Ағылшыншамен салыстырыңыз: абзацты басыңыз — түпнұсқа терезеде ашылады. Абзац астындағы EN түймесі оны мәтін ішінде көрсетеді.
Кіріспе
Цезий карбонаты немесе цезий карбонаты - химиялық формуласы Cs2CO3IU = 1 болатын химиялық қосылыс. Бұл ақ кристалды қатты зат. Цезий карбонаты су, этанол және ДМФ сияқты полярлы еріткіштерде жоғары ерігіштікке ие. Оның ерігіштігі органикалық еріткіштерде калий карбонаты мен натрий карбонаты сияқты басқа карбонаттарға қарағанда жоғары, бірақ ол толуол, пксилен және хлорбензол сияқты басқа органикалық еріткіштерде ерімейтін болып қалады. Бұл қосылыс органикалық синтезде негіз ретінде қолданылады. Сондай-ақ, энергияны конверсиялауда да қолданылуы мүмкін.
Caesium carbonate or cesium carbonate is a chemical compound with the chemical formula |Cs2CO3|auto=1. It is white crystalline solid. Caesium carbonate has a high solubility in polar solvents such as water, ethanol and DMF. Its solubility is higher in organic solvents compared to other carbonates like potassium carbonate and sodium carbonate, although it remains quite insoluble in other organic solvents such as toluene, p xylene, and chlorobenzene. This compound is used in organic synthesis as a base. It also appears to have applications in energy conversion.
Энергияны түрлендіруге арналған
Салыстырмалы түрде тиімді полимерлік күн батареялары цезий карбонатының термиялық қыздыруымен жасалады. Кесий карбонаты күн батареяларының энергиясын қайта өңдеудің тиімділігін арттырады және жабдықтың өмір сүру мерзімін ұзартады. UPS және XPS-те жүргізілген зерттеулер көрсеткендей, жүйе Cs2CO3 қабатының жылулық қызуының әсерінен аз жұмыс істейді. Цезий карбонаты жылулық булану арқылы Cs2O және Cs2O2 болып ыдырайды. Бұл Cs2O және Cs2O2 қосылғанда, олар хост құрылғыларға қосымша өткізгіш электрондарды беретін n типті доптар шығарады деп болжалды. Бұл жоғары тиімді инвертті элементті шығарады, оны полимерлі күн элементтерінің тиімділігін одан әрі жақсартуға немесе көп буыны бар фотоэлектр элементтерін жобалауға пайдалануға болады. Cs2CO3 наноқұрылысы қабаттары органикалық электронды материалдарға катод ретінде пайдаланылуы мүмкін, себебі ол электрондардың кинетикалық энергиясын арттырады. Цезий карбонатының наноструктуралық қабаттары әртүрлі техникаларды қолдана отырып, әр түрлі салалар үшін зерттелді. Бұл салалар сол сияқты фотоэлектрлік зерттеулер, ток кернеуін өлшеу, УФ фотоэлектрондық спектроскопия, рентгендік фотоэлектрондық спектроскопия және импиданстық спектроскопия. Cs2CO3 термиялық булану арқылы пайда болған n типті жартылай өткізгіш катодтағы Al және Ca сияқты металдармен қарқынды реакцияға түседі. Бұл реакция катодтық металдардың жұмысын қысқартады. Ерітіндіге негізделген полимерлік күн элементтері арзан күн элементтерін өндірудегі артықшылықтары үшін кеңінен зерттелді. Литий фториді полимерлік күн элементтерінің қуаттылығын арттыру үшін пайдаланылды. Алайда, ол жоғары температураны (> 500 градус) қажет етеді, ал жоғары вакуумдық күйлер өндіріс құнын арттырады. Cs2CO3 қабаттары бар құрылғылар литий фториді пайдаланатын құрылғылармен салыстырғанда энергияны тиімді түрде айналдырады. Котод пен жарық шығаратын полимердің арасында Cs2CO3 қабатын орналастыру ақ OLED-тің тиімділігін арттырады.
Relatively effective polymer solar cells are built by thermal annealing of caesium carbonate. Caesium carbonate increases the energy effectiveness of the power conversion of solar cells and enhances the life times of the equipment. The studies done on UPS and XPS reveal that the system will do less work due to the thermal annealing of the |Cs2CO3 layer. Caesium carbonate breaks down into |Cs2O and |Cs2O2 by thermal evaporation. It was suggested that, when |Cs2O combines with |Cs2O2 they produce n type dopes that supplies additional conducting electrons to the host devices. This produces a highly efficient inverted cell that can be used to further improve the efficiency of polymer solar cells or to design adequate multijunction photovoltaic cells. The nanostructure layers of |Cs2CO3 can be used as cathodes for organic electronic materials due to its capacity to increase the kinetic energy of the electrons. The nanostructure layers of caesium carbonate had been probed for various fields using different techniques. The fields include such as photovoltaic studies, current voltage measurements, UV photoelectron spectroscopy, X ray photoelectron spectroscopy, and impedance spectroscopy. The n type semiconductor produced by thermal evaporation of |Cs2CO3 reacts intensively with metals like Al, and Ca in the cathode. This reaction will cut down the work the cathode metals. Polymer solar cells based on solution process are under extensive studies due to their advantage in producing low cost solar cells. Lithium fluoride has been used to raise the power conversion efficiency of polymer solar cells. However, it requires high temperatures (> 500 degree), and high vacuum states raise the cost of production. The devices with |Cs2CO3 layers have produced equivalent power conversion efficiency compared with the devices that use lithium fluoride. Placing a |Cs2CO3 layer in between the cathode and the light emitting polymer improves the efficiency of the white OLED.