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Large Band Gap Attenuation of CdS Nanoclusters after H2S Exposure 원문보기

Current photovoltaic research = 한국태양광발전학회논문지, v.7 no.2, 2019년, pp.29 - 32  

Han, Seung-Woo (Energeicy Medical Technology, Kyungil University) ,  Park, Eun-Hye (Department of New and Renewable Energy, Kyungil University) ,  Kang, Kwang-Sun (Department of New and Renewable Energy, Kyungil University)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Large band gap attenuation of CdS nanoclusters in hybrid sol gel matrix comprised of 3-(trimethoxysilyl)propyl methacrylate (TMSPM), 15 wt. % zirconium, and various amounts of cadmium acetate was observed after $H_2S$ exposure. Hybrid sol gel matrixes were prepared by hydrolysis and conde...

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대상 데이터

  • Deionized (>15 MΩ) water was used for this research.
  • Zirconium isopropoxide (70% solution in 1-propanol), TMSPM (98%), and vinyltrimethoxysilane (VTMS, 98%) were purchased from Sigma Aldrich and used as received. Methacrylic acid (99% with inhibited with 250 ppm MEHQ, Sigma Aldrich) was filtered through inhibitor remover column (Sigma Aldrich) before using. Deionized (>15 MΩ) water was used for this research.
  • Zirconium isopropoxide (70% solution in 1-propanol), TMSPM (98%), and vinyltrimethoxysilane (VTMS, 98%) were purchased from Sigma Aldrich and used as received. Methacrylic acid (99% with inhibited with 250 ppm MEHQ, Sigma Aldrich) was filtered through inhibitor remover column (Sigma Aldrich) before using.
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참고문헌 (12)

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  2. Tvrdy, K., Frantsuzoy, P.A., Kamat, P.V., "Photoinduced electron transfer from semiconductor quantum dots to metal oxide nanoparticles," Proc Natl Acad Sci Vol. 108, p. 29, 2011. 

  3. Proctor, C.M., Kuik, M., Nguyen, T.Q., "Charge Carrier recombination in organic solar cells," Progress in POlymer Sci. Vol. 38, pp. 1941-1960, 2013. 

  4. Lincot, D., Hodes, G., "Chemical solution deposition of semiconducting and nonmetallic films," Proc. Int. Symp. Electrochem. Soc. 2003-2032, 2006. 

  5. Oluwole, D.O., Britton, J., Mashazi, P., Nyokong, T., "Synthesis and photophysical properties of nanocomposites of aluminum tetrasulfonated phthalocynine covalently linked to glutathione capped CdTe/CdS/ZnS quantum dots," Synthetic Metals, Vol. 205, pp. 212-221, 2015. 

  6. Kasem, K.K., Olsen, J.C., Baker, K.M., Santucci, C., Lalla, J., Willman, A.N., "Electrochemical studies on photoactive semiconductor organic/inorganic hybrid interface consisting of a poly tris[4-(2-thienyl)phenyl]amine and CdS nanoparticles," Synthetic Metals, Vol. 217, pp. 61-67, 2016. 

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  8. Das, N.S., Ghosh, P.K., Mitra, M.K., Chattopadhyay, K.K., "Effect of film thickness on the energy band gap of nanocrystalline CdS thin films analyzed by spectroscopic ellipsometry," Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, Vol. 42, pp. 2097-2102, 2010. 

  9. Oliva, A.I., Solis-Canto, O., Castro-Rodriguez, R., Quintana, P., "Formation of the band gap energy on CdS thin films growth by two different techniques," Thin Solid Films, Vol. 391, pp. 28-35, 2001. 

  10. Soltani, N., Gharibshahi, E., Saion, E., "Influence of dose on particle size and optical properties of colloidal platinum nanoparticles," Chalcogenide Lett. Vol. 9, pp. 321-328, 2012. 

  11. Elilarassi, R., Maheshwari, S., Chandrasekaran, G., "Structural and optical characterization of CdS nanoparticles synthesized using a simple chemical reaction route," Optoelectronics and Adv. Mater.-Rapid Comm. Vol. 4, pp. 309-312, 2010. 

  12. Kang, K.S., "Characterization of luminescent chromophore obtained from silica spheres," J. Phys. Chem. Solids, Vol. 77, pp. 133-136, 2015. 

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