КАРТОЧКА ПРОЕКТА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПОИСКОВЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ,
ПОДДЕРЖАННОГО РОССИЙСКИМ НАУЧНЫМ ФОНДОМ

Информация подготовлена на основании данных из Информационно-аналитической системы РНФ, содержательная часть представлена в авторской редакции. Все права принадлежат авторам, использование или перепечатка материалов допустима только с предварительного согласия авторов.

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


Номер 20-63-47016

НазваниеНеорганические солнечные элементы на основе сложных оксидов с перовскитоподобными и родственными структурами

РуководительАбиев Руфат Шовкет оглы, Доктор технических наук

Организация финансирования, регион Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, г Санкт-Петербург

Период выполнения при поддержке РНФ 2020 г. - 2023 г. 

Конкурс№47 - Конкурс 2020 года «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований по поручениям (указаниям) Президента Российской Федерации (междисциплинарные проекты)».

Область знания, основной код классификатора 03 - Химия и науки о материалах, 03-407 - Фундаментальные проблемы химической технологии

Ключевые словаоксиды, фотовольтаики, перовскитоподобные структуры, оксиды со структурой пирохлора и флюорита, микрореакторная технология, лазерное осаждение

Код ГРНТИ31.17.15; 61.13.15; 61.13.21


СтатусУспешно завершен


 

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ЗАЯВКИ


Аннотация
Ключевой задачей современной мировой энергетики является переход к ресурсосберегающим технологиям и широкомасштабному внедрению возобновляемых источников энергии. Среди всех доступных возобновляемых энергетических ресурсов наибольшим потенциалом обладает энергия солнечного излучения, которая может быть прямо преобразована в электричество с использованием солнечных элементов (СЭ). Мировое производство доминирующих кремниевых СЭ идет опережающими темпами, а их себестоимость снижается и к настоящему времени составляет ~ 0,5 $/Вт. Однако возможности дальнейшего удешевления кремниевых СЭ практически исчерпаны, и достижение основной цели мировой фотоэнергетики, которая заключается в преодолении сетевого паритета, пока не представляется возможным. Единственным выходом является разработка принципиально новых видов ФП с высокой эффективностью, но более низкой стоимостью. В последние годы в области солнечной фотовольтаики доминирует новое направление, связанное с открытием перовскитных солнечных элементов (ПСЭ) на основе органо-неорганических перовскитных соединений. За короткий период эффективность лабораторных образцов ПСЭ возросла от 3-5 до 20-24%, что поставило их в один ряд с традиционными СЭ на основе кремния и сделало наиболее перспективными кандидатами для решения проблем мировой фотоэнергетики. К сожалению, вскоре стало очевидно, что ключевая составляющая ПСЭ – слой фотоактивного абсорбера на основе [PbX3] (X=Cl, Br, I) – оказалась структурно нестабильной и в условиях естественной влажности, светового облучения и при изменении температуры быстро и заметно деградирует. В результате, основной фотовольтаический параметр ПСЭ – стабилизированная эффективность (stabilized efficiency) остается неконкурентоспособным по отношению к обладающим “многолетней” стабильностью кремниевым СЭ. В литературе представлены многочисленные попытки различными методами улучшить стабильность ПСЭ. Так, в наших работах было показано, что эффективная пассивация дефектов на границе раздела перовскит/фотоэлектрод, путем внедрения промежуточного буферного слоя на основе CdS, позволяет минимизировать рекомбинационные потери и значительно стабилизировать эффективность ПСЭ (Никольская А.Б. et al. «Физико-химические методы оптимизации параметров перовскитных солнечных элементов». Известия Академии Наук. Серия Химическая. 2020 г. в печати). Кроме этого, в ряде совместных работ представляющих настоящий проект Московской и С.-Петербургской групп исследователей была показана возможность некоторого улучшения стабильности ПСЭ за счет использования нового типа фотоэлектродов на основе оксидных соединений с очень большой (~ 6 эВ) запрещенной зоной (Вильданова М.Ф., Никольская А.Б., Козлов С.С., Карягина О.К., Ларина Л.Л., Шевалеевский О.И., Альмяшева О.В., Гусаров В.В., «Наноструктуры на основе системы ZrO2-Y2O3 для перовскитных солнечных элементов», Доклады АН, 2019, 484 (6), 712-715). Многообещающие результаты были получены в ряде работ, где в качестве фотоактивного слоя были использованы неорганические перовскитные материалы на основе галогенидов вида CsPbX3 (X=Cl, Br, I). В то же время, для достижения действительно долговременной стабильности работы ПСЭ, сравнимой с той, которой обладают традиционные СЭ на основе кремния, предложенные соединения на основе галогенидов могут оказаться непригодны. Последнее обусловлено большой диффузионной способностью атомов галогенов и их высокой ионной подвижность, которая легко инициируется температурными и фотоэффектами и приводит к структурным измерениям в кристаллической решетке галогенных соединений. Таким образом, на сегодняшний день в области мировых работ по ПСЭ наблюдаются все признаки кризисной ситуации. В нашем проекте предлагается проведение поиска и создание фоточувствительных перовскитных материалов на основе твердотельных систем для ПСЭ, априори обладающих высокой и долговременной стабильностью в условиях изменения температуры, отсутствием фотодеструкции и невосприимчивых к атмосферной влажности. Такими кандидатами, в частности, являются сложные оксиды со структурой двойного перовскита. Указанные соединения обладают близкой к солнечному спектру областью оптического поглощения и высокой фотопроводимостью. Ширина оптической запрещенной зоны составляет Eg ~ 2-2.5 эВ и за счет допирования может варьироваться в широких пределах (до 1–1.5 эВ). Попытки использования подобных соединений для конструирования ПСЭ показали относительно низкую эффективность фотопреобразования, однако комплексных работ фундаментального и инженерного характера в данном направлении пока не предпринималось. В предлагаемом междисциплинарном проекте будет проведен широкий комплекс работ по созданию нового класса высокостабильных эффективных ПСЭ на основе твердотельных соединений в виде сложных оксидов со структурой двойного перовскита и родственных соединений. Работа группы, относящейся к направлению инженерных наук, будет направлена на проведение фундаментальных научных исследований в области фотовольтаики, созданию технологии получения новых видов высокоэффективных ПСЭ на основе сложных оксидов со структурой двойного перовскита и исследованию параметров их работы в различных условиях. Успешная реализация проекта строится на выполнении междисциплинарных работ, проводимых совместно с двумя другими группами исследователей. Исследовательская группа, относящаяся к направлению химии и наук о материалах, будет ориентирована на исследования в области фундаментальных проблем химической технологии и химии новых неорганических функциональных и наноразмерных материалов. Основная часть работ группы будет связана с синтезом, изучением условий и механизмов формирования, определением строения и физико-химических свойств материалов на основе сложных оксидов с перовскитоподобной структурой и родственных соединений. Третья группа исследователей, относящаяся к направлению физических наук (по классификатору РНФ – физика и науки о космосе), которая обладает большим опытом работы с полупроводниковыми материалами, будет проводить исследования физических свойств полученных в процессе синтеза соединений сложных оксидов, включая измерения оптических и фотоэлектрических характеристик в условиях изменения температуры и освещения. Таким образом, между тремя группами исследователей будет осуществляться обратная связь по линии синтеза и исследования материалов и получения результатов экспериментальных исследований. Проведение параллельных работ междисциплинарного характера с общей конечной целью, когда каждая из исследовательских групп будет снабжать друг друга взаимодополняющими данным исследований и соответствующими материалами, будет иметь высокую эффективность в плане достижения конечных результатов. Мы ожидаем, что в результате успешной реализации проекта, в области солнечной фотоэнергетики может сформироваться новое научное направление, которое откроет возможность создания новых видов эффективных и рентабельных для производства солнечных элементов на основе высокостабильных сложных оксидных фаз с перовскитоподобной и родственными структурами.

