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化学液相法和物理液相法的定义

zdwzzczl 2015-05-12 13:42:35 365  浏览
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全部评论(2条)

  • lexinyu456 2015-05-13 00:00:00
    液相法是通过溶液中沉淀,通常是使溶液通过加水分解或离子反应生成沉淀物,如氢氧化物、草酸盐、碳酸盐、氧化物、氮化物等,将沉淀加热分解后,可制成超微粉体材料。 化学液相法就是使用化学合成的方法,通过溶液中反应生成沉淀。 物理液相法就是使用物理的手段而已。

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  • 枫飞追君 2018-04-11 08:47:02
    一、化学液相法: 1、使用化学合成的方法,通过溶液中反应生成沉淀。化学液相法是选择一种或多种合适的可溶性金属盐类,按所制备的材料组成计量配制成溶液,使各元素呈离子或分子态,再选择一种合适的沉淀剂或用水解使金属离子均匀沉淀或结晶出来,Z后将沉淀或结晶的脱水或者加热分解而得到所需材料粉体。 2、化学液相法包括沉淀法、水热法、溶胶-凝胶法、水解法、电解法、氧化法、还原法。 二、物理液相法: 1、使用物理的手段生成沉淀。物理液相法是用蒸发、升华使金属离子均匀沉淀或结晶出来,Z后将沉淀或结晶的脱水或者加热分解而得到所需材料粉体。 2、物理液相法包括喷雾法、冻结干燥法。 三、液相法是选择一种或多种合适的可溶性金属盐类,按所制备的材料组成计量配制成溶液,使各元素呈离子或分子态,再选择一种合适的沉淀剂或用蒸发、升华、水解等操作,使金属离子均匀沉淀或结晶出来,Z后将沉淀或结晶的脱水或者加热分解而得到所需材料粉体。 1、沉淀法:主要包括沉淀的生成和固液分离,其中沉淀的生成是该工艺的关键步骤。沉淀法又可分为直接沉淀法、共沉淀法和均相沉淀法。 2、水热法:通过在高温高压水中的化学反应形成超细粉沉淀的方法。该方法可以大量获得在通常得不到或难以得到的、粒径从几纳米到几百个纳米的金属氧化物、金属复合氧化物陶瓷粉末。 3、溶胶-凝胶法:利用金属醇盐的分解或聚合反应制备金属氧化物或金属氢氧化物的均匀溶胶,再浓缩成透明凝胶,凝胶经干燥和热处理后可得到所需氧化物陶瓷粉体。 4、水解法:通过将水加入金属烃化物中来得到所需粉末。水解反应的产物通常是氢氧化物、水合物等沉淀,通过水解脱水可以得到纯度极高的陶瓷超细粉末。

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化学液相法和物理液相法的定义
 
2015-05-12 13:42:35 365 2
液相法可控制备OVC相的GXCIGS太阳能电池

Cu(In,Ga)Se2(CIGS)是I-III-VI组化合物半导体材料,具备黄铜矿晶体结构,以它为吸收层的太阳能电池为CIGS薄膜太阳能电池,具备光电转换效率高、电池稳定性好、抗辐照能力强、弱光性好等优势。液相法制备CIGS电池实现了17.3%转换效率,虽然与真空法的23.35%相比仍有一定的差距,但由于液相法制备薄膜具有成本低、原料利用率高、可以实现卷对卷制备等优点,仍具有巨大的潜在发展优势。

研究表明,在GXCIGS电池的吸收层表面通常存在一层贫铜组分的有序缺陷化合物(2VCu+InCu,OVC),OVC相可以极大提高CIGS/CdS异质结质量,从而提升CIGS器件效率。在液相法制备薄膜中,由于无法实现元素在制备过程中的实时调控,很难实现CIGS表面OVC的可控形成。近期,河南大学武四新教授课题组通过分析OVC相的形成机理,设计了一种在吸收层表面沉积贫铜CIGS化合物的方式,利用在硒化成膜过程中Cu元素的扩散,实现CIGS表面OVC的制备。通过控制硒化温度以及顶层和体相前驱体薄膜的Cu/(In+Ga)化学计量,可以实现Cu(In,Ga)Se2表面OVC相的可控制备(图1)。

