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纖維鋅礦Cu2ZnSnS4納米晶的微波法制備與性能研究

2020-01-11 01:07:12秦斐侯雪梅劉紅梅
工業技術創新 2020年6期

秦斐 侯雪梅 劉紅梅

摘? ?要: 采用微波法,一步反應合成纖維鋅礦結構的Cu2ZnSnS4(CZTS)納米晶,探討不同錫前驅體及反應條件對纖維鋅礦CZTS納米晶性能的影響。通過X射線衍射儀(XRD)和X射線熒光探針(XRF)分析晶體結構和元素成分;通過透射電子顯微鏡(TEM)和高分辨透射電子顯微鏡(HRTEM)分析晶體尺寸和形貌;通過紫外—可見分光光度計分析晶體的吸收光譜。研究發現:1)采用乙酸錫(Ⅱ)和SnCl2·2H2O兩種錫前驅體可分別制得纖維鋅礦CZTS納米顆粒(米粒狀)和納米片(六邊形);2)CZTS納米顆粒的結晶程度較好,且Cu:Zn:Sn:S元素比例非常接近理論比例2:1:1:4;3)CZTS納米片的帶隙寬度約為1.52 eV,非常接近太陽能電池的最佳帶隙寬度。

關鍵詞: 微波法;Cu2ZnSnS4;纖維鋅礦;錫前驅體;CZTS納米片

中圖分類號:TP399? ? 文獻標識碼:A? ? 文章編號:2095-8412 (2020) 06-001-05

工業技術創新 URL: http://gyjs.cbpt.cnki.net? ? DOI: 10.14103/j.issn.2095-8412.2020.06.001

引言

四元硫屬化合物材料銅鋅錫硫(Cu2ZnSnS4,也簡寫為CZTS)在紫外—可見波段具有寬吸收帶,光吸收系數約為104 cm-1,帶隙寬度約為1.5 eV,十分接近太陽能電池的最佳光學帶隙,其理論光電轉換效率可達32.2%。同時,CZTS的組成元素具有自然豐度高、成本低廉且幾乎無毒的優點[1]。CZTS業已成為十分具有研究價值和應用前景的太陽能電池吸收層材料。最近,基于CZTS薄膜的太陽能電池的光電轉換效率已達12.6%[2]。

CZTS薄膜已有多種制備方法,但是這些方法往往需要在高溫或真空條件下進行,操作較復雜且成本較高。近年來,隨著納米技術的發展,“納米墨水”法成為研究熱點,該方法基于納米顆粒的墨水法制備CZTS薄膜,進而將CZTS薄膜組裝成太陽能電池器件。“納米墨水”法制備CZTS薄膜的優點在于:制備成本低,可以大面積沉積使用,對襯底類型及幾何形狀都沒有要求,并且材料的利用率非常高[3]。該方法的主要步驟:首先,合成分散性良好的CZTS納米顆粒,將其均勻分散到適當有機溶劑中制成“納米墨水”;然后,以旋涂等方式將“納米墨水”涂覆在襯底上;最后,利用高溫燒結使有機物揮發,制備出低成本的CZTS薄膜,進而組裝成薄膜太陽能電池[4]。在“納米墨水”法中,CZTS納米顆粒的質量、大小及形貌會直接影響到后續的涂膜工藝、CZTS薄膜的平整度以及電池的光電性能。因此,高質量CZTS納米顆粒的可控合成顯得尤為重要。

目前科學家們合成的 CZTS納米顆粒一般都是鋅黃錫礦結構或者黃錫礦結構,它們都是傳統的四方晶系結構[1]。2011年,有文獻用熱注入法首次合成了一種新型結構的CZTS——纖維鋅礦CZTS,它具有六方晶系結構[5]。目前報道的纖維鋅礦CZTS合成方法有熱注入法[5]、一鍋法[6]、非注入法[7]、水熱法[8]、溶膠—凝膠法[9]等。

微波法是制備納米顆粒的常用方法,具有成本低廉、工藝簡單、實驗周期較短等優點,且制備出的納米顆粒的粒徑一般都較小。有文獻報道了微波法適用于合成鋅黃錫礦結構的CZTS納米顆粒且效果較好[10-13]。但是,目前基本未見到有關微波法制備纖維鋅礦CZTS納米晶的報道。在采用微波法時,如何選擇合適的前驅體及溶劑,僅通過一步反應即制備出形貌可控的CZTS納米晶,是有待解決的重要問題。

本文采用微波法,一步反應制備出顆粒尺寸均勻的纖維鋅礦CZTS納米晶,并研究了不同錫前驅體對CZTS納米晶形貌的影響。

1? 實驗

1.1? 試劑

(1)乙酸錫(Ⅱ)(95%)、乙酰丙酮銅(98%),阿法埃沙(天津)化學有限公司;

(2)二甲基硅油(粘度:200 cs),航天牌,原產地為北京;

(3)乙酰丙酮、乙酸鋅、SnCl2·2H2O、十二硫醇、丙酮、無水乙醇、氯仿、甲苯,均為分析純(AR)試劑,上海國藥集團。

1.2? 方法與設備

采用微波法合成CZTS納米晶的過程如下:

(1)將0.15 mmol乙酸錫(Ⅱ)、0.3 mmol乙酰丙酮銅、0.15 mmol乙酸鋅混合于50 mL圓底燒瓶中,加入30 mL十二硫醇,微波功率設定為800 W,120℃持續攪拌10 min,將前驅體完全溶解,然后將溫度升高至240℃,反應20 min,制備得到樣品1。