Ожидаемые результаты
Получение результатов междисциплинарного проекта строится на разделении функций работ между тремя различными группами исследователей, специализации которых относятся к инженерным, химическим и физическим наукам. Основным ожидаемым результатом выполнения проекта станет формирование нового перспективного направления в области солнечной фотовольтаики, связанного с созданием нового вида полностью твердотельных солнечных элементов (СЭ) на основе сложных оксидов со структурой двойного перовскита и родственных им соединений. Принципиальным преимуществом разрабатываемых СЭ, в сравнении с традиционными СЭ на основе органо-неорганических и неорганических галоген-содержащих соединений, должна стать долговременная стабильность используемых фоточувствительных слоев на основе сложных оксидов со структурой перовскита. Стабильность структуры сложных оксидных соединений со структурой перовскита к внешним изменениям влажности, а также термо- и фото стимуляции хорошо известна и обусловлена особенностями физико-химическими параметров данных соединений. Возможность реализации предложенной амбициозной задачи базируется на имеющемся в научной группе 1 (ИБХФ РАН, Москва) многолетнем опыте разработок и исследовании различных видов тонкопленочных солнечных элементов, включая органические, наноструктурированные сенсибилизированные, а также на результатах по оптимизации характеристик традиционных видов СЭ. Инженерная составляющая планируемых работ будет заключаться в разработке технологии конструирования СЭ с использованием в качестве фотоактивных слоев сложных оксидов со структурой двойного перовскита и родственных им соединений и создании соответствующих образцов СЭ. Важным результатом станет сделанный на основе изучения возможных вариантов выбор наиболее перспективной технологии нанесения перовскитного материала на поверхность фотоэлектрода. К планируемым результатам фундаментального характера относятся данные исследования основных опто-физические и фотовольтаические характеристик отдельных составляющих СЭ и преобразователя в целом. Особое внимание будет уделено изучению электронной структуры границы раздела перовскит/фотоэлектрод с целью повышения эффективность фотопереноса носителей заряда, снижения рекомбинационных потерь и достижения максимальных значений эффективности СЭ. Вопросы долговременной стабильности СЭ в условиях изменения температуры, влажности и освещения представляют первостепенную важность для реализуемого проекта и получению соответствующих данных будет уделено особое внимание. Исследовательская группа, относящаяся к направлению химии и наук о материалах (ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург), ориентирована на исследования в области фундаментальных проблем химической технологии и химии новых неорганических функциональных и наноразмерных материалов. Основными результатами работ будет синтез материалов на основе сложных оксидов с перовскитоподобной структурой и родственных соединений. Полученные данной группой перовскитные материалы станут основой для создания новых видов ПСЭ и будут для этой цели переданы в инженерную группу исследователей. Одновременно с этим полученные перовскитные материалы будут передаваться третьей группе исследователей (ИАПУ ДВО РАН, Владивосток) для изучения физических свойств соединений сложных оксидов, включая измерения оптических и фотоэлектрических характеристик, в условиях изменения температуры и освещения. В процессе реализации проекта, физическая группа также будет снабжаться сконструированными в инженерной группе образцами ПСЭ фотопреобразователями с целью их исследования различными физическими методами. Таким образом, между тремя группами исследователей будет осуществляться обратная связь по линии синтеза и исследования материалов и получения общих результатов экспериментальных работ. В системах Bi2O3-WO3-MeOn-Me’Om (Me, Me’ – d-элемент), Bi2O3-Ln2O3-Ln’2O3-MeOn-Me’Om (Ln, Ln’ – РЗЭ, Me, Me’ – d-элемент), SrO-BaO-Ln2O3-Ln’2O3-MeOn-Me’Om (Ln, Ln’ – РЗЭ, Me, Me’ – d-элемент) с использованием широкого набора методов будут получены материалы на основе сложных оксидных фаз и комплексом методов определены их структурные, физико-химических и функциональные характеристики. Будет определена эффективность применения полученных материалов в солнечных батареях. Будут построены эмпирические зависимости, связывающих условия синтеза (прежде всего условия микрореакторного смешения реагентов) и свойства образующихся материалов. Будут построены физико-химические и гидродинамические модели формирования твёрдых наноразмерных фаз в условиях микрореакторного синтеза с использованием различных вариантов смешения жидкофазных реагентов. Будут определены зависимости между составом, строением, размерными параметрами, морфологией, термической устойчивостью, физико-химическими и функциональными свойствами полученных в рамках проекта оксидных материалов при использовании различных методов и условий их синтеза, являющиеся базисными в развитии теоретической основы технологии этих материалов. Будут сделаны прогнозы перспектив применения полученных материалов в солнечных батареях и возможных вариантов повышения функциональных характеристик материалов на основе сложных оксидных фаз. Для материалов на основе полученных сложных оксидных фаз (в виде дисперсных материалов и планарных структур) в системах Bi2O3-WO3-MeOn-Me’Om (Me, Me’ – d-элемент), Bi2O3-Ln2O3-Ln’2O3-MeOn-Me’Om (Ln, Ln’ – РЗЭ, Me, Me’ – d-элемент), SrO-BaO-Ln2O3-Ln’2O3-MeOn-Me’Om (Ln, Ln’ – РЗЭ, Me, Me’ – d-элемент), применяемых для создания ключевых слоев фотовольтаической структуры: оптически активного компонента, экстрактора носителей заряда и, в случае необходимости, сенсибилизирующего слоя будут определены значение ширины запрещенной зоны оптически активного слоя, образованного оксидными соединениями висмута и стронция в комплексе с редкоземельными металлами и d-элементами в зависимости от их химического состава и морфологии. Будут определены значения ширины запрещенной зоны экстракторов электронов и дырок, образованных перовскитоподобными и родственными структурами, в зависимости от их химического состава и морфологии. На основании полученных результатов будут выбраны оптимальные кандидаты, обеспечивающие наилучший электронный трансфер от оптически активного слоя к экстракторам носителей заряда. Будут получены эмпирические зависимости и теоретические модели, связывающие условия синтеза и свойства исследуемых материалов. Будут исследованы и отобраны базовые структуры, используемые для формирования фотовольтаических элементов, обеспечивающие максимальную эффективность преобразования энергии солнечного света в условиях прямого и диффузного освещения. Будут определены параметры рекомбинации носителей заряда на границах раздела «оптически активный слой/экстрактор», определена оптимальная толщина ключевых слоев фотовольтаической структуры, обеспечивающая наибольшую эффективность преобразования видимого излучения. Будут получены результаты исследования фотостабильности полученных структур в условиях переменной влажности (10-90%) и температуры (от -30 до +40 °С). На основании полученных результатов будут выработаны рекомендации, направленные на увеличение фото- и термостабильности получаемых ключевых элементов фотовольтаической структуры, и обеспечивающие их бесперебойную работу в течение светового дня. При успешной реализации проекта, благодаря синергизму междисциплинарного подхода, объединяющего три реализуемых проекта (по областям знаний) – инженерного (группа 1), химии и наук о материалах (группа 2), физического (группа 3) будет сформировано новое научное направление в области солнечной фотовольтаики и будут получены образцы новых видов стабильных, эффективных и дешевых в производстве твердотельных перовскитных солнечных элементов, будут разработаны методы синтеза и исследованы свойства новых материалов, что открывает для солнечной фотоэнергетики реальные перспективы для преодоления сложившегося в мировой электроэнергетике сетевого паритета.