    

图1. OVC相制备过程示意图

图2. CIGS器件的能带结构示意图

通过测试分析,武四新教授课题组发现表面OVC相提升CIGS电池效率的原因主要来源于以下几点:

(1)OVC相使CIGS表面的价带能级位置向下移动,形成空穴往缓冲层传输的势垒,YZ载流子在CIGS/CdS的复合。

(2)OVC相的形成可以有效降低界面的缺陷浓度。

(3)OVC相可以促进载流子的分离和收集。

通过优化OVC相含量,制备出了16.39%效率的CIGS太阳能电池,本研究工作对进一步提升液相法CIGS太阳能电池的效率提供了新的研究思路和技术手段。

图3  7种OVC结构的拉曼光谱、J-V曲线和FF数

图4 有/无OVC结构CIGS器件的Cu元素TOF-SIMS剖面、EQE曲线、USP光谱

图5 有/无OVC结构CIGS器件在不同温度下暗态J-V曲线

文章信息

这一成果以“Controllable Formation of Ordered Vacancy Compound for High Efficiency Solution Processed Cu(In,Ga)Se2 Solar Cells”为题发表在Advanced functional materials上。河南大学赵云海为论文DY作者,武四新教授和袁胜杰博士为论文通讯作者

文章链接https://dx.doi.org/10.1021/acs.analchem.0c04399

本研究采用的是北京卓立汉光仪器有限公司SolarIV系列 太阳能电池伏安特性测量系统,如需了解该产品,欢迎咨询我司。

河南大学武四新教授课题组简介

河南大学武四新教授课题组名称:光电功能材料以及太阳能薄膜电池。

课题组主要从事光电功能的设计、制备及光伏性能的研究,希望能改善薄膜太阳能电池的转换效率。课题组期望通过对铜基薄膜太阳能电池各部分组件先进工艺和关键技术的探索和突破(薄膜微结构设计、缺陷态调控、表/界面钝化、能带结构优化以及微观动力学研究等方面),ZZ开发出具有高结晶质量吸收层体相材料和优良电学性能接触界面的GXCZTSSe以及CIGS光伏器件并丰富其应用领域。

截止目前,本课题组已承担了各类项目10余项,其中,包括,国家自然科学基金、教育部新世纪优秀人才支持计划、教育部科学技术ZD项目、人事部归国留学人员 择优支持计划项目、河南省科技厅基础与前沿ZD项目、河南省高校知识创新工程支持计划等,在国内外著名学术期刊Energy Environ. Sci.,Adv. Funct. Mater.,Chem. Mater.以及J. Mater. Chem. A等发表学术论文50余篇。

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首先,我们先从分离原理来说吧,气相色谱仪是一种物理的分离方法,利用被测试的物质各组分在不同两相间分配系数的微小差异;GX液相色谱法是在经典色谱的基础上,引用了气象色谱仪的理论,在技术上,流动相改为高压输送。
然后我们说应用范围,气相色谱发有着较好的分离能力,灵敏度比较高,分析速度也是比较快,而且还有着操作方便等优点,但是由于受到技术条件的限制,沸点太高的物质或热稳定性差的物质都难于应用气相色谱法进行分析;液相色谱法,只要求试样能制成溶液,不需要汽化,因此不受试样挥发性的限制。
ZH我们从仪器构造来讲,气象色谱仪是有载气源、进样部分、色谱柱、柱温箱检测器和数据处理的系统组成;GX液相色谱仪主要有进样系统、输液系统、分离系统、检测系统和数据处理系统组成。
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