(2)更換乙酸錫(Ⅱ)為SnCl2·2H2O,其他試劑及用量不變,重復上述步驟,制備得到樣品2。

(3)反應結束后,將反應液自然冷卻至室溫,并離心收集固體樣品,隨后用無水乙醇、丙酮及環己烷等有機溶劑清洗產物,最后將產物放置于50℃烘箱內干燥。

采用X'Pert PRO型X射線衍射儀(XRD)對樣品進行晶體結構分析;采用EAGLE Ⅲ型X射線熒光探針(XRF)分析樣品的元素成分及相應比例;采用SPECORD50型紫外—可見分光光度計測量樣品的吸收光譜;采用Tecnai G2 20型透射電子顯微鏡(TEM)以及JEOL-2010型高分辨透射電子顯微鏡(HRTEM)觀察納米晶的尺寸及形貌。

2? 結果與討論

2.1? XRD和XRF結果

采用乙酸錫(Ⅱ)和SnCl2·2H2O兩種不同錫前驅體分別制備出兩種CZTS納米晶樣品,記作樣品1和樣品2,它們的XRD和XRF結果如圖1所示。由圖1a可見,樣品1的XRD圖譜中出現的衍射峰分別對應于(100)、(002)、(101)、(102)、(110)、(103)和(112)晶面,這與文獻[5-9]中報道的纖維鋅礦CZTS晶體的標準衍射數據一致,可以證實所制備的樣品1為纖維鋅礦結構的CZTS。樣品1的XRF結果顯示各元素的比例為Cu:Zn:Sn:S=26.75:11.26:11.76:50.23,非常接近理論比例2:1:1:4,銅的比例稍微偏高。同樣,圖1b的XRD結果表明樣品2也是纖維鋅礦結構CZTS,各元素的比例為Cu:Zn:Sn:S=24.85:12.78:10.45:51.92,與CZTS的計量比很接近,S的比例偏高,Sn的比例偏低。此外,樣品1和樣品2各衍射峰均比較明顯,說明樣品的結晶性較好;沒有觀察到其他硫化物或其他雜質的衍射峰,說明樣品的純度很高。

2.2? TEM和HRTEM表征結果

圖2所示為兩種CZTS納米晶的TEM和HRTEM分析結果。

如圖2a所示,以乙酸錫(Ⅱ)為前驅體制備得到的樣品1為米粒狀的納米晶,粒徑大小比較均勻,長約40 nm、寬約20 nm。HRTEM顯示晶格間距為0.32 nm,這對應纖維鋅礦結構CZTS的(002)晶面[6-9]。晶格條紋很清晰,說明該納米顆粒的結晶性較好,這與XRD的表征結果也是一致的。

如圖2b所示,以SnCl2·2H2O為前驅體制備得到的樣品2為六邊形的納米片,邊長在60~100 nm范圍。晶格間距為0.32 nm,也對應纖維鋅礦結構CZTS的(002)晶面。目前文獻報道的纖維鋅礦CZTS納米晶的形貌除了上述米粒狀,還有納米棒、納米錐[13]等,但本工作中合成出的這種六邊形納米片形貌比較少見。

與樣品1相比,樣品2的尺寸明顯偏大,本文認為這主要是兩種合成條件中游離的Sn2+濃度不同所致。合成樣品2選用的錫前驅體是Sn2+的簡單鹽,體系中起始游離的Sn2+濃度較高,導致晶體生長過快,所得納米晶尺寸較大。而合成樣品1選用的錫前驅體為Sn2+的配合物乙酸錫(Ⅱ),體系中游離的Sn2+濃度較低,隨著反應的進行,Sn2+逐漸緩釋出來,整個反應過程中Sn2+濃度變化較小,因此最終獲得的納米晶尺寸較小。

2.3? 紫外—可見吸收光譜

樣品1的紫外—可見吸收光譜如圖3a所示,其帶隙寬度約為1.75 eV,比太陽能電池的最佳帶隙寬度稍大;樣品2的紫外—可見吸收光譜如圖3b所示,其帶隙寬度約為1.52 eV,非常接近太陽能電池的最佳帶隙寬度。

3? 結論

本文成功采用微波法,一步合成出結晶好、純度高的纖維鋅礦結構的CZTS納米晶,主要結論:

(1)以乙酸錫(Ⅱ)為前驅體可獲得粒徑較小的米粒狀CZTS納米晶,以SnCl2·2H2O為前驅體可制得粒徑較大的六邊形CZTS納米晶(片狀);

(2)米粒狀CZTS納米晶的帶隙寬度約為1.75 eV,比太陽能電池的最佳帶隙寬度稍大;CZTS納米片的帶隙寬度約為1.52 eV,非常接近太陽能電池的最佳帶隙寬度。

(3)采用微波法合成纖維鋅礦結構的CZTS納米晶具有的優點包括:操作簡單,一步完成;條件溫和,可在空氣氛圍和較低溫度下進行;反應時間短,效率高,成本低;重復性好,產率高。

總之,微波加熱合成纖維鋅礦結構CZTS納米晶的方法有望在工業化生產中推廣。

參考文獻

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作者簡介:

秦斐(1985—),女,碩士,講師,主要研究方向:生物無機化學和無機納米材料的制備。

E-mail: qinfeiwrj@163.com

劉紅梅(1975—),通信作者,博士,教授。主要研究方向:生物無機化學和無機納米材料的制備。

E-mail: hmliu2004@126.com

(收稿日期:2020-09-11)

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