 

ОТЧЁТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ


Аннотация результатов, полученных в 2020 году
Определены параметры синтеза нанокристаллических порошков на основе феррита висмута, обеспечивающие заданный химический, фазовый и дисперсный состав наноматериалов. Полученные образцы в системе BiFeO3-YFeO3(TiO2) охарактеризованы по составу, структуре, размеру и форме кристаллитов и частиц и переданы группе 1 для исследования оптических и фотоэлектрических характеристик в условиях изменения температуры и освещения, в зависимости от химического, фазового, дисперсного состава и изучения перспективы их использования в солнечных элементах. В группе 1 нанодисперсные порошки системы BiFeO3-YFeO3(TiO2) со структурой перовскита были использованы для отработки технологии нанесения тонких наноструктурированных слоев на стеклянные подложки и на поверхность фотоэлектродов в перовскитных солнечных элементах. Были проведены исследования спектров оптического поглощения отдельных слоев и для каждого соединения вычислены значения энергии запрещенной зоны. В группе 1 тонкие слои BiFeO3, BiFeO3(TiO2) и BiFeO3-YFeO3(TiO2) были использованы в качестве фотоактивных светопоглощающих слоев, которые наносились на фотоэлектроды на основе ZrO2 и ZrO2-Y2O3. В результате, впервые были сконструированы неорганические перовскитные солнечные элементы (НПСЭ) со структурой: стекло/FTO/ZrO2/BiFeO3/spiro-MeOTAD/Au, стекло/FTO/ZrO2/BiFeO3(TiO2)/spiro-MeOTAD/Au и стекло/FTO/ZrO2/BiFeO3-YFeO3(TiO2)/spiro-MeOTAD/Au. В условиях стандартного освещения AM1.5G (1000 W/m2) для всех НПСЭ получены экспериментальные значения фотовольтаических характеристик и КПД. Были проведены исследования долговременной стабильности структурных параметров отдельных слоев перовскитных материалов и фотовольтаических параметров НПСЭ. Установлено, что после экспозиция в течение 30 дней в естественной воздушной атмосфере при высокой влажности структурные параметры фотоактивных слоев вида BiFeO3-YFeO3(TiO2) и фотовольтаические характеристики НПСЭ на их основе практически не изменяются. Таким образом, в разработанных нами НПСЭ реализовано одно из основных требований, предъявляемых новому поколению солнечных элементов на основе перовскитов – их стабильности. Также были проведены измерения КПД сконструированных НПСЭ при изменении уровня освещения и показано, что с понижением освещенности наблюдается рост КПД фотопреобразователя, который при интенсивности освещения 20 W/m2 примерно вдвое превышает соответствующее значение, полученное при стандартном освещении AM1.5G. Методами рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (XPS) и ультрафиолетовой фотоэлектронной спектроскопии (UPS) были исследованы положения энергетических зон материалов на границах раздела ZrO2/BiFeO3 (ZrO2/BiFeO3(TiO2)) и BiFeO3/spiro-MeOTAD (BiFeO3(TiO2)/spiro-MeOTAD). Это позволило смоделировать полную энергетическую структуру разработанных НПСЭ и установить механизмы переноса фотовозбужденных носителей заряда с фотоактивных слоев на основе системы BiFeO3-YFeO3(TiO2) на широкозонный фотоэлектрод на основе ZrO2. Синтезированные в гидротермальных условиях нанокристаллические порошки на основе системы ZrO2-Y2O3 охарактеризованы по их химическому составу, структурным параметрам, размерам кристаллитов и частиц, особенностям распределения ионов иттрия по наночастицам в зависимости от соотношения ионов циркония и иттрия, их размера и условий синтеза. Полученные и охарактеризованные нанопорошки на основе диоксида циркония в системе ZrO2-Y2O3 переданы группе 1 для исследования зависимости оптических и фотоэлектрических характеристик от содержания оксида иттрия в системе, параметров строения наночастиц и дисперсного состояния нанопорошков, изучения перспективы использования в солнечных элементах. В группе 1 были проведены работы по отработке технологии нанесения на стеклянные подложки тонких наноструктурированных слоев из нанопорошков системы ZrO2-Y2O3. Полученные нанослои использовались в качестве проводящих фотоэлектродов в конструируемых НПСЭ. Предварительные исследования показали, что допирование наноструктурированных слоев ZrO2 оксидом иттрия (Y2O3) повышает эффективность НПСЭ на их основе. Полученные группой 1 от группы 2 наночастицы ZrO2, были допированы Y2O3 в концентрациях 3 мол% и 10 мол%. На основе порошков ZrO2-Y2O3 изготавливались пасты для нанесения на подложки и создания электрон-проводящих фотоэлектродов. Структурные параметры и состав нанесенных на подложки тонких слоев ZrO2-Y2O3 были исследованы методами рентгеноструктурного анализа, оптической спектроскопии. Были получены значения ширины запрещенной зоны и показано, что по мере допирования Y2O3 величина запрещенной зоны в системе ZrO2-Y2O3 увеличивается. Эксперименты c использованием в конструкции НПСЭ недопированных и допированных Y2O3 фотоэлектродов на основе ZrO2 показали, что допирование приводит к увеличению тока короткого замыкания, улучшает коэффициент заполнения и, как следствие, повышает КПД фотопреобразователя НПСЭ. Получены данные, свидетельствующие о широкой области гомогенности фазы пирохлора на основе системы Bi2O3-Fe2O3-WO3 вдоль линии постоянного мольного отношения Bi/Fe ≈ 1.4 (0.40 < Bi/W < 0.96). Определено, что энергия прямого разрешённого перехода для этих соотношений элементов находится в пределах 2.5-1.9 эВ, соответственно. Полученные однофазные образцы нанокристаллических порошков на основе оксидов висмута, железа и вольфрама со структурой пирохлора охарактеризованы и подготовлены к передаче группе 1 для изучения возможности их использования в солнечных элементах. В группе 1 были начаты работы по отработке технологии нанесения тонких слоев нанокристаллических порошков на основе системы Bi2O3-Fe2O3-WO3 на стеклянные подложки и на фотоэлектроды на основе нанокристаллических слоев TiO2 и ZrO2. Проведены сравнительные исследования спектров оптического поглощения отдельных слоев и для каждого соединения вычислены значения энергии запрещенной зоны. Проведены предварительные работы по конструированию НПСЭ с фотоактивными материалами на основе Bi2O3-Fe2O3-WO3 и фотоэлектродами на основе TiO2 и ZrO2. Таким образом, в 2020 году группой 2 междисциплинарного проекта были синтезированы, охарактеризованы по химическому, фазовому, дисперсному составу и переданы группе 1 образцы нанокристаллических порошков на основе ортоферрита висмута и диоксида циркония для исследования характеристик нового неорганического перовскитного солнечного элемента (НПСЭ) с фотоактивным слоем на основе ортоферрита висмута со стуктурой перовскита и фотоэлектродом на основе диоксида циркония. Было исследовано поведение оптических и фотовольтаических характеристик НПСЭ в условиях как стандартного (AM1.5G), так и изменяемого освещения в пределах 20-1000 Вт/м2. Показана высокая долговременная стабильность параметров, полученных НПСЭ в воздушной атмосфере при повышенной влажности. По результатам проведенного совместного исследования приняты к публикации следующие статьи с совместным участием авторов, входящих в группы 1 и 2: 1. Журнал «Письма в Журнал технической физики». Название статьи: "Солнечные элементы на основе сложных оксидов". Авторы: С.С. Козлов1, Л.Л. Ларина1, А.Б. Никольская1, О.В. Альмяшева2, О.В. Проскурина3, О.И. Шевалеевский1 (1 Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, Москва, Россия; 2 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет “ЛЭТИ” им. В.И. Ульянова (Ленина), Россия; 3 Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия). 2. «Доклады Российской академии наук». Название статьи: «Оксиды полуметаллов IV группы для перовскитных солнечных элементов». Авторы: А.Ф. Вильданова1, А.Б. Никольская1, С.С. Козлов1, О.И. Шевалеевский1, О.В. Альмяшева2, В.В. Гусаров3. (1 Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, Москва, Россия; 2 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет “ЛЭТИ” им. В.И. Ульянова (Ленина), Россия; 3 Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия). 3. Photovoltaic Specialist Conference PVSEC-30 (S. Korea, Cheju, October 2020) No. PP-T5-170 “The Bismuth-Containing Complex Oxides with Perovskite-Like Structure for Perovskite Solar Cells” A. Nikolskaya1, M. Vildanova1, S.S. Kozlov1, M. Lomakin2,3, O. Proskurina3, O. Almjasheva2, V. Gusarov3, L. Larina1, O. Shevaleevsiy1 (1 Solar Photovoltaic Laboratory, Emanuel Institute of Biochemical Physics, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia. 2 Department of Physical Chemistry, Saint Petersburg Electrotechnical University “LETI”, Saint Petersburg, Russia. 3 New Inorganic Materials Laboratory, Ioffe Physical-Technical Institute, Russian Academy of Sciences, Saint Petersburg, Russia).

