【摘 要】
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硫属化物因其合适的带隙、高吸光系数、低毒性等特点而成为光电转换器件及低成本薄膜太阳能电池中重要的半导体材料之一。研究其可控合成与性质调控对于提高这类器件的性
【机 构】
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中国科学院化学研究所,中科院分子纳米结构与纳米技术重点实验室,北京,100190
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硫属化物因其合适的带隙、高吸光系数、低毒性等特点而成为光电转换器件及低成本薄膜太阳能电池中重要的半导体材料之一。研究其可控合成与性质调控对于提高这类器件的性能与能量转换效率及其实际应用具有十分重要的意义。本报告将讨论我们最近在二元、三元和四元硫属化物纳晶,如GeSe、CuInSe2、Cu2-xSySe1-y、Cu2ZnSnSe4等的可控制备、结构调控、带隙调控,以及利用这些纳晶材料构建具有快速、高灵敏光响应特性的光检测器、低成本太阳能电池等光电转换器件方面所取得的进展[1-5]。此外,在化学能到电能的转换器件中,微生物燃料电池因其环境友好、可自我持续发展、低成本等特性而成为目前可再生能源研究领域的一个分支和热点,但是目前限制其大规模应用的根本问题是功率输出比较低。报告人等在研究了微生物燃料电池中电子传递机理等的基础上[6],通过微生物的原位电子传递制备出硫属化物纳晶并形成微生物与硫属化物纳晶的混合电子传递网络,研究发现这种网络结构大大加速了电子在电池中的传递过程,进而显著提高了电流输出[7]。
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