1314-95-0
Sns.
501600СТ
99,99% -99,999%
1 дюйм диаметр х 0,250 дюйма th.etc
215-248-7
штат: | |
---|---|
Характерная черта
Сульфид TIN (II) - это химическое соединение олова и серы. Химическая формула СНС. Его естественное возникновение касается герценбергита (α-Sns), редкий минерал.
Химическая формула: SNS
CAS #: 1314-95-0
Молярная масса: 150,775 г / моль
Внешний вид: темно-коричневый твердый
Плотность: 5,22 г / см3
Точка плавления: 882 ° C (1,620 ° F; 1,155 k)
Точка кипения: около 1230 ˚c
Растворимость в воде: нерастворимый
заявка
Сульфид TIN (II) - это интересный потенциальный кандидат для следующего поколения тонкопленочных солнечных элементов. В настоящее время как Cadmium Teleridide, так и CIGS (медный индийский сульфид галлия) используются в качестве поглощающих слоев P-типа, но они сформулируются от токсичных, скудных составляющих. С сульфидом олова (II), напротив, формируется из дешевых, наземных обильных элементов и нетоксична. Этот материал также имеет высокий коэффициент оптического поглощения, проводимость P-типа, а также промежуточный пробел среднего диапазона 1,3-1,4 эВ, требуется электронные свойства для этого типа поглощающего слоя. Исходя из подробного расчета баланса с использованием материала Badgap, эффективность преобразования мощности солнечного элемента, используя слой абсорбера Солнечного (II), может составлять до 32%, что сопоставимо с кристаллическим кремнием. Наконец, сульфид TIN (II) стабилен как в щелочных, так и в кислотных условиях. Все вышеупомянутые характеристики предполагают сульфид олова (II) в качестве интересного материала, который будет использоваться в качестве поглотителя солнечного клетка.
В настоящее время тонкие тонкие пленки TIN (II) для использования в фотоэлектрических клетках все еще находятся в исследовательской фазе разработки при эффективности преобразования мощности, в настоящее время менее 5%. Барьеры для использования включают низко открытое напряжение цепи и неспособность реализовать многие из вышеуказанных свойств из-за проблем в изготовлении, но сульфид TIN (II) все еще остается многообещающим материалом, если эти технические проблемы преодолены.
Характерная черта
Сульфид TIN (II) - это химическое соединение олова и серы. Химическая формула СНС. Его естественное возникновение касается герценбергита (α-Sns), редкий минерал.
Химическая формула: SNS
CAS #: 1314-95-0
Молярная масса: 150,775 г / моль
Внешний вид: темно-коричневый твердый
Плотность: 5,22 г / см3
Точка плавления: 882 ° C (1,620 ° F; 1,155 k)
Точка кипения: около 1230 ˚c
Растворимость в воде: нерастворимый
заявка
Сульфид TIN (II) - это интересный потенциальный кандидат для следующего поколения тонкопленочных солнечных элементов. В настоящее время как Cadmium Teleridide, так и CIGS (медный индийский сульфид галлия) используются в качестве поглощающих слоев P-типа, но они сформулируются от токсичных, скудных составляющих. С сульфидом олова (II), напротив, формируется из дешевых, наземных обильных элементов и нетоксична. Этот материал также имеет высокий коэффициент оптического поглощения, проводимость P-типа, а также промежуточный пробел среднего диапазона 1,3-1,4 эВ, требуется электронные свойства для этого типа поглощающего слоя. Исходя из подробного расчета баланса с использованием материала Badgap, эффективность преобразования мощности солнечного элемента, используя слой абсорбера Солнечного (II), может составлять до 32%, что сопоставимо с кристаллическим кремнием. Наконец, сульфид TIN (II) стабилен как в щелочных, так и в кислотных условиях. Все вышеупомянутые характеристики предполагают сульфид олова (II) в качестве интересного материала, который будет использоваться в качестве поглотителя солнечного клетка.
В настоящее время тонкие тонкие пленки TIN (II) для использования в фотоэлектрических клетках все еще находятся в исследовательской фазе разработки при эффективности преобразования мощности, в настоящее время менее 5%. Барьеры для использования включают низко открытое напряжение цепи и неспособность реализовать многие из вышеуказанных свойств из-за проблем в изготовлении, но сульфид TIN (II) все еще остается многообещающим материалом, если эти технические проблемы преодолены.