 

Публикации

1. Шуклина А.И., Смирнов А.В., Федоров Б.А., Кириллова С.А., Альмяшева О.В. Structure of nanoparticles in the ZrO2 – Y2O3 system, as obtained under hydrothermal conditions Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics, V.11 (6). P. 729–738. (год публикации - 2020) https://doi.org/10.17586/2220-8054-2020-11-6-729-738

2. Абиев Р.Ш. МИКРОСМЕСИТЕЛИ И МИКРОРЕАКТОРЫ СО СТАЛКИВАЮЩИМИСЯ СТРУЯМИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ В ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ НАНОМАТЕРИАЛОВ (ОБЗОР) ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ, том 54, № 6, с. 668–686 (год публикации - 2020) https://doi.org/10.31857/S0040357120060019


Аннотация результатов, полученных в 2021 году
Междисциплинарный проект выполнялся двумя исследовательскими группами: группой из ИБХФ РАН, Москва (далее – группа 1) и группой из ФТИ РАН, Санкт-Петербург (далее – группа 2). Группа 2 была ответственна за синтез и предоставление группе 1 образцов сложных оксидов со структурой двойного перовскита и пирохлора. В рамках работы над проектом в 2021 году группой 2 под руководством Р.Ш. Абиева была отработана методика получения нанопорошков сложных оксидов со структурой двойного перовскита La2NiMnO6 методом глицин-нитратного горения. Были получены нанопорошки на основе La2Ni1-xFexMnO6 (x = 0 – 0.8, с шагом 0.2). Проведена комплексная характеризация полученных материалов – определена структура, размер кристаллитов, морфология. Полученные образцы состава La2Ni1-xFexMnO6 (x = 0 – 0.4) переданы в группу 1, под руководством Л.Л. Лариной для исследования оптических и фотовольтаических свойств. В группе 1 нанопорошки сложных оксидов со структурой двойного перовскита вида La2Ni1-xFexMnO6 (x = 0, 0.2, 0.4) использованы для получения тонких светопоглощающих наноструктурированных слоев на стеклянных подложках и на поверхности электрон-проводящих слоев (ETL – electron transport layer) при конструировании неорганических перовскитных солнечных элементов (ПСЭ) и диодов Шоттки. Методами сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) и энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (ЭРС) изучена морфология поверхности и размеры наночастиц в слоях на основе La2Ni1-xFexMnO6. Слои из недопированных образцов характеризуются большим количеством макропор, в то время как слои на основе La2Ni0.8Fe0.2MnO6 показали однородную и плотную структурой, что существенно для получения эффективных ПСЭ. Оптические измерения показали, что величины Eg для недопированного и допированного (x=0.2) соединения составляют, соответственно, 1.18 эВ и 1.28 эВ. Нанопорошки La2Ni1-xFexMnO6 использованы для формирования двух видов фотовольтаических устройств: неорганических ПСЭ и диодов Шоттки. В данной работе впервые сконструированы и исследованы фотовольтаические характеристики ПСЭ со следующими структурами: (1) glass/FTO/TiO2/La2NiMnO6/spiro-MeOTAD/Au, (2) glass/FTO/TiO2/La2Ni0.8Fe0.2MnO6/spiro-MeOTAD/Au, (3) glass/FTO/ZrO2/La2NiMnO6/spiro-MeOTAD/Au, (4) glass/FTO/ZrO2/La2NiMnO6/spiro-MeOTAD/Au. В полученных ПСЭ при освещении AM1.5G (1000 Вт/м2) измерены основные фотовольтаические характеристики, включая эффективности преобразования солнечной энергии в электрическую (КПД). Установлено, что лучшие результаты показывают ПСЭ на основе соединения La2Ni0.8Fe0.2MnO6 с ETL на основе наноструктурированных слоев ZrO2. Проведен анализ энергетических диаграмм ПСЭ и установлены относительные положения энергетических зон на границах раздела ETL/перовскит и перовскит/HTL. Показано, что использование ETL на основе наночастиц ZrO2 с очень широкой запрещенной зоной (~ 6 эВ) позволяет значительно повысить эффективность ПСЭ на основе двойных перовскитов. Последнее обусловлено эффективностью прыжкового механизма переноса носителей заряда с участием локализованных состояний в запрещенной зоне ZrO2. Проведены исследования долговременной стабильности структурных параметров слоев двойных перовскитов La2Ni1-xFexMnO6, и фотовольтаических параметров сконструированных на их основе ПСЭ. Установлено, что экспозиция в течение 30 дней в естественной воздушной атмосфере при высокой влажности не изменяет структурные параметры соединения и фотовольтаические характеристики ПСЭ на их основе. Для изучения фоточувствительности синтезированных в группе 2 нанопорошков La2Ni1-xFexMnO6 на основе тонких слоев полученных соединений были сформированы диоды Шоттки и исследованы их фотовольтаические характеристики в темноте и в стандартных условиях освещения AM1.5G. Установлено, что катионное допирование ионами Fe3+ в низкой концентрации (x = 0.2) повышает фоточувствительность тонкого слоя La2NiMnO6 на ~ 7%. Таким образом, полученные данные подтвердили, что наиболее перспективным для использования в солнечной фотовольтаике является синтезированное в группе 2 соединение со структурой двойного перовскита La2Ni0.8Fe0.2MnO6. При выполнении проекта на данном этапе группой 2 были определены условия синтеза нанокомпозитов: гексагональная фаза Y1-xBixFeO3(0≤x≤0.15)/аморфная фаза (размер кристаллитов при термообработке в течение 1 мин при 800°С - 4-9 нм). Образцы подготовлены к передаче в группу 1. В группе 1 были проведены оптические исследования нанопорошков и водных растворов наночастиц Y1-xBixFeO3 (0≤x≤0.1) и Bi1-xYxFeO3 (х = 0, 0.05, 0.1, 0.15) в диапазоне 300 – 850 нм. На основе анализа спектров оптического поглощения были получены численные значения ширины оптической запрещенной зоны Eg для наночастиц Bi1-xYxFeO3 (х = 0, 0.05, 0.1, 0.15). Установлено, что Eg для исследованных образцов уменьшается с 1.92 эВ до 1.65 эВ с увеличением степени допирования Y (от 0 до 15%). Полученное значение Eg = 1.65 эВ для образца Bi0.85Y0.15FeO3 близко к соответствующему значению в гибридном органо-неорганическом перовскитном материале CH3NH3PbI3 (Eg = 1.5 эВ). Таким образом, материалы на основе BiFeO3, допированные Y, представляются перспективными для использования в качестве светопоглощающих слоев в неорганических ПСЭ. Также в группе 1 были исследованы оптические свойства перовскитных висмут-содержащих соединений вида Y1-xBixFeO3 (0≤x≤0.1). Показано, что для образца YFeO3 значение Eg составляет 1.8 эВ. Увеличение содержания висмута в твердом растворе Y1-xBixFeO3 приводит к незначительному увеличению величины Eg до 1.9 эВ. Учитывая более высокое оптическое поглощение наночастиц Y1-xBixFeO3 (по сравнению с образцами Bi1-xYxFeO3), они также представляются перспективными для использования в качестве фотопоглощающих слоев в неорганических перовскитных солнечных элементах. Группой 2 исследовано влияние условий гидротермального синтеза (pH гидротермального флюида) на состав, структурные параметры и морфологию нанокристаллических частиц на основе фазы переменного состава, формирующейся в системе Bi2O3 – Fe2O3 – WO3 и имеющей структуру кубического пирохлора A2B2O7-Δ = (Bi, Fe, VA)2(Fe, W)2O7-Δ, где VA – катионные вакансии на позиции A, Δ – кислородные вакансии. Полученные образцы были охарактеризованы по химическому и фазовому составу, размерам частиц и кристаллитов и переданы группе 1 для определения оптических и фотоэлектрических характеристик солнечных элементов на их основе в зависимости от охарактеризованных параметров синтезированных нанокристаллических частиц. Группой 1 было проведено исследование оптических характеристик нанокристаллических частиц системы Bi2O3–Fe2O3–WO3 со структурой пирохлора и определены значения ширины оптической запрещенной зоны. Показано, что при увеличении pH с 2 до 5 происходит уменьшение величины Eg. Были получены следующие значения ширины оптической запрещенной зоны: 2.45 эВ (pH=2), 2.4 эВ (pH=3), 2.25 эВ (pH=4), 2.1 эВ (pH=5). Величина Eg для образцов Bi2O3–Fe2O3–WO3 со структурой пирохлора, полученных при pH 6 и 7, составила 2.15 эВ и 2.18 эВ, соответственно. Соединения Bi2O3–Fe2O3–WO3 со структурой пирохлора использованы для получения светопоглощающих наноструктурированных слоев, которые использованы для создания фотоэлектрохимических ячеек со структурой FTO/cTiO2/Bi2O3–Fe2O3–WO3/Pt. Измерения СЭ показали низкие эффективности преобразования солнечной энергии в электрическую (< 0.01%). Причина низкой эффективности вызвана высокой агрегацией наноразмерных (30 нм) частиц до 300 – 800 нм, что уменьшает эффективной площади поверхности наноструктурированной системы. Наноструктурированные соединения Bi2O3–Fe2O3–WO3 были использованы в качестве ETL слоев в разработанных нами ПСЭ с фотоактивным слоем вида CH3NH3PbI3. Наибольшая эффективность ПСЭ (> 10%) наблюдается для соединения, полученного при pH=5. Представляются перспективным применение соединений Bi2O–Fe2O3–WO3 в качестве ETL слоев в ПСЭ. Методом гидротермального синтеза в группе 2 получены нанокомпозиты состава пирохлор (в системе Bi2O3–Fe2O3–WO3)/Bi2WO6. Определён состав полученных нанокомпозитов, соотношение и химический состав сосуществующих фаз, размерные параметры частиц и кристаллитов, а также структурные параметры фазы пирохлора. Охарактеризованные нанокомпозиты и информация о них были переданы группе 1 для определения оптических и фотоэлектрических характеристик в зависимости от соотношения сосуществующих фаз. В группе 1 в соединениях Bi2O3–Fe2O3–WO3/Bi2WO6 исследованы оптические характеристики и для всех соединений определены значения ширины запрещенной зоны, которые превышает 2.4 эВ. В связи с этим, использование данных видов висмут-содержащих соединений в качестве фотоактивных слоев в ПСЭ на данном этапе было посчитано малоперспективным. Впоследствии, может представлять интерес применения соединений Bi2O3–Fe2O3–WO3/ Bi2WO6 в ПСЭ в качестве ETL слоев Методом гидротермально-микроволнового синтеза в группой 2 для системы Bi2O3‒Fe2O3‒WO3‒(H2O) получены и охарактеризованы композиты состава (Bi, Fe,Vac)2(Fe, W)2O6O`δ (пирохлор, далее BFWO)/аморфная фаза. Определены их химический состав, морфология, размер частиц и кристаллитов. Установлено, что степень превращения аморфной фазы в кристаллическую BFWO возрастает с ~0.08 до ~0.82 при увеличении продолжительности изотермической (180°С) выдержки с 1 сек до 5 мин. С видом этой зависимости хорошо коррелирует характер изменения среднего размера кристаллитов фазы BFWO (оценённого графическим методом Вильямсона-Холла), который возрастает от 270(20) до ~600 нм. Определены значения Eg (2.26‒2.40 эВ) для прямых разрешённых электронных переходов в зависимости от соотношения сосуществующих в композиционных материалах фаз (BFWO/аморфная фаза). Показано уменьшение Eg при увеличении в композите доли фазы BFWO, что даёт возможность варьировать Eg получаемых композитов, меняя степень превращения аморфной фазы в кристаллическую. Полученные нанокомпозиты на основе оксидов висмута, железа и вольфрама на основе фазы со структурой пирохлора охарактеризованы и подготовлены к передаче группе 1 для изучения возможности и перспектив их использования в солнечных элементах. В группе 1 исследованы композиты пирохлора вида BFWO/аморфная фаза. Для всех образцов определены значения ширины запрещенной зоны, которые соответствовали данным, полученным в группе 2. С учетом того, что значения ширины запрещенной зоны для данных видов композитов (BFWO/аморфная фаза) относительно большие (Eg = 2.26‒2.40 эВ), их использование в качестве фотоактивных светопоглощающих слоев в ПСЭ не представлялось перспективным. В дальнейшем возможно использование композитов BFWO/аморфная фаза в качестве ETL слоев в ПСЭ. Таким образом, в 2021 году группой 2 междисциплинарного проекта были синтезированы, охарактеризованы по химическому, фазовому, дисперсному составу и переданы группе 1 образцы нанопорошков сложных оксидов со структурой двойного перовскита вида La2Ni1-xFexMnO6. Кроме этого, группой 2 были синтезированы перовскитные висмут-содержащие соединения вида Y1-xBixFeO3 и соединения (Bi2O3 – Fe2O3 – WO3)/Bi2WO6 со структурой пирохлора. Полученные перовскитные соединения и нанокомпозиты на основе оксидов висмута, железа и вольфрама на основе фазы со структурой пирохлора охарактеризованы и подготовлены к передаче группе 1 для изучения возможности и перспектив их использования в солнечных элементах. В группе 1 полученные от группы 2 соединения были охарактеризованы с использованием ряда структурных и оптофизических методов исследования. Для всех соединений вычислены значения ширины запрещенной зоны. Группой 2 были также синтезированы нанокомпозиты состава пирохлор в системе Bi2O3–Fe2O3–WO3)/Bi2WO6 и BFWO/аморфная фаза. Исследования показали высокие значение в этих соединениях ширины запрещенной зоны, что делает из мало перспективными для использования в качестве фотоэлектродов в ПСЭ. Наиболее подходящими материалами оказались двойные перовскиты La2NiMnO6 . С использованием ETL на основе ZrO2 на их основе впервые сконструированы эффективные неорганические ПСЭ и диоды Шоттки, в которых исследованы фотовольтаические характеристики при освещении AM1.5G (1000 Вт/м2). Показана высокая долговременная стабильность полученных ПСЭ в воздушной атмосфере при повышенной влажности. По результатам проведенного совместного исследования приняты к публикации следующие статьи с совместным участием авторов, входящих в группы 1 и 2: 1. Журнал «Журнал неорганической химии». Название статьи: "Катионное допирование сложного оксида со структурой двойного перовскита La2NiMnO6 для использования в солнечной фотовольтаике". Авторы: А.Б. Никольская1, С.С. Козлов1, О.К. Карягина1, О.В. Алексеева1, О.В. Альмяшева2,3, Д.Д. Аверкиев2, П.В. Кожуховская2, О.И. Шевалеевский1, (1 Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, Москва, Россия; 2 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет “ЛЭТИ” им. В.И. Ульянова (Ленина), Россия; 3 Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия). 2. Journal «Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics» Paper: “Double perovskite oxides La2NiMnO6 and La2Ni0.8Fe0.2MnO6 for inorganic perovskite solar cells” Authors: S.S. Kozlov1, O.V. Alexeeva1, A.B. Nikolskaia1 O.I. Shevaleevskiy1, D.D. Averkiev2, P.V. Kozhuhovskaya2,3, O.V. Almjasheva2,3, L.L. Larina1 (1Institute of Biochemical Physics, RAS, Kosygin St. 4, Moscow, 119334, Russia, 2Saint Petersburg Electrotechnical University “LETI” Saint-Petersburg, 197376, 3Ioffe Institute RAS, Saint-Petersburg, 194021, Russia).

