dc.contributorMesa Rodríguez, Fredy Giovanni
dc.creatorLeguizamón Ángel, Helver Andrey
dc.date.accessioned2017-05-08T21:29:08Z
dc.date.available2017-05-08T21:29:08Z
dc.date.created2017-05-08T21:29:08Z
dc.identifierhttps://hdl.handle.net/10901/9969
dc.identifierinstname:Universidad Libre
dc.identifierreponame:Repositorio Institucional Universidad Libre
dc.description.abstractEn el contexto de este trabajo se desarrolla un estudio de los parámetros de síntesis para el compuesto Cu2ZnSnSe4 (CZTSe), utilizado como capa absorbente tipo p, mediante el método de coevaporación secuencial en atmósfera de selenio. Los aportes que se hacen son significativos en el campo de los materiales fotovoltaicos. El desarrollo de este se centra en el estudio de los parámetros de síntesis del material con el fin de obtener la mejor ruta de fabricación del compuesto. Se hicieron variaciones de temperaturas, tiempos de síntesis, ratas de deposición y principalmente variaciones de masas de los precursores, obteniéndose los valores más adecuados, de secuencias de evaporación, que se proponen como estándares en la preparación del compuesto cuaternario, por el método de coevaporación secuencial. La correlación de los parámetros con los resultados, obtenidos a partir de las técnicas de análisis, permiten determinar que el material obtenido efectivamente se puede aplicar como capa tipo p y brinda pistas de como optimizar el proceso para futuras investigaciones sobre el tema. El estudio se desarrolló sistemáticamente con el fin de analizar el efecto de las composiciones de precursores sobre las propiedades estructurales, ópticas, morfológicas y de transporte eléctrico. Por medio del estudio de la variación de parámetros se determinan las mejores condiciones para sintetizar el compuesto. Los parámetros luego fueron correlacionados con los resultados obtenidos experimentalmente, para las películas delgadas de CZTSe, utilizando para tal efecto las técnicas físicas mencionadas en la tabla 1. Los parámetros de red, valores de constantes ópticas y propiedades eléctricas están de acuerdo con los reportados en la literatura lo que muestra que se hizo una búsqueda rigurosa, del estado del arte del tema, que permite que este trabajo se constituya en una fuente fiable de información respecto a las investigaciones desarrolladas a la fecha. La necesidad de reducir la producción de CO2 en el medio ambiente y mitigar el impacto que el exceso de este produce sobre la atmósfera, específicamente sobre la temperatura promedio del planeta, ha hecho que se busquen soluciones inmediatas, pero con una gran influencia a largo plazo. Parte de una solución inmediata implica cambiar la concepción social y política respecto a la explotación, distribución y uso de la energía, y la explotación de energías alternativas a las convencionales, productoras de CO2. De aquí el interés por las energías renovables como alternativa a la explotación masificada que tienen las fuentes convencionales.
dc.languagespa
dc.relationWorld Energy Outlook (WEO). London. 2014.
dc.relationGünther Oettinger. Energy Roadmap 2050: a secure, competitive and low-carbon energy sector is possible. 2011.
dc.relationD. Elliott. 2013. Renewables. doi:10.1088/978-0-750-31040-6 Published September 2013. Copyright © IOP Publishing Ltd 2013.
dc.relationRenewables 2012, Global Status Report, REN21, 2012.
dc.relationJackson, F. C.; Walton, W. T.; Hines, D. E.; Walter, B. A.; Peng, C. Y. Sea surface mean square slope from K u -band backscatter data. Journal of Geophysical Research: Oceans, Volume 97, Issue C7, pp. 11,411-11,427.
dc.relationV.V. Tyagi a,b,n, NurulA.A.Rahim b, N.A.Rahim b, JeyrajA./L.Selvaraj b . Progress in solar PV technology: Research and achievement. Renewable and Sustainable Energy Reviews 20 (2013) 443–461.
dc.relationAdams A, Subbaiah V, Chowdhary A Cost analysis comparison of bloom energy fuel cells with solar energy technology and traditional electric companies. A project report presented to the Faculty of the Department of General Engineering, San Jose State University, April 2011.
dc.relationS. Babu G. K., Kumar Y.B., U. Bhaskar P., S. R. Vanjari, Effect of Cu/(Zn + Sn) ratio on the properties of co – evaporated Cu2ZnSnSe4 thin films. Solar Energy Materials & Solar Cells 94 (2010) 221 – 226.
dc.relationREN21, Institute for Sustainable Energy Policies, and ICLEI Local Governments for Sustainability, Global Status Report on Local Renewable Energy Policies (Paris: 2011)
dc.relationFriedman DJ. Progress and challenges for next-generation high-efficiency multijunction solar cells. Current Opinion in Solid State and Materials Science 2010;14:131–8.
dc.relationSolar Energy Materials & Solar Cells 90 (2006) 2170–2180Invited paper Photovoltaics: Clean power for the 21st century Alvin D. Compaan.
dc.relationW. Shafarman, L. Stolt, in: A. Luque, S. Hegedus (Eds.), Handbook of Photovoltaic Science and Engineering, Wiley, New York, 2004.
dc.relationPanda B. Structural and electronic properties of Chalcopyrite Semiconductors. Departament of Physics. National Institute of Technology, Rourkela.
dc.relationHedström J., Ohlsen H., Bodegard M., Kylner A., Stolt L., Hariskos D., Ruckh M., Schock H.W. (1993). "ZnO/CdS/Cu(In,Ga)Se2 thin film solar cells with improved performance". Proceedings of 23rd IEEE Photovoltaic Specialists Conference: 364–371. doi:10.1109/PVSC.1993.347154. ISBN 0-7803-1220-1.
dc.relationGuillemoles, J.-F., Kronik, L., Cahen, D., Rau, U., ]asenek, A. and Schock, H.W., 2000. Stability issues of Cu(In,Ga)Se2-based solar cells. J. Phys. Chem. B, Vol. 104, p. 4849.D-3 7.
dc.relationGuillemoles, ].F., 2002. The puzzle of Cu(In,Ga)Se2 (CIGS) solar cells stability. Thin Solid Films, Vols. 403-404, p. 405.
dc.relationU.S. Departament of Energy. Critical Materials Strategy. December 2010.
dc.relationX. Wu, J.C. Keane, R.G. Dhere, C. DeHart, D.S. Albin, A. Duda, T.A. Gessert, S. Asher, D.H. Levi, P. Sheldon, McNelis, B., et al., (Eds.), in: Proceedings of 17th European Photovoltaic Solar Energy Conference, 2002, pp. 995–1000.
dc.relationGrätzel, M. Dye-sensitized solar cells. Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews 4 (2003) 145–153.
dc.relationGrätzel, M. Dye-sensitized solar cells. Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews 4 (2003) 145–153.
dc.relationSeJin Ahn. Sunghun Jung. Jihye Gwak. Ara Cho. Keeshik Shin. Kyunghoon Yoon. Doyoung Park. Hyeonsik Cheong. Jae Ho Yun1. Determination of band gap energy Eg of Cu2ZnSnSe4 thin films: On the discrepancies of reported band gap values. APPLIED PHYSICS LETTERS 97, 021905 2010.
dc.relationY–F. Du, W–H. Zhou, Y–L. Zhou, P–W. Li, J–Q. Fan, J–J. He, S-X. Wu. Solvothermal synthesis and characterization of quaternary Cu2ZnSnSe4 particles. Material Science in Semiconductor Processing, Article in press.
dc.relationT. Rath, W. Haas, A. Pein, R. Saf, E. Mainer, B Kunert, F. Hofer, R. Resel, G. Trimmel, Synthesis and characterization of copper zinc tin chalcogenide nanoparticles: Influence of reactants on the chemical composition, Solar Energy Materials & Solar Cells 101 (2012) 87 – 94. J.
dc.relationLi, T. Ma, W. Liu, G. Jiang, C. Zhu. The Cu2ZnSnSe4 thin films solar cells synthetized by electrodeposition route, Applied Surface Science (2010), doi: 10.1016/j.apsusc.2012.03.006
dc.relationSusan Schorr, The crystal structure of Kesterite type compounds: A neutron and Xray, Solar Energy Materials & Solar Cells 95 (2011) 1482 – 1488.
dc.relationP.M.P. Salomé, P.A. Fernandes, A.F. da Cunha, J.P. Leitão, J. Malaquias, A. Weber, J.C. Gonzales, M.I.N. da Silva, Growth pressure dependence of Cu2ZnSnSe4 properties, Solar Energy Materials & Solar Cells 94 (2010) 2176-2180.
dc.relationS. Babu G. K., Kumar Y.B., U. Bhaskar P., S. R. Vanjari, Effect of Cu/(Zn + Sn) ratio on the properties of co – evaporated Cu2ZnSnSe4 thin films. Solar Energy Materials & Solar Cells 94 (2010) 221 – 226.
dc.relationSree Satya Kanth Bendapudi. Novel Film Formation Pathways for Cu2ZnSnSe4 for Solar Cell Applications. Graduate School Theses and Dissertations USF Graduate School. 1-1-2011.
dc.relationB.R. Pamplin, J. Phys. Chem. Solids 25 (1964) 675
dc.relationHahn H and Schulze H 1965 Naturwissenshaften 52 426.
dc.relationGuen L, Glaunsinger W S and Wold A 1979 Mater. Res. Bull.
dc.relationIto, K. and T. Nakazawa, Jpn. J. Appl. Phys., 27(1988) 2094.[24] N. Nakayama, K. Ito, Appl. Surf. Sci. bf 92 (1996) 171
dc.relationT.M. Friedlmeier, H. Dittrich, H.-W. Schock, Inst. Phys. Conference Ser. No 152: Proceedings of the 11th ICTMC, Salford, 1997, p. 345.
dc.relationT. M. Friedlmeier, N. Wieser, T. Walter, H. Dittrich, H.-W. Schock, Proceedings of the 14th European Conference of Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Belford, 1997, p. 1242.
dc.relationH.Matsushita, T.Maeda, A.Katsui and T.Takadzawa, J.Cryst.Growth 208, 416 (2000).
dc.relationH. Katagiri, Thin Solid Films 480-481 (2005) 426-432.
dc.relationI.D. Olekseyuka, L.D. Gulayb, O.V. Parasyuka, O.A. Husaka, E.M. Kadykaloa. P hase diagram of the AgGaSe –CdSe system and crystal structure of the AgCd GaSe compound. Journal of Alloys and Compounds 343 (2002) 125–131.
dc.relationH.Katagiri,Cu2ZnSnS4 thin filmsolarcells,ThinSolidFilms480–481(2005) 426–432.
dc.relationT.Tanaka,D.Kawasaki,M.Nishio,Q.Guo,H.Ogawa,Fabricationof Cu2ZnSnS4 thin filmsbyco-evaporation,Phys.StatusSolidi(c)3(2006)2844–2847.
dc.relationGrowth and characterization of co-evaporated Cu2ZnSnSe4 thin films for photovoltaic applications. 2008 J. Phys. D: Appl. Phys. 41 205305. [42] R.A. Wibowo, W.S. Kim, E.S. Lee, B. Munir, K.H. Kim, J. Phys. Chem. Solids 68 (2007) 1908–1913.
dc.relationN. Kamoun, H. Bouzouita, B. Rezig, Thin Solid Films, Volume 515, Issue 15, 31 May 2007, Pages 5949-5952.
dc.relationM. Altosaar, J. Raudoja, K. Timmo, M. Danilson, M. Grossberg, J. Krustok, and E. Mellikov, p hys. stat. sol. (a) 205, No. 1, 167–170 (2008)
dc.relationO. Volobujeva, E. Mellikov, J. Raudoja, M. Grossberg, S. Bereznev, M. Altosaar, R.Traksmaa. 2008 IEEE.
dc.relationO.Volobijeva, J.Raudoja, E.Mellikov, M.Grossberg, S. Bereznev, R.Traksmaa, Cu2ZnSnSe4 films by selenization of Sn-Zn-Cu sequential films, Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2009.
dc.relationMellikov E., Meissner D., Varema T., Altosaar M., Kauk M., Volobujeva O., Raudoja J., Timmo K., Danilson M., Monograin materials for solar cells, Sol. Energy Mater.Sol.Cells, 93,1(2009), 65-68.
dc.relationG. Zoppi, I. Forbes, R. W. Miles, P. J. Dale, J. J. Scragg and L. M. Reter, Prog. Photovolt: Res. Appl. 17, 315 (2009).
dc.relationS. Chen, X. Gong, A. Walsh, and S. Wei, “Crystal and electronic band structure of Cu2ZnSnX4 (x = S, Se) photovoltaic absorbers: First-principles insights,” Applied Physics Letter, vol. 94, 2009.
dc.relationK. Jayadevan, R. Anders, S. Zafar, C. S. Ferekides, D. L. Morel; Hawaii 2010 IEEE.
dc.relationJ. Li, T. Ma, W. Liu, G. Jiang, C. Zhu. The Cu2ZnSnSe4 thin films solar cells synthetized by electrodeposition route, Applied Surface Science (2010), doi: 10.1016/j.apsusc.2012.03.006.
dc.relationBabu, G.S., et al., Sol. Energy Mater. Sol. Cells, 94 (2010) 221.
dc.relationT. Todorov, K. Reuter, D. Mitzi, Adv. Mater. 22 (2010) 1
dc.relationA. R. Jeong, W. Jo, H. J. Jo, D.-H. Kim, S. J. Sung, J. K. Kang, D. H. Lee Structural and optical properties of CU2ZnSnSe4 thin-films for photovoltaic applications 2011 IEEE Nanotechnology Materials and Devices Conference.
dc.relationExperimental study of Cu2ZnSn(Se,S)4 Thin films for solar cell applications 2011.
dc.relationR. Swanepoel, J. Phys. E: Sci. Instrum., 16, 1214 (1983)
dc.relationS.R. Bhattacharyya, R.N. Gayen, R. Paul, A.K. Pal. Determination of optical constants of thin films from transmittance trace. Thin Solid Films 517 (2009) 5530–5536.
dc.relationJ. Singh. 2006. Optical Properties of Condensed Matter and Applications. Darwin, Australia. John Wiley & Sons, Ltd. P 17.
dc.relationPankove, Optical Processes in Semiconductors, Prentice-Hall, Inc., NJ, USA, pp. 89.
dc.relationErnesto G. Birgin, Ivan Chambouleyron, Jose Mario Martınez. Estimation of the optical constants and the thickness of thin films using unconstrained optimization. Department of Applied Mathematics, IMECC-UNICAMP, CP 6065, CEP 13081-970, Campinas - SP – Brazil. April 13, 2006. Pp 6-7
dc.relationRietveld, H.M., A profile refinement method for nuclear and magnetic structure Journal of Applied Crystallography, 1969. 2(2): p. 65-71.
dc.relationF. Sher. Crystal Structure Determination I. National Workshop on Crystal Structure Determination using Powder XRD, organized by the Khwarzimic Science Society, 15 – 17 August 2007 (http://www.khwarzimic.org).
dc.relationK. Nakamoto, Infrared and Raman Spectra of Inorganic and Coordination Compounds. Part A: Theory and Applications in inorganic Chemistry, ed. by John Wiley & sons, INC., Sixth Edition. (2009). P 6.
dc.relationW.H. Louisell, Quantum Statistical Properties of Radiation, ed. by John Wiley Sons,Inc., (1990).
dc.relation“A Practical Guide to Scanning Probe Microscopy”. Park Scientific Instruments. http://www.topometrix.com/spmguide/contents.htm.
dc.relationAmerican Society for Testing and Materials. Annual Book of ASTM Standards, 10.05. 1991
dc.relationA. Gerhard and et al, Aceptor Activation energies in epitaxial CuGaSe2 grow by MOVPE, Thin Solid Films 387 (2001) 67-70.
dc.relationJ. Volger, Phys. Rev. 79 (1950) 1023.
dc.relationN.F Mott and E. A. Davis, Electronic Process in Non-Crystalline Materials. Clarendon Press, Oxford. 2nd Ed. 1979.
dc.relationA.M. Abo El Soud, H. A. Zayed and L. I. Soliman, Transport properties of CuInS2, CuInSe2 and CuInTe2 thin films, Thin Solid Films 229 (1993) 232-236
dc.relationRepins. I, Beall. C, Vora. N, DeHart. C, Kuciauskas. D, Dippo. P, To. B, Mann. J, Hsu W. H, Goodrich. A, Noufi R. Co-evaporated Cu2ZnSnSe4 films and devices. Solar Energy Materials & Solar Cells 101 (2012) 154–159.
