Tin sulfide (SnS), con un band-gap energetico diretto di circa 1,3 eV, e un alto coefficiente di assorbimento ottico oltre 5 × 104 cm-1, è un nuovo promettente candidato per applicazioni nella prossima generazione di celle solari fotovoltaiche. Composto da elementi abbondanti sulla terra, relativamente economici e non tossici per l’ambiente, SnS è lavorabile in soluzione e stabile sia in condizioni alcaline che acide.

Come gli altri membri della famiglia dei monocalcogenuri stratificati del gruppo IV (tra cui SnSe, GeS e GeSe), lo SnS stratificato 2D ha strutture a pieghe – simili a quelle del fosforo nero. SnS cristallizza sotto forma di una struttura ortorombica, dove ogni atomo di Sn(II) è coordinato a sei atomi di S – con tre legami Sn-S corti all’interno della superficie e tre legami Sn-S più lunghi che collegano la superficie esterna dello stesso strato.

Come analogo del fosforene, SnS 2D è stato anche previsto per avere una forte anisotropia in piano. Tuttavia, con due elementi di diversa elettronegatività (rispetto al fosforene con il suo singolo elemento), la simmetria della struttura SnS è resa, portando a proprietà fisiche ancora più ricche.

Informazioni generali

Numero CAS 1314-95-0
Formula chimica Sn
Peso molecolare 150.78 g/mol
Bandgap 1.07 -1.32 eV
Sinonimi Solfuro stannoso, monosolfuro di stagno, solfuro di stagno, Herzenbergite
Classificazione / Famiglia Dicalcogenuri di metalli di transizione (TMDC), materiali semiconduttori 2D, Nanoelettronica, Nanofotonica, Scienza dei materiali

Dettagli del prodotto

Forma Singolo cristallo
Preparazione Sintetico – Trasporto chimico di vapore (CVT)
Purezza ≥ 99.999%
Struttura Ortorombica
Proprietà elettroniche Semiconduttore 2D
Punto di fusione 882 °C (lit.)
Colore Rosso/giallo

Struttura chimica

SnS struttura
La struttura a pieghe del solfuro di stagno (SnS)

Applicazioni

Sotto forma di film sottili a uno o pochistrati sottili, i nano fogli di SnS esfoliati hanno varie applicazioni. Queste includono emettitori di luce, transistor a effetto di campo (FET), sensori di gas, fotorivelatori, dispositivi termoelettrici e fotovoltaici.

Sintesi

Il solfuro di stagno (SnS) viene prodotto utilizzando la cristallizzazione con trasporto chimico del vapore (CVT), con cristalli di purezza superiore al 99. 999%.999%.

Utilizzo

I cristalli singoli di solfuro di stagno possono essere usati per preparare SnS monostrato e a pochi strati mediante esfoliazione meccanica o liquida.

Trasferimento viscoelastico usando PDMS

Video di Ossila

Documentazione MSDS

Scheda MSDS del cristallo di solfuro di stagno (II)Foglio MSDS del cristallo di solfuro di stagno (II)

Prezzi

Dimensione Codice prodotto Descrizione dimensione* Quantità (EA) Prezzo
Piccolo M2113A10 >10 mm2 1 £396.00
Medio M2113A25 >25 mm2 1 £636.00

*dimensione rappresentativa tipica, le aree/dimensioni possono variare

Letteratura e recensioni

  1. Struttura di banda, proprietà ottiche e fisica dei difetti del semiconduttore fotovoltaico SnS, J. Vidal et al, Appl. Phys. Lett. 100, 032104 (2012); DIO: 10.1063/1.3675880.
  2. Solfuro di stagno a pochi strati: A New Black-Phosphorus-Analogue 2D Material with a Sizeable Band Gap, Odd-Even Quantum Confinement Effect, and High Carrier Mobility, C. Xin et al., J. Phys. Chem. C, 120, 22663-22669 (2016); DOI: 10.1021/acs.jpcc.6b06673.
  3. Growth of Large-Size SnS Thin Crystals Driven by Oriented Attachment and Applications to Gas Sensors and Photodetectors, J. Wang et al., ACS Appl. Mater. Interfaces, 8, 9545-9551 (2016); DOI: 10.1021/acsami.6b01485.
  4. SnS bidimensionale: un analogo del fosforene con forte anisotropia elettronica in piano, Z. Tian et al., ACS Nano, 11, 2219-2226 (2017); DOI: 10.1021/acsnano.6b08704.
  5. SnS nanostrutturato con proprietà ottiche anisotrope intrinseche per alta fotoattività, M. Patel et al., Nanoscale, 8, 2293 (2016); DOI: 10.1039/c5nr06731f.
  6. Fisica della valle nel solfuro di stagno (II), A. S. Rodin et al., Phys. Rew. B, 93, 045431 (2016); DOI: 10.1103/PhysRevB.93.045431.

Al meglio delle nostre conoscenze le informazioni tecniche fornite qui sono accurate. Tuttavia, Ossila non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza di queste informazioni. I valori qui forniti sono tipici al momento della produzione e possono variare nel tempo e da lotto a lotto.

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