Введение
Карбонат цезия или карбонат цезия - химическое соединение с химической формулой: Cs2CO3IbAuto=1. Это белое кристаллическое твердое вещество. Карбонат цезия имеет высокую растворимость в полярных растворителях, таких как вода, этанол и DMF. Его растворимость в органических растворителях выше, чем в других карбонатах, таких как карбонат калия и карбонат натрия, хотя он остается вполне нерастворимым в других органических растворителях, таких как толуол, р-ксилен и хлорбензол. Это соединение используется в органическом синтезе в качестве основы. Также, похоже, он имеет применение в преобразовании энергии.
Для преобразования энергии
Относительно эффективные полимерные солнечные элементы построены путем термического отжига карбоната цезия. Карбонат цезия повышает энергетическую эффективность преобразования энергии в солнечные элементы и увеличивает срок службы оборудования. Исследования, проведенные на UPS и XPS, показывают, что система будет работать меньше из-за теплового отжига слоя Cs2CO3. Карбонат цезия распадается на Cs2O и Cs2O2 при термическом испарении. Было высказано предположение, что, когда Cs2O соединяется с Cs2O2, они производят допировки типа n, которые снабжают дополнительные электроны-проводники хост-устройства. Это позволяет получить высокоэффективный инвертированный элемент, который может быть использован для дальнейшего повышения эффективности полимерных солнечных элементов или для проектирования адекватных многоконтактных фотоэлектрических элементов. Наноструктурные слои Cs2CO3 могут использоваться в качестве катодов для органических электронных материалов из-за их способности увеличивать кинетическую энергию электронов. Наноструктурные слои карбоната цезия были исследованы для различных областей с использованием различных методов. Среди областей исследования - фотоэлектрические исследования, измерения напряжения тока, УФ-фотоэлектронная спектроскопия, рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия и импидансная спектроскопия. Полупроводник типа n, полученный при термическом испарении Cs2CO3, интенсивно реагирует с металлами, такими как Al и Ca в катоде. Эта реакция уменьшит работу катодных металлов. Полимерные солнечные элементы, используемые в процессе раствора, находятся в стадии тщательного изучения из-за их преимущества в производстве низкозатратных солнечных элементов. Фторид лития использовался для повышения эффективности преобразования энергии в полимерных солнечных элементах. Однако для этого требуются высокие температуры (> 500 градусов), а высокий вакуум увеличивает стоимость производства. Устройства с двумя слоями Cs2CO3 обеспечивают эквивалентную эффективность преобразования энергии по сравнению с устройствами, использующими фторид лития. Помещение слоя Cs2CO3 между катодом и полимером, излучающим свет, повышает эффективность белого OLED.