Síntesis de puntos cuánticos de PbS con un “band gap” óptimo para aplicaciones fotovoltaicas

Los puntos cuánticos (QDs) de sulfuro de plomo (PbS) presentan importantes propiedades de confinamiento cuántico para tamaños menores a 18 nm. Diferentes metodologías de síntesis se han llevado a cabo para la fabricación de QDs de PbS, alcanzando tamaños tan pequeños de hasta 1.4 nm. Estudios teóric...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores principales: Chavarria Martínez, Jose Misael, García Gutiérrez, Diana Fabiola, Garcia Gutierrez, Domingo I.
Formato: Artículo
Lenguaje:español
Publicado: Universidad Autónoma de Nuevo León 2025
Materias:
Acceso en línea:https://ingenierias.uanl.mx/index.php/i/article/view/970
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spelling ingenierias-article-9702025-08-01T12:29:22Z Synthesis of PbS quantum dots with an optimal band gap for photovoltaic applications Síntesis de puntos cuánticos de PbS con un “band gap” óptimo para aplicaciones fotovoltaicas Chavarria Martínez, Jose Misael García Gutiérrez, Diana Fabiola Garcia Gutierrez, Domingo I. Puntos cuánticos PbS Síntesis química confinamiento cuántico Quantum dots PbS Chemical synthesis Quantum confinement Lead sulfide (PbS) quantum dots (QDs) exhibit great quantum confinement effect properties at sizes smaller than 18 nm. Different synthesis methodologies have been used to synthesize PbS QDs with sizes as small as 1.4 nm. Theoretical studies have been conducted to determine the optimum value for the energy band gap exhibited by the material when used as the light-absorbing layer in photovoltaic devices, reporting a value of ~1.4 eV. Based on this fact, it is important to focus efforts on synthesizing monodisperse PbS QDs with this optimal Eg value for photovoltaic applications. Los puntos cuánticos (QDs) de sulfuro de plomo (PbS) presentan importantes propiedades de confinamiento cuántico para tamaños menores a 18 nm. Diferentes metodologías de síntesis se han llevado a cabo para la fabricación de QDs de PbS, alcanzando tamaños tan pequeños de hasta 1.4 nm. Estudios teóricos se han desarrollado para determinar el ancho de banda prohibida de energía (Eg) óptimo para aplicaciones fotovoltaicas, obteniendo un valor de ~ 1.4 eV. Con base en lo anterior, es importante enfocar los esfuerzos en síntesis de QDs de PbS monodispersos con Eg óptimo para aplicaciones fotovoltaicas. Universidad Autónoma de Nuevo León 2025-07-30 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf https://ingenierias.uanl.mx/index.php/i/article/view/970 10.29105/ingenierias28.99-970 Revista Ingenierías; Vol. 28 No. 99 (2025): Julio-Diciembre; 3-15 Ingenierias; Vol. 28 Núm. 99 (2025): Julio-Diciembre; 3-15 1405-0676 spa https://ingenierias.uanl.mx/index.php/i/article/view/970/1302 Derechos de autor 2025 Jose Misael Chavarria Martínez, Diana Fabiola García Gutiérrez, Domingo I. Garcia Gutierrez https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
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