 

Публикации

1. Ломакин М.С., Проскурина О.В., Левин А.А., Сергеев А.А., Леонов А.А., Неведомский В.Н., Вознесенский С.С. Формирование в условиях гидротермально-микроволнового синтеза и оптические свойства фазы пирохлора в системе Bi2O3‒Fe2O3‒WO3‒(H2O) Журнал неорганической химии, Т. 67 (6). С. 750-760. (год публикации - 2022) https://doi.org/10.31857/S0044457X22060149

2. М.С. Ломакин, О.В. Проскурина, А.А. Сергеев, И.В. Бурьяненко, В.Г. Семёнов, С.С. Вознесенский, В.В. Гусаров Crystal structure and optical properties of the Bi-Fe-W-O pyrochlore phase synthesized via a hydrothermal method Journal of Alloys and Compounds, v. 889, 2021, paper number 161598 (год публикации - 2021) https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.161598

3. Р.Ш. Абиев, О.В. Альмяшева, В.И. Попков, О.В. Проскурина Microreactor Synthesis of Nanosized Particles: The Role of Micromixing, Aggregation, and Separation Processes in Heterogeneous Nucleation Chemical Engineering Research and Design, V.178. P.73-94. (год публикации - 2021) https://doi.org/10.1016/j.cherd.2021.12.003

