ОХНМХимия высоких энергий High Energy Chemistry

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

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ СИНТЕЗА НА ФАЗОВЫЙ СОСТАВ, СТРУКТУРУ И ВРЕМЕНА ЖИЗНИ ФОТОГЕНЕРИРОВАННЫХ НОСИТЕЛЕЙ ТОКА В ЧЕТВЕРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ МЕДИ CuSrSnS (0≤δ<0.4)

Код статьи
S30346088S0023119325050022-1
DOI
10.7868/S3034608825050022
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 59 / Номер выпуска 5
Страницы
309-316
Аннотация
Методом твердофазного ампульного синтеза были получены образцы Cu2-δSrSnS4 в диапазоне 0≤δ
Ключевые слова
CuSrSnS отжиг структура микроволновая фотопроводимость времена жизни фотогенерированных носителей тока
Дата публикации
01.05.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
15

Библиография

  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
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека