[发明专利]一种掺砷碲化镉的制备方法有效

专利信息
申请号: 202110445496.3 申请日: 2021-04-23
公开(公告)号: CN113023688B 公开(公告)日: 2023-03-31
发明(设计)人: 文崇斌;余芳;朱刘;童培云 申请(专利权)人: 先导薄膜材料(广东)有限公司
主分类号: C01B19/00 分类号: C01B19/00
代理公司: 广州三环专利商标代理有限公司 44202 代理人: 颜希文
地址: 511517 广东省清*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 掺砷碲化镉 制备 方法
【说明书】:

发明公开了一种掺砷碲化镉的制备方法。本发明掺砷碲化镉的制备方法包括以下步骤:将除氧后的碲化镉粉末和除氧后的砷化镉粉末混合均匀,在650~850℃下热压烧结,得到掺砷碲化镉,其中热压烧结在真空或保护气保护下进行。本发明采用碲化镉和砷化镉而非相应单质作为原料,并在较低温度下进行热压烧结,使原料全程为固态,避免出现偏析,确保所得掺砷碲化镉材料具有良好的均匀性;同时,采用除氧后的碲化镉粉末和砷化镉粉末作为原料,并在真空或保护气保护下进行热压烧结,确保所得掺砷碲化镉材料具有较低的氧含量和较高的纯度。

技术领域

本发明涉及太阳能材料的制备领域,具体涉及一种掺砷碲化镉的制备方法。

背景技术

随着煤、石油、天然气等能源日益枯竭和环境污染日益加剧,人们迫切需要寻找清洁可再生新能源。作为地球无限可再生的无污染能源——太阳能的应用日益引起人们的关注,太阳能电池能将太阳能转化为电能,其研制得到了迅速发展。目前以商品化的晶体硅太阳能电池的光电转化效率最高,但受材料纯度和制备工艺限制,成本高,很难再提高转化效率或降低成本。

薄膜太阳能电池只需几微米的厚度就能实现光电转换,是降低成本和提高光子循环的理想材料。CdTe(碲化镉)不仅是禁带宽度1.45电子伏特的半导体,而且还可作为>5×10-4cm-1的光吸收系,因此也就成为生产光电转换器非常有前景的材料,CdTe掺杂可以增加空穴(载流子)密度,延长载流子寿命,从而提高发电效率。

但目前得到均匀性好、氧含量低、纯度高的掺砷碲化镉材料仍然是亟待解决的技术难题。

发明内容

本发明的目的在于克服现有技术的不足之处而提供一种掺砷碲化镉的制备方法,制得的掺砷碲化镉均匀性好、氧含量低、纯度高。

为实现上述目的,本发明提供了一种掺砷碲化镉的制备方法,其包括以下步骤:将除氧后的碲化镉粉末和除氧后的砷化镉粉末混合均匀,在650~850℃下热压烧结,得到掺砷碲化镉,其中热压烧结在真空或保护气保护下进行。

上述制备方法采用碲化镉和砷化镉而非相应单质作为原料,并在较低温度650~850℃下进行热压烧结,使原料全程为固态,避免出现偏析,确保所得掺砷碲化镉材料具有良好的均匀性;同时,采用除氧后的碲化镉粉末和除氧后的砷化镉粉末作为原料,并在真空或保护气保护下进行热压烧结,确保所得掺砷碲化镉材料具有较低的氧含量(如小于200ppm)和较高的纯度(如达到5N以上)。

优选地,所述热压烧结的程序为:升温至650~850℃,然后保温加压,再保温保压,最后降温降压,即得掺砷碲化镉。这样,在加压前能使原料粉末充分预热,有利于保护模具。

更优选地,所述热压烧结的程序为:升温至650~850℃,然后在650~850℃下加压,再在650~850℃下保压,最后降温降压,即得掺砷碲化镉。

优选地,所述热压烧结的过程中,加压至压力为60~100MPa,保压的时间为90~120min。

优选地,所述除氧后的砷化镉粉末的质量占所述除氧后的碲化镉粉末和所述除氧后的砷化镉粉末总质量的0.1~30%。

优选地,所述热压烧结过程中,升温至650~850℃的升温速率为6~10℃/min。

优选地,所述除氧后的碲化镉粉末通过将碲化镉粉末进行氢化除氧而制得;所述除氧后的砷化镉粉末通过将砷化镉粉末进行氢化除氧而制得。

优选地,所述碲化镉粉末氢化除氧时,氢化温度为750~950℃;所述砷化镉粉末氢化除氧时,氢化温度为450~600℃。

碲化镉在750~950℃的氢化温度下,具有较好的除氧效果;砷化镉在高温下会发生分解,将其氢化除氧温度控制在450~600℃范围内,不仅能避免分解,还能有效除氧。

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