4. Р.Ш.Абиев, И.В. Макушева Влияние макро- и микросмешения на процессы растворного синтеза частиц оксидных материалов в микроаппаратах с интенсивно закрученными потоками Теоретические основы химической технологии, Т.52 (2). С. 137-147. (год публикации - 2022) https://doi.org/10.31857/S0040357122020014

5. Соколова А.Н., Проскурина О.В., Данилович Д.П., Гусаров В.В. Photocatalytic properties of composites based on Y1-xBixFeO3 (0 ≤ x ≤ 0.15) nanocrystalline solid solutions with a hexagonal structure Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics, 13(1). P. 87-95. (год публикации - 2022) https://doi.org/10.17586/2220-8054-2022-13-1-87-95

6. Шуклина А.И., Альмяшева О.В. Формирование в гидротермальных условиях и строение нанокомпозитов в системе ZrO2-Y2O3-Al2O3 Журнал неорганической химии, Т.67 (6). С. 843-851. (год публикации - 2022) https://doi.org/10.31857/S0044457X22060216


Аннотация результатов, полученных в 2022 году
Междисциплинарный проект выполняется двумя исследовательскими группами: группой из ИБХФ РАН, Москва (группа 1) и группой из ФТИ РАН, Санкт-Петербург (группа 2). Группа 1 отвечает за создание и исследование новых видов неорганических перовскитных солнечных элементов (ПСЭ), где в качестве светопоглощающих материалов используются сложных оксидов со структурой перовскита и родственные им соединения, которые синтезируются и группой 2. В группе 2 методом глицин-нитратного горения были получены нанокристаллические частицы на основе фаз переменного состава La2(Ni,Mn,Fe)2O6 со структурой двойного перовскита. Размер кристаллитов увеличивается от 5 до 45 нм с увеличением содержания железа в синтезируемых частицах. Показано, что железо неравномерно встраивается в октаэдрические позиции ионов никеля и марганца, замещая преимущественно ионы марганца. Установлено, что зависимость объёма элементарной ячейки двойного перовскита от концентрации ионов железа хорошо описывается правилом Ретгерса. В группе 1 проведены оптические измерения и установлены величины ширины запрещенной зоны Eg указанных материалов. Наиболее подходящие соединения использованы для получения светопоглощающих слоев на стеклянных подложках и на поверхности электрон-проводящих слоев ETL (ETL – electron transport layer) для конструирования ПСЭ. Установлено, что наиболее подходящими являются образцы La2Ni1-xMn1-xFe2xO6 (x = 0.2), у которых, в зависимости от условий температурной обработки, значение ширины запрещенной зоны Eg варьируется от 0.71 до 0.78 эВ. Группой 2 определена роль использования различных типов микрореакторов, применяемых для соосаждения гидроксидов висмута и железа, в формировании после последующей термообработки нанокристаллического однофазного ортоферрита висмута. Были использованы микрореакторы со сталкивающимися струями, с затопленными струями, с закручивающимися потоками. Использование микрореакторов различного типа позволило получать нанокристаллический однофазный ортоферрит висмута с заданными размерами кристаллитов. Наименьший средний размер кристаллитов BiFeO3 – около 9 нм – наблюдался у образца, полученного с использованием микрореактора с закрученными потоками с расходом реагентов 3.0 л/мин. Группой 2 были получены и охарактеризованы порошки сложной оксидной фазы переменного состава со структурой пирохлора, формирующейся в системе Bi2O3‒Fe2O3‒WO3‒(H2O) в гидротермальных условиях (далее ‒ BFWO), и композиты состава BFWO/Bi2WO6, BFWO/Bi1.5Fe0.5WO6 и BFWO/α-Fe2O3 с различным соотношением сосуществующих фаз. Было показано, что в гидротермальных условиях на изотермическом разрезе 200°С область устойчивости фазы BFWO вытянута вдоль линии постоянного мольного соотношения Bi/Fe ~ 1.4 (в пределах 0.40 < Bi/W < 1.36) и имеет заметную толщину в перпендикулярном этому соотношению направлении (в пределах 1.1 < Bi/Fe < 1.8). Степень заселённости позиции A в структуре фазы BFWO висмутом изменяется в широких пределах (от ~ 0.2 до 1), чему соответствует изменение параметра элементарной ячейки в диапазоне от ~ 10.29 до 10.43 Å. Установлено, что фаза BFWO в исследуемой оксидной системе в гидротермальных условиях формируется даже при T ~ 90°С. Кроме того, в гидротермальных условиях фаза BFWO была впервые получена и при T = 260°C. С использованием проточного аппарата химической технологии (микрореактора со свободно сталкивающимися струями) были получены и охарактеризованы двухфазные композиты, содержащие фазу на основе δ-Bi2O3 (Eg ~ 1.5 эВ). Установлено, что, при прочих равных условиях синтеза, полученные с использованием традиционных лабораторных приемов смешения растворов реагентов (путём добавления «по каплям» одного раствора к другому при постоянном перемешивании последнего магнитной мешалкой) образцы оказались практически идентичны образцам, полученным с использованием микрореактора. Отсюда можно указать на основное преимущество микрореакторной технологи по сравнению с традиционным лабораторным приёмом смешения растворов реагентов ‒ высокая производительность по суспензии аморфного прекурсора (0.5 л/мин, что на порядки превышает таковую для случая смешения растворов «по каплям»), не приводящая к «ухудшению качества»/изменению параметров кристаллического продукта, образующегося в результате гидротермальной обработки такой суспензии. В группе 1 синтезированные в системе Bi2O3‒Fe2O3‒WO3‒(H2O) группой 2 порошки сложных оксидов и композитов впервые были использованы в качестве электрон-проводящих слоев (ETL) для конструирования на открытом воздухе ПСЭ со структурой glass/FTO/BFWO/CH3NH3PbI3/Spiro-OMeTAD/Au. Максимальная эффективность получена в ПСЭ с ETL на основе фазы BFWO состава Bi0.5Fe0.36WOy, средний размер частиц и кристаллитов которой равнялся ~ 0.3 мкм и 80 нм соответственно, и составила около 15%, что примерно на 4% превышает соответствующую величину, наблюдаемую в ПСЭ с ЕTL на основе TiO2. Соединение Bi2WO6 и композит BFWO/α-Fe2O3 также были использованы в качестве ETL для создания ПСЭ со структурой стекло/FTO/Bi2WO6/CH3NH3PbI3/Spiro-OMeTAD/Au. Максимальная эффективность для ПСЭ данной архитектуры составила около 6%. Процесс конструирования ПСЭ и измерение фотоэлектрических параметров проводились в естественных условиях на открытом воздухе. Установлено, что сконструированные ПСЭ на основе фазы BFWO обладают высокой устойчивостью к деградации под действием УФ-излучения. Группой 2 методом глицин-нитратного горения была отработана методика получения нанопорошков сложных оксидов со структурой перовскита вида YFeO3. Получены недопированные и допированные висмутом (Bi) cоединения Y1-xBixFeO3 (х = 0, 0.05, 0.1, 0.15). В группе 1 данные соединения были использованы для конструирования новых видов ПСЭ. Методами сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) и энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (ЭРС) изучена морфология поверхности и размеры наночастиц в слоях на основе Y1-xBixFeO3. Оптические характеристики были исследованы в диапазоне 250-850 нм. Величины оптической запрещенной зоны Eg для Y1-xBixFeO3 для недопированного и допированных (x = 0.05, 0.1, 0.15) соединений составили, соответственно, 2.26, 2.05, 2.04, и 2.02 эВ, что указывает на перспективы их дальнейшго использования в светопоглощающих слоях ПСЭ. Было показано, что недопированные образцы характеризуется большим количеством макропор, однако их число заметно снижается по мере увеличения концентрации допирования иономи Bi3+. Образец со структурной формулой Y0.9Bi0.1FeO3 показал наиболее однородную и плотную структуру и был использован в качестве светопоглощающего слоя в ПСЭ. По результатам выполнение проекта на этапе 2022 года имеются следующие публикации с совместным участием авторов, входящих в группы 1 и 2: 1. А.Б. Никольская, С.С. Козлов, О.К. Карягина, О.В. Алексеева, О.В. Альмяшева, Д.Д. Аверкиев, П.В. Кожуховская, О.И. Шевалеевский, "Катионное допирование сложного оксида со структурой двойного перовскита La2NiMnO6 для использования в солнечной фотовольтаике", Журнал неорганической химии 67 (6), (2022) 862-867. 2. S.S. Kozlov, O.V. Alexeeva, A.B. Nikolskaia, O.I. Shevaleevskiy, D.D. Averkiev, P.V. Kozhuhovskaya, O.V. Almjasheva, L.L. Larina, “Double perovskite oxides La2NiMnO6 and La2Ni0.8Fe0.2MnO6 for inorganic perovskite solar cells”, Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics 13(2), (2022) 314-319. 3. S.S. Kozlov, A.B. Nikolskaia, O.V. Alexeeva, О.V. Kosareva, O.V. Almjasheva, V.V. Gusarov, O.I. Shevaleevskiy, L.L. Larina, “Bismuth iron tungstate pyrochlore thin films for photovoltaic applications”, Mendeleev Communications 32 (3), (2022) 757–758. 4. А.Б. Никольская, О.В. Алексеева, С.С. Козлов, О.К. Карягина, О.В. Альмяшева, О.И. Шевалеевский, В.В. Гусаров, Л.Л. Ларина “Сложные двойные оксиды с перовскитоподобной структурой: оптимизация структурных параметров для солнечных элементов” Физико-химические проблемы возобновляемой энергетики: сборник трудов российской конференции 21-23 ноября 2022 г., Санкт-Петербург (в печати).