dc.relationJ. C. de Lima, K. D. Machado, T. A. Grandi, A. A. M. Gasperini, C. E. Maurmann, S. M. Souza, C. E. M. Campos. Structural study of Cu2−xSe alloys produced by mechanical alloying. Depto de F´ısica, Universidade Federal de Santa Catarina, Florian´opolis, Santa Catarina. Brazil, 31 Jan 2004.
dc.relationT. Ohtani, M. Shohno. Room temperature formation of Cu3Se2 by solid-state reaction between α-Cu2Se and α-CuSe. Journal of Solid State Chemistry 177 (2004) 3886-3890.
dc.relationCalvert, L., National Research Council of Canada, Ottawa, Canada, ICDD Grant-inAid, (1979).
dc.relationBok, DeWit., Z. Anorg. Allg. Chem. 324, 162 (1963).
dc.relationMatsushita, H., Maeda, T., Katsui, A., Takizawa, T. J. Cryst. Growth 208, 416 (2000).
dc.relationG. Suresh Babu, Y B Kishore Kumar, P Uday Bhaskar,V Sundara Raja. Growth and characterization of co-evaporated Cu2ZnSnSe4 thin films for photovoltaic applications. J. Phys. D: Appl. Phys. 41 (2008) 205305 (7pp).
dc.relationP. U. Bhaskar, G. S. Babu, Y.B. K. Kumar, V. S. Raja; Investigations on coevaporated Cu2SnSe3 and Cu2SnSe3–ZnSe thin films; App. Surf. Sci. 257 (2011) 8529– 8534.
dc.relationK. M. Kim, H. Tampo, H. Shibata, S. Niki; Growth and characterization of coevaporated Cu2SnSe3 thin films for photovoltaic applications; Thin Solid Films 536 (2013) 111–114.
dc.relationK. M. Kim, H. Tampo, H. Shibata, S. Niki; Growth and characterization of coevaporated Cu2SnSe3 thin films for photovoltaic applications; Thin Solid Films 536 (2013) 111–114
dc.relationM. Thamilselvan, K. Premnazeer, D. Mangalaraj, Sa. K. Narayandass, Physica B 337 (2003) 404.
dc.relationGordillo G. Conversión fotovoltaica de la energía solar. Rev. Acad. Colomb. Cienc. 22(83): 203-2011. 1998. ISSN: 0370-3908.
dc.relationSíntesis y estudio de propiedades de nuevos materiales fotovoltaicos usados como capa buffer y capa absorbente en celdas solares. Fredy Giovanni Mesa Rodriguez. Tesis. Bogotá, Unal, 2010. Pág 36.
dc.relationJ. G. Velasco. Energías renovables. 2009.
dc.relationJ. M. Albella. Láminas delgadas y recubrimientos: Preparación, propiedades y aplicaciones. Madrid. 2003
dc.relationsíntesis y caracterización de películas delgadas de cuin1-xgaxse2 e in2se3 para ser usadas en la fabricación de celdas solares tipo tándem. Josué Itsman Clavijo Penagos. Tesis. Bogotá. Una. 2010.
dc.relationK. A. Shalimova, “Física de los Semiconductores”, Editorial Mir, Moscú. 1975.
dc.relationDussan A, Propiedades ópticas, eléctricas y de estructura electrónica de películas delgadas de silicio microcristalino hidrogenado dopadas con boro, Tesis Doctoral, Argentina 2004
dc.relationFísica del estado sólido, P. V. Pavplov. Editorial MIR. Moscú. 1985. PP. 404-416.
dc.relationHeiddy P. Quiroz, Jorge A. Calderón, A. Dussan. Estructura cristalina del compuesto Cu2ZnSnSe4depositado por co-evaporación: análisis comparativo estannita-kesterita. Univ. Sci. vol.19 no.2 Bogotá May/Aug. 2014.
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.subjectEnergías alternativas
dc.subjectTecnología fotovoltaica
dc.subjectIngeniería
dc.titleSíntesis y caracterización de cztse en forma de kesterita para la fabricación de capa tipo P en dispositivos fotovoltaicos


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