Desarrollo y caracterización del material Cu2ZnFeS4 para utilizarse en una celda solar del tipo Mo/ Cu2ZnFeS4/Cu-Au
La demanda energética en el mundo es cada vez mayor ya que en la actualidad dependemos en gran medida de los combustibles fósiles para satisfacer estos requerimientos. En este trabajo de investigación se desarrolló un nuevo material que puede ser utilizado en celdas solares para aprovechar de una me...
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| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2016 |
| País: | México |
| Institución: | Universidad Autónoma de Querétaro |
| Repositorio: | Repositorio Institucional de la Universidad Autónoma de Querétaro |
| OAI Identifier: | oai:ri-ng.uaq.mx:123456789/406 |
| Acceso en línea: | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/406 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Celda solar Compuesto cuaternario Película delgada Quaternary compound Solar cell Thin film BIOLOGÍA Y QUÍMICA |
| Sumario: | La demanda energética en el mundo es cada vez mayor ya que en la actualidad dependemos en gran medida de los combustibles fósiles para satisfacer estos requerimientos. En este trabajo de investigación se desarrolló un nuevo material que puede ser utilizado en celdas solares para aprovechar de una mejor forma la energía que proporciona el sol como una fuente inagotable, renovable y sin consecuencia para el ambiente. Se obtuvo y caracterizó un nuevo material de bajo costo y baja toxicidad para reemplazar a los compuestos de Cu2ZnSnS4 (CZTS), Cu(In,Ga)Se y CdTe, que se utilizan actualmente en celdas solares y tienen un alto costo de producción debido a la escasez de éstos en la corteza terrestre, además de poseer elementos altamente tóxicos para el ser humano y ambiente. Se utilizó la técnica de co-evaporación en alto vacío para el crecimiento del material Cu2ZnFeS3 sobre un sustrato de molibdeno en película delgada (50 nm de espesor). El material fue caracterizado estructuralmente mediante difracción de rayos X y espectroscopia Raman, ópticamente por espectroscopia UV-Vis, morfológicamente por microscopia electrónica de barrido (SEM), químicamente por espectroscopia de dispersión de energía (EDS) y eléctricamente por el método de cuatro puntas y curvas I-V. |
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