 

Публикации

1. Averkiev D.D., Larina L.L. , Shevaleevskiy O.I., Almjasheva O.V. Formation under conditions of solution combustion of nanocrystalline particles based on phases of variable composition La2(Ni,Mn,Fe)2O6 with a structure of double perovskite Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics, V.13(6). P. 655-661. (год публикации - 2022) https://doi.org/10.17586/2220-8054-2022-13-6-655-661

2. Ломакин М.С., Проскурина О.В., Гусаров В.В. Pyrochlore phase in the Bi2O3‒Fe2O3‒WO3‒(H2O) system: its formation by hydrothermal synthesis in the low-temperature region of the phase diagram Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics, V.14 (2). P. 242-253. (год публикации - 2023) https://doi.org/10.17586/2220-8054-2023-14-2-242-253

3. Проскурина О.В., Абиев Р.Ш., Гусаров В.В. Influence of using different types of microreactors on the formation of nanocrystalline BiFeO3 Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics, V.14(1). P. 120-126. (год публикации - 2023) https://doi.org/10.17586/2220-8054-2023-14-1-120-126

4. Р.Ш. Абиев Taylor vortex center, film thickness, velocity and frequency of circulations in slugs and plugs for non-Newtonian and Newtonian fluids in two-phase Taylor flow in microchannels Chemical Engineering Science, Chemical Engineering Science, 250 (2022) 117380 (год публикации - 2022) https://doi.org/10.1016/j.ces.2021.117380

5. Р.Ш. Абиев, И.В. Макушева Effect of Macro- and Micromixing on Processes Involved in Solution Synthesis of Oxide Particles in Mocroreactors with Intensively Swirling Flows Theoretical Foundations of Chemical Engineering, Theoretical Foundations of Chemical Engineering, 2022, Vol. 56, No. 2, pp. 141–151. (год публикации - 2022) https://doi.org/10.1134/S0040579522020014

6. Р.Ш. Абиев, И.В. Макушева Energy Dissipation Rate and Micromixing in a Two‑Step Micro‑Reactor with Intensively Swirled Flows Micromachines, Micromachines, 2022, 13, 1859. (год публикации - 2022) https://doi.org/10.3390/mi13111859

7. Абиев Р.Ш., Ломакин М.С., Проскурина О.В., Гусаров В.В. Способ получения порошка сложного оксида висмута, железа и вольфрама со структурой фазы пирохлора с использованием микрореактора с интенсивно закрученными потоками -, (подана заявка на изобретение) (год публикации - )

8. - Ученые ЛЭТИ получили новый материал, перспективный для применения в солнечной энергетике СПбГЭТУ "ЛЭТИ", - (год публикации - )

9. - Ученые ЛЭТИ получили новый материал, перспективный для применения в солнечной энергетике БезФормата, - (год публикации - )


