Im Bereich der Photovoltaik w re die Verbindung Cu2ZnSnS4 (CZTS) eine Alternative zu herk mmlichen D nnschichtverbindungen, die auf teuren oder toxischen Elementen basieren. Abgesehen von einem Gap von 1,5 eV und einem Absorptionskoeffizienten von 10-4 cm-1 besteht sie aus gutartigen und reichlich vorhandenen Elementen, was die Kosten f r die fertige Zelle senken wird. In dieser Dissertation wurde eine Reihe von CZTS-Verbindungen mit Schwefel berschuss synthetisiert, um die Verluste durch die chemische Zersetzung und die Ver nderung der Zusammensetzung im Cu-Zn-Sn-S-Phasendiagramm auszugleichen. Die Wirkung von Schwefel auf die Kristallinit t, Reinheit und Gitterordnung wurde aufgezeigt. Der einphasige Bereich wurde bestimmt und es wurde gezeigt, dass es m glich ist, Verbindungen von hoher Reinheit zu erhalten. Die Morphologie mittels Lichtmikroskopie zeigte k rnige Polykristalle mit Absto ung von Sekund rphasen in den Korngrenzen. Die Verbindung Cu2ZnGeS4 (CZGS) k nnte Anwendungen in der Photovoltaik und der Optoelektronik finden. Die Zugabe von Zinn k nnte die Reaktionskinetik und die Kristallinit t deutlich verbessern, weshalb es interessant ist, die Verbindung Cu2ZnGexSn(1-x)S4 zu untersuchen.
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