<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>0122-7483</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Universitas Scientiarum]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Univ. Sci.]]></abbrev-journal-title>
<issn>0122-7483</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S0122-74832014000200007</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Conducción hopping en películas nanocristalinas del compuesto CZTSe usado como capa absorbente en celdas solares]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Hopping conduction in nanocrystalline composite films of CZTSe used as solar cell absorber layer]]></article-title>
<article-title xml:lang="pt"><![CDATA[Condução hopping em películas nano-cristalinas do composto CZTSe utilizado como capa absorvente em painéis solares]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sena]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Mateus]]></surname>
<given-names><![CDATA[H. M]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Dussan]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Universidad Nacional de Colombia Departamento de Física ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Bogotá ]]></addr-line>
<country>Colombia</country>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>08</month>
<year>2014</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>08</month>
<year>2014</year>
</pub-date>
<volume>19</volume>
<numero>2</numero>
<fpage>147</fpage>
<lpage>152</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0122-74832014000200007&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0122-74832014000200007&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0122-74832014000200007&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[Se presentan propiedades eléctricas y de transporte en películas nanocristalinas del compuesto cuaternario Cu2ZnSnSe4 (CZTSe) por método de co-evaporación física. Las muestras fueron crecidas sobre sustratos de vidrio soda-lime y variando en rango los parámetros de síntesis: masa de Cu y temperatura de sustrato. A partir de termopotencia a temperatura ambiente y de transmitancia espectral, se encontró que el material está caracterizado por conductividad tipo n y ancho de banda de energía prohibida de 1.7 eV, respectivamente. Las medias de conductividad eléctrica (región de bajas temperaturas; 90-200 K) mostraron que los procesos de conducción se realizan vía hopping de rango de variable entre estados extendidos. Los parámetros que caracterizaron éste mecanismo, energía de activación (Whopp) y rango hopping (Rhopp), fueron obtenidos mediante teoría de percolación y modelo difusional. Se obtuvo, que para las muestras CZTSe la densidad de estados de defecto cerca del nivel de Fermi del material, N(Ef), está alrededor de 3,403x10(18) cm-3 eV-1. Se presentó correlación entre parámetros de depósito y propiedades eléctricas. Se observó influencia de parámetros sobre formación de fases adicionales en el compuesto.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Here, we present electronic and transport properties of quaternary Cu2ZnSnSe4 (CZTSe) nanocrystalline films fabricated by physical co-evaporation. The samples were grown on soda-lime glass substrates and synthesis parameter ranges, Cu mass and substrate temperature were varied. Using thermopower at room temperature and spectral transmittance we found that the material is characterized by n-type conductivity and forbidden energy bandwidth of 1.7 eV, respectively. Electrical conductivity means (low temperature region; 90-200 K) showed that conductivity processes occur via variable range hopping between extended states. We obtained the parameters characterizing this mechanism, activation energy (Whopp), and range hopping (Rhopp), by employing the percolation theory and diffusion model. The density of defect states near the Fermi level of the material, N (Ef) of the CZTSe samples is about 3,403x10(18) cm-3 eV-1. We found a correlation between deposition parameters and electrical properties and observed a parameter influence on the formation of additional phases in the compound.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Apresentam-se propriedades elétricas e de transporte em películas nano-cristalinas do composto quaternário Cu2ZnSnSe4 (CZTSe) pelo método de co-evaporação física. As amostras foram crescidas sobre substratos de vidro soda-lime e variando a amplitude dos parâmetros de síntese: massa de Cu e temperatura do substrato. A partir de termo-potência a temperatura ambiente e de transmissão espectral, encontrou-se que o