Аннотация результатов, полученных в 2023 году
Междисциплинарный проект выполнялся двумя исследовательскими группами: группой из ИБХФ РАН, Москва (далее – группа 1) и группой из ФТИ РАН, Санкт-Петербург (далее – группа 2). Группа 1 отвечала за создание и исследование новых видов перовскитных солнечных элементов (ПСЭ), где в качестве основы для светопоглощающих слоев использовались неорганические материалы в виде наноструктурированных порошков из сложных оксидов со структурой двойного перовскита и родственных им соединений. Группа 2 отвечала за синтез и исследование вышеуказанных материалов, которые в процессе работы передавались группе 1 для использования в конструкции ПСЭ. Группа 2 под руководством Р.Ш. Абиева разрабатывала методики синтеза нанопорошков сложных оксидов и проводила комплексную характеризацию полученных материалов и образцов, которые передавались группе 1, которая работала под руководством Л.Л. Лариной. В процессе выполнения проекта группы 1 и 2 поддерживали научные контакты, проводили встречи и обмениваются данными текущих исследовательских работ. В группе 2 с использованием метода глицин-нитратного горения впервые получены перовскитные материалы в виде нанокристаллов переменного состава La2(Ni,Mn,Fe)2O6 с орторомбической структурой. Номинальное содержание железа, вводимого в систему, рассчитывалось из предположения равномерного замещения атомов d-элементов в октаэдрических позициях никеля и марганца – La2Ni1-xFexMn1-xFexO6, где значение x = 0-1 (шаг 0.2). Показано, что ионы железа преимущественно занимают октаэдрические позиции марганца и стабилизируют никель и марганец в состояниях Ni3+, Mn3+. Проведена комплексная характеризация перовскитных материалов переменного состава La2(Ni,Mn,Fe)2O6 – определена кристаллическая структура, оценен размер кристаллитов, исследована морфология нанопорошков. Установлено, что увеличение количества железа в системе приводит к росту размеров кристаллитов формируемых фаз от 5 до 45 нм. Образцы переданы в группу 1 для исследования оптических и фотовольтаических свойств и использования для конструирования ПСЭ. В группе 1 полученные группой 2 материалы были исследованы оптическими методами и использованы для получения тонких светопоглощающих наноструктурированных слоев на стеклянных подложках и на поверхности электрон-проводящих слоев ETL (ETL – electron transport layer) при конструировании ПСЭ. Синтезированы тонкие пленки двойного перовскитного материала La2NiMnO6 (LNMO), которые были впервые использованы в качестве буферных слоев в планарных перовскитных солнечных элементах с архитектурой стекло/FTO/LNMO/CH3NH3PbI3/Spiro-MeOTAD/Au. Максимальная эффективность преобразования солнечной энергии для разработанных ПСЭ в условиях освещения AM1.5G составила 10 - 11%. Установлено, что стабильность ПСЭ с буферным слоем LNMO существенно выше, чем у ПСЭ на основе TiO2. Показано, что оптические и фотоэлектрические свойства слоев LNMO можно регулировать путем изменения температуры отжига. Проведенные исследования долговременной работы разработанных ПСЭ показали перспективы их эффективного использования для длительной эксплуатации в естественных условиях на открытом воздухе. В группе 1 полученные от группы 2 нанопорошки двойного перовскитного материала La2NiMnO6 (LNMO) были подвергнуты обработке в шаровой мельнице с целью уменьшения разметов кристаллитов и получения более однородных порошков. Было показано, что средний размер кристаллитов в результате обработки значительно уменьшается, что позволяет получать стабильные водные и спиртовые дисперсии наночастиц LNMO. Были созданы электрохимические ячейки на основе мезоскопических слоев LNMO, электролита на основе редокс-пары I-/I3- и платинового противоэлектрода. Показано, что мезоскопические слои на основе LNMO могут быть использованы для создания фотоэлектрохимических ячеек и различных электрохимических устройств, запасающих энергию. Впервые были сконструированы и исследованы фотовольтаические характеристики новых видов ПСЭ со следующими структурами: (4) glass/FTO/NiO/La2NiMnO6/SnO2/Au (5) glass/FTO/TiO2/Sm2NiMnO6/PEDOT:PSS/Au (6) glass/FTO/NiO/Sm2NiMnO6/SnO2/Au. Проведены исследования долговременной стабильности структурных параметров отдельных слоев сложных оксидов и фотовольтаических параметров сконструированных ПСЭ. Установлено, что после экспозиции в течение 30 дней в естественной воздушной атмосфере при высокой влажности структурные параметры разработанных ETL слоев и фотовольтаические характеристики ПСЭ на их основе практически не изменяются. В группе 2 с использованием микрореактора с закручивающимися потоками был получен нанокристаллический ванадат висмута BiVO4. Было определено влияние концентрации растворов прекурсоров и их расхода на фазовое состояние, размер кристаллитов, морфологию материалов, а также на ширину запрещенной зоны и фотокаталитическую активность. Приготовленные растворы I – NH4VO3 и II – Bi(NO3)3 с концентрациями 0.01, 0.02 и 0.03 моль/л использовались для синтеза BiVO4 на микрореакторной установке при скорости потоков 1.5 и 3.2 л/мин. Спектры DRS показали, что край поглощения образцов варьируется в диапазоне 440 - 510 нм, что обусловлено непрямыми межзонными переходами в соединении BiVO4. Вычисленные на основании полученных спектров значения ширины запрещенной зоны (Eg) показали, что для моноклинной фазы BiVO4 наблюдаются несистематические изменения Eg в диапазоне 2.49 – 2.57 эВ, а для тетрагональной фазы BiVO4 - в диапазоне 2.48 – 2.70 эВ. В группе 2 был исследован процесс формирования нанокристаллического однофазного ортоферрита висмута (BiFeO3) методом соосаждения гидроксидов висмута и железа в микрореакторе с интенсивно закрученными потоками. Было изучено влияние температуры термообработки соосажденных в микрореакторе гидроксидов на различные характеристики нанокристаллического BiFeO3. Проведена комплексная характеризация полученных материалов: проведен рентгенофазовый анализ, определены размеры кристаллитов, определены химический состав, морфология, проведена мёссбауэровская спектроскопия, изучена светопоглощающая способность образцов по спектрам диффузного отражения (DRS) в диапазоне длин волн 400-800 нм, определена ширина запрещенной зоны, изучена фотокаталитическая активность. Размер кристаллитов BiFeO3 составил 10-13 нм для образцов, термообработанных при 515 и 530°С. В группе 2 методом гидротермального синтеза была получена серия соединений переменного состава с пирохлороподобной структурой BizFeqWyO6+δ (0.66≤ z ≤1.24, 1.24≤ y ≤1.70, 0.47≤ q ≤0.95, 0.66≤ δ ≤0.93). Для представленной серии образцов группой 2 проведены следующие физико-химические исследования: рентгенофазовый анализ (РФА), исследование химического состава образцов, уточнение профильных и структурных параметров методом Ритвельда, исследование методом мёссбауэровской спектроскопии. В группе 1 изучены оптические свойства образцов сложных оксидов переменного состава c пирохлороподобной структурой BizFeqWyO6+δ (0.66≤ z ≤1.24, 1.24≤ y ≤1.70, 0.47≤ q ≤0.95, 0.66≤ δ ≤0.93), которые показали, что край поглощения образцов сложных оксидов со структурой пирохлора варьируется в диапазоне 500 – 650 нм. Образцы пирохлоров с переменным химическим составом были исследованы методами рентгеновской и ультрафиолетовой фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС и УФЭС, что позволило определить значения работы выхода для образцов сложных оксидов со структурой пирохлора, а также оценить значения максимума валентной зоны (VBM) относительно энергии вакуума. Были сконструированы энергетические диаграммы для исследованных образцов пирохлоров с переменным химическим составом и оценена возможность использования данных материалов в качестве светопоглощающих или буферных слоев в конструкции ПСЭ. По результатам проведенного совместного исследования на этапе 2023 года с совместным участием авторов имеется 3 совместные публикации.

 

Публикации

1. Д. П. Еловиков, И. В. Макушева, С. М. Тиханова, М. В. Томкович, О. В. Проскурина, Р. Ш. Абиев, В. В. Гусаров ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ МИКРОРЕАКТОРНОГО СМЕШЕНИЯ РАСТВОРОВ РЕАГЕНТОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ И ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА BiVO4 Теоретические основы химической технологии, - (год публикации - 2024)

2. Ломакин М.С., Проскурина О.В., Левин А.А., Неведомский В.Н., Гусаров В.В. Pyrochlore phase in the Bi2O3‒Fe2O3‒WO3‒(H2O) system: its stability field in the low-temperature region of the phase diagram and thermal stability Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics, - (год публикации - 2024)

3. Проскурина О.В., Бабич К.И., Тиханова С.М., Мартинсон К.Д., Неведомский В.Н., Семенов В.Г., Абиев Р.Ш., Гусаров В.В. Magnetic and photocatalytic properties of BiFeO3 nanoparticles formed during the heat treatment of hydroxides coprecipitated in a microreactor with intense swirling flows Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics, - (год публикации - 2024)

4. Р.Ш. Абиев, А.К. Кудряшова Исследование микросмешения в микрореакторе с встречными интенсивно закрученными потоками Теоретические основы химической технологии, - (год публикации - 2024)

5. Р.Ш. Абиев, Д.А. Потехин Исследование качества микросмешения в одноступенчатом микрореакторе с интенсивно закрученными потоками ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ, № 6, т. 57, с. 681–696 (год публикации - 2023) https://doi.org/10.31857/S0040357123060015

6. Абиев Р.Ш. Chemical and Biochemical Reactors for Controlled Synthesis of Organic and Inorganic Compounds Russian Journal of Applied Chemistry (Журнал прикладной химии), № 11–12, Т. 95.с. 1339-1364 (год публикации - 2023) https://doi.org/10.31857/S0044461822110019

7. Абиев Р.Ш. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ГИДРОТЕРМАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ -, 2023126802 (год публикации - )

8. Абиев Р.Ш., Ломакин М.С., Проскурина О.В., Гусаров В.В. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОШКА СЛОЖНОГО ОКСИДА ВИСМУТА, ЖЕЛЕЗА И ВОЛЬФРАМА СО СТРУКТУРОЙ ФАЗЫ ПИРОХЛОРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРОРЕАКТОРА С ИНТЕНСИВНО ЗАКРУЧЕННЫМИ ПОТОКАМИ -, 2802703 (год публикации - )


Возможность практического использования результатов
Спроектированные и исследованные в данном проекте микрореакторы (микро-ВСА-1, микро-ВСА-2) могут использоваться для синтеза оксидных материалов, в том числе со структурой перовскитов и пирохлора, для солнечной энергетики. При этом производительность микрореакторов, несмотря на чрезвычайно компактные габаритные размеры, достигает 10 м3/сутки по суспензии и 200-300 кг/сутки по сухому продукту (порошку). При необходимости увеличения производительности достаточно установить параллельно несколько одинаковых микрореакторов типа микро-ВСА-1 или микро-ВСА-2) и насосную станцию для подачи растворов. Площадь помещения для микрореакторной установки производительностью 1500 кг/сутки не будет превышать 4-5 м2 (не считая площадей для емкостей с растворами реагентов и продуктов). Для полной разработки технологической линии необходимо выполнить исследования и разработку высокоэффективного оборудования для стадий промывки, сепарации частиц и их сушки. В 2022 году подана заявка, а в 2023 году получен патент на изобретение "Способ получения порошка сложного оксида висмута, железа и вольфрама со структурой фазы пирохлора с использованием микрореактора с интенсивно закрученными потоками", пат. № 2802703 (правообладатель: ФТИ им. А.Ф. Иоффе). В 2023 году подана заявка на изобретение "Устройство для гидротермальной обработки", представляющее собой устройство для непрерывной микроканальной гидротермальной обработки суспензий. Таким образом, в ходе выполнения проекта созданы научно-технические предпосылки для переноса полученных в данном проекте результатов на промышленный уровень.