RAS Chemistry & Material ScienceХимия высоких энергий High Energy Chemistry

  • ISSN (Print) 0023-1193
  • ISSN (Online) 3034-6088

EFFECT OF SYNTHESIS CONDITIONS ON PHASE COMPOSITION, STRUCTURE AND LIFETIME OF PHOTOGENERATED CURRENT CARRIERS IN QUADRUPLED COPPER COMPOUNDS CuSrSnS(0<δ<0.4)

PII
S30346088S0023119325050022-1
DOI
10.7868/S3034608825050022
Publication type
Article
Status
Published
Authors
Volume/ Edition
Volume 59 / Issue number 5
Pages
309-316
Abstract
By the method of solid-phase ampoule synthesis the samples of Cu2-δSrSnS4 in the range of 0 0.4 were obtained. Cu2-δ SrSnS4in the range of 0≤δ
Keywords
CuSrSnS отжиг структура микроволновая фотопроводимость времена жизни фотогенерированных носителей тока
Date of publication
01.05.2025
Year of publication
2025
Number of purchasers
0
Views
14

References

  1. 1. Maalouf A., Okoroafor T., Jehl Z., Babu V., Resalati S. // Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2023. V. 186. P. 113652.
  2. 2. Efaz E.T., Rhaman M.M., Al Imam S., Bashar K.L., Kabir F., Mourtaza M.E., Sakib S.N., Mozahid A.F. A review of primary technologies of thin-film solar cells. Engineering Research Express. 2021 Sep 23;3(3):032001.
  3. 3. O’Neill B., in 35th IEEE Photovoltaic Specialists Conference, Honolulu, 2010.
  4. 4. Gómez M., Xu G., Li J., Zeng X. // Environmental Science &Technology. 2023. V. 57. P. 2611–2624. https://www.crystalsol.com. Accessed April 4, 2025. https://www.nrel.gov/pv/cell-efficiency.html. Accessed April 4, 2025.
  5. 5. Kentaro I., Copper Zinc Tin Sulfide-Based Thin-Film Solar Cells. John Wiley & Sons, Ltd. 2015.
  6. 6. Mebrek H., Zaidi B., Mekhaznia N., Al-Dmour H., Barkhordari A. // Scientific Reports. 2025. V. 15. P. 6699.
  7. 7. Yadav A. K., Ramawat S., Kukreti S., Dixit A. // Applied Physics A. 2024. V. 130. № 28.
  8. 8. Gokmen T., Gunawan O., Mitzi D. B. // Applied Physics Letters. 2014. V. 105. P. 033903.
  9. 9. Tong Z., Yuan J., Chen J., Wu A., Huang W., Han C., Cai Q., Ma C., Liu Y., Fang L., Liu Z. // Materials Letters. 2019. V. 237. P. 130–133
  10. 10. Hong F., Lin W., Meng W., Yan Y. // Physical Chemistry Chemical Physics. 2016. V. 18. P. 4828–4834.
  11. 11. Dzade N. Y. // Scientific Reports. 2021. V. 11. P. 4755.
  12. 12. Crovetto A., Nielsen R., Stamate E. et. al. // ACS Applied Energy Materials. 2019. V 2. № 10. P. 7340–7344.
  13. 13. Xiao H., Chen Z., Sun K. et. al. // Thin Solid Films. 2020. V. 697. № 1. P. 137828.
  14. 14. Hao G., Shen J. Y., Sun Y. L., Xu K., Wang Y. F. // Chalcogenide Letters. 2024. V. 21. № 10. P. 765–770.
  15. 15. Новиков Г. Ф., Гапанович М. В. // Успехи физических наук. 2017. Т. 187. С. 173–191.
  16. 16. Ракитин В. В., Новиков Г. Ф. // Успехи химии. 2017. Т. 86. С. 99–112.
  17. 17. Гапанович М. В., Ракитин В. В., Новиков Г. Ф. // Журнал неорганической химии. 2022. Т. 67. С. 3–32.
  18. 18. Kangsabanik M., Rabindra NG. // RRL Solar. 2023. V. 7. № 24. P. 2300670.
  19. 19. Gapanovich M. V., Rabenok E. V., Chikin F. K. et. al. // Mendeleev Communications. 2023. V. 33. № 2. P. 264–266.
  20. 20. Baek E. R., Astini V., Tirta A., Kim B. // Current Applied Physics. 2010. V. 11. № 1. P. 76–80.
  21. 21. Kauk M., Muska K., Altosaar M. et. al. // Energy Procedia. 2011. V. 10. P. 197–202.
  22. 22. Zaki M. Y., Velea A. // Energies. 2024. V. 17. № 7. P. 1600.
  23. 23. Yao L., Ao J., Jeng M. J., Bi J., Gao S., He Q., Zhou Z., Sun G., Sun Y., Chang L. B., Chen J. W. // Nanoscale Research Letters. 2014. V. 9. P. 1–11.
  24. 24. Novikov G. F., Marinin A. A., Rabenok E. V. // Instruments and Experimental Techniques, 2010. V. 53. P. 233–239.
  25. 25. Gapanovich M. V., Rabenok E. V., Rakitin V. V. et al. // Journal of Solid State Chemistry. 2024. V. 339. P. 124930.
QR
Translate

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Higher Attestation Commission

At the Ministry of Education and Science of the Russian Federation

Scopus

Scientific Electronic Library