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
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
Documentazione MSDS
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
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- SnS nanostrutturato con proprietà ottiche anisotrope intrinseche per alta fotoattività, M. Patel et al., Nanoscale, 8, 2293 (2016); DOI: 10.1039/c5nr06731f.
- 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.
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