的的特殊文体。近年来人们从各个理论角度对公示语翻译进行深入剖析并取得一定成果,但几乎从未涉及翻译行为理论。作为德国功能学派翻译理
ue*M#’#dkB4##8#”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:(100084川C京市海淀区清华园申请人:清华大学发明人:隋森芳文摘:本发明属于生物技
目的研究心源性胸痛患者院前急救与急诊衔接护理配合表现及临床管理措施。方法采用回顾性分析法,将63例急诊心源性胸痛患者随机分为对照组(26例)和研究组(37例),对照组予以常