基本信息 | |
【中文】 甲基硼 |
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【英文名称】 Trimethyl borane TRIMETHYLBORON (CH3)3B Borane,trimethyl- C3H9B trimethylborane(3) Trimethylboroncolorlessgas Trimethylboronelecgrcolorlessgas TRIMETHYLBORON, 98.35+%, ELECTRONIC GRAD E Trimethylboron,98% Trimethylboron,elec.gr.(99.999%-B)PURATREM 99.9-B, PURATREM TRIMETHYLBORON, ELEC. GR. trimethylborine |
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【CAS】 593-90-8 |
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【中文名称】 甲基硼 三甲基硼 三甲硼[烷] |
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【分子式】 C3H9B |
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【分子量】 55.91 |
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【MOL 文件】 593-90-8.mol |
物理化学性质 | |
【外观性质】具自燃性的无色气体。 | |
【溶解性】不溶于水,易溶于乙醇、乙醚。 | |
【熔点 】-161,5°C | |
【沸点 】-20,2°C | |
【密度 】0,625 g/cm3 |
安全数据 | |
【危险品标志 】F,C | |
【危险类别码 】11-17-34 | |
【安全说明 】9-16-23-45-43-36/37/39-26-7 | |
【危险品运输编号 】3160 | |
【HazardClass 】2.3 |
常见问题列表 | |
【概述】非晶硅太阳能电池具有制造成本低、便于大规模生产等特点,近年来得到了广泛应用,并受到人们的普遍关注。P型窗口材料的质量对太阳能电池的性能具有重要影响,改善P型材料特性是提高太阳能电池性能的有效途径。目前,非晶硅太阳能电池生产线主要用乙硼烷或者三甲基硼做掺杂剂。使用乙硼烷做掺杂剂时,材料的暗电导率和光学带隙相互 制约的现象较为严重,主要是因为乙硼烷分子结构中存在B-B键和B-H键,在气相沉积过程中,这些键的结构容易生长在薄膜材料中,导致材料缺陷态密度较高,电导率的增加抑制了光学带隙的增加。 而用三甲基硼作为掺杂剂时,分子中不存在B-B键和B-H键结构,从而有效减少了材料中的缺陷态密度,提高掺杂效率。三甲基硼稳定性好,毒性较小,制成的非晶硅太阳能电池转换率高,能制备出宽光学带隙且高电导的优质P型窗口材料。从目前发展趋势看,三甲基硼比乙硼烷在非晶硅太阳能电池制备上具有更广阔的前景。 |