Universal synthesis of air stable, phase pure, controllable FeSe2nanocrystals

材料科学 纳米晶 正交晶系 微晶 带隙 乙二胺 纳米线 结晶度 化学工程 半导体 纳米技术 纳米结构 纳米棒 纳米颗粒 制作 相(物质) 光电子学 结晶学 晶体结构 无机化学 复合材料 医学 有机化学 化学 病理 冶金 替代医学 工程类
作者
Chengrong Wei,Yongxiao Bai,Aiying Deng,Yan Bao
出处
期刊:Nanotechnology [IOP Publishing]
卷期号:27 (16): 165702-165702 被引量:13
标识
DOI:10.1088/0957-4484/27/16/165702
摘要

Iron diselenium (FeSe2) is a promising semiconductor for thin-film solar cells because it has a suitable band gap (E(g) = 1.0 eV) and high absorption coefficient. Despite these prospects, the controllable synthesis of FeSe2 nanostructures and the diversity of their geometries has hardly been studied previously. Here, we described a successful synthesis of phase-pure, high-quality, and stable orthorhombic FeSe2 nanocrystals (NCs) in aqueous solvents. A variety of morphologies of the FeSe2 NCs were achieved by adjusting synthetic methods. FeSe2 nanoparticles with diameters of 30-100 nm were synthesized in the presence of ethylenediamine (en). Moreover, the synthetic approach developed for nanoparticles proved to be quite universal and could be modified to produce nanowires and octahedrons, with which structure the material could display high crystallinity. The diameter of the FeSe2 nanowires was 300-500 nm with a length exceeding 2 μm. The octahedrons displayed lateral dimensions of 1 μm. Meanwhile, the probable growth mechanism and fabrication process of the NCs were proposed. Polycrystalline FeSe2 thin films were fabricated by modifying the sedimentation method. The obvious photoconductivity of FeSe2 has already been observed, and it was considered to be one candidate of solar cell for the very first time.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
Cold完成签到,获得积分10
1秒前
南海神尼完成签到,获得积分10
1秒前
疯狂的橘子完成签到,获得积分10
2秒前
豌豆完成签到,获得积分10
3秒前
某某完成签到,获得积分10
3秒前
zsp发布了新的文献求助10
3秒前
4秒前
didiaonn完成签到,获得积分10
5秒前
Bella发布了新的文献求助10
5秒前
罗氏集团发布了新的文献求助10
5秒前
Owen应助xmhxpz采纳,获得10
6秒前
6秒前
Orange应助xxxllllll采纳,获得10
6秒前
7秒前
静静在学呢完成签到,获得积分10
7秒前
李123完成签到,获得积分20
8秒前
归尘发布了新的文献求助10
8秒前
JamesPei应助布洛芬采纳,获得10
10秒前
核桃发布了新的文献求助10
11秒前
xpy完成签到,获得积分10
12秒前
13秒前
hui发布了新的文献求助10
13秒前
13秒前
小田心完成签到 ,获得积分10
14秒前
14秒前
14秒前
Ching完成签到,获得积分10
15秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
16秒前
CNAxiaozhu7完成签到,获得积分0
16秒前
王哈哈发布了新的文献求助10
16秒前
无极微光应助谢皮皮采纳,获得20
17秒前
乐乐应助Joyan采纳,获得10
17秒前
求带发布了新的文献求助10
17秒前
Ava应助enen采纳,获得10
18秒前
18秒前
赵凯完成签到,获得积分10
19秒前
归尘发布了新的文献求助10
19秒前
19秒前
20秒前
20秒前
高分求助中
Theoretical Modelling of Unbonded Flexible Pipe Cross-Sections 10000
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Basic And Clinical Science Course 2025-2026 3000
《药学类医疗服务价格项目立项指南(征求意见稿)》 880
花の香りの秘密―遺伝子情報から機能性まで 800
Stop Talking About Wellbeing: A Pragmatic Approach to Teacher Workload 500
Principles of Plasma Discharges and Materials Processing, 3rd Edition 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5615319
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4700309
关于积分的说明 14907386
捐赠科研通 4742168
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2548117
邀请新用户注册赠送积分活动 1511806
关于科研通互助平台的介绍 1473793