Cu2BaSn(S,Se)4薄膜是在Cu2ZnSn(S,Se)4的基础上发展提出的一类新型半导体材料.具有与Cu2ZnSn(S,Se)4相类似的性质特点,如直接带隙、带隙可调(1.5~2.1 e V)、p型半导体特性、大吸光系数、高载流子迁移率和良好化学稳定性等.更重要的是,C...Cu2BaSn(S,Se)4薄膜是在Cu2ZnSn(S,Se)4的基础上发展提出的一类新型半导体材料.具有与Cu2ZnSn(S,Se)4相类似的性质特点,如直接带隙、带隙可调(1.5~2.1 e V)、p型半导体特性、大吸光系数、高载流子迁移率和良好化学稳定性等.更重要的是,Cu2ZnSn(S,Se)4中Cu和Zn原子半径相似,易出现铜锌位置互换形成反位缺陷.而Cu2BaSn(S,Se)4中Ba和Cu的原子半径相差较大,反位缺陷形成能较高,不易形成缺陷.因此通过将Ba取代Zn后形成的Cu2BaSn(S,Se)4能缓解反位缺陷和带边拖尾等问题,使得Cu2BaSn(S,Se)4成为了替代Cu2ZnSn(S,Se)4的可选材料之一.另外Cu2BaSn(S,Se)4具有优异的光电特性,使其成为光电领域非常重要的材料之一.本文主要阐述了近几年来Cu2BaSn(S,Se)4薄膜的研究进展.包括基本特性,如结构和吸光特性等、各种生长方法的优缺点和在太阳能电池及光电化学等领域的研究进展情况.最后总结并展望了Cu2BaSn(S,Se)4的应用前景,为未来的研究提供方向.展开更多
基于锂离子电池在循环过程中产生的体积效应严重影响整个电池的循环稳定性的问题,本研究设计了一种利用聚吡咯包覆金属有机框架的简单方法,来合成蛋黄壳结构的碳包覆氧化锰材料,并用于锂离子电池的负极材料.所制备的碳包覆氧化锰纳米颗...基于锂离子电池在循环过程中产生的体积效应严重影响整个电池的循环稳定性的问题,本研究设计了一种利用聚吡咯包覆金属有机框架的简单方法,来合成蛋黄壳结构的碳包覆氧化锰材料,并用于锂离子电池的负极材料.所制备的碳包覆氧化锰纳米颗粒在锂离子电池充放电过程中表现出良好的比容量,在0.1,0.5和2Ag^-1的电流密度下分别表现出723,651,374 mAh g^-1的比容量.在具有优异的倍率性能的同时,该材料还具有优异的稳定性.在上述3个电流密度下,该材料循环200圈后容量没有明显的衰减.该纳米结构MnOx的制备方法和电化学理解也可以推广到其他过渡金属氧化物,最终实现高性能的锂离子电池.展开更多
基金The project was supported by the National Natural Science Foundation of China(21701118,21805201)the Natural Science Foundation of Jiangsu Province,China(BK20161209,BK20160323,BK20170341)+1 种基金the Postdoctoral Science Foundation of China(2017M611899,2018T110544)the Key Technology Initiative of Suzhou Municipal Science and Technology Bureau,China(SYG201748)~~
文摘Cu2BaSn(S,Se)4薄膜是在Cu2ZnSn(S,Se)4的基础上发展提出的一类新型半导体材料.具有与Cu2ZnSn(S,Se)4相类似的性质特点,如直接带隙、带隙可调(1.5~2.1 e V)、p型半导体特性、大吸光系数、高载流子迁移率和良好化学稳定性等.更重要的是,Cu2ZnSn(S,Se)4中Cu和Zn原子半径相似,易出现铜锌位置互换形成反位缺陷.而Cu2BaSn(S,Se)4中Ba和Cu的原子半径相差较大,反位缺陷形成能较高,不易形成缺陷.因此通过将Ba取代Zn后形成的Cu2BaSn(S,Se)4能缓解反位缺陷和带边拖尾等问题,使得Cu2BaSn(S,Se)4成为了替代Cu2ZnSn(S,Se)4的可选材料之一.另外Cu2BaSn(S,Se)4具有优异的光电特性,使其成为光电领域非常重要的材料之一.本文主要阐述了近几年来Cu2BaSn(S,Se)4薄膜的研究进展.包括基本特性,如结构和吸光特性等、各种生长方法的优缺点和在太阳能电池及光电化学等领域的研究进展情况.最后总结并展望了Cu2BaSn(S,Se)4的应用前景,为未来的研究提供方向.
文摘基于锂离子电池在循环过程中产生的体积效应严重影响整个电池的循环稳定性的问题,本研究设计了一种利用聚吡咯包覆金属有机框架的简单方法,来合成蛋黄壳结构的碳包覆氧化锰材料,并用于锂离子电池的负极材料.所制备的碳包覆氧化锰纳米颗粒在锂离子电池充放电过程中表现出良好的比容量,在0.1,0.5和2Ag^-1的电流密度下分别表现出723,651,374 mAh g^-1的比容量.在具有优异的倍率性能的同时,该材料还具有优异的稳定性.在上述3个电流密度下,该材料循环200圈后容量没有明显的衰减.该纳米结构MnOx的制备方法和电化学理解也可以推广到其他过渡金属氧化物,最终实现高性能的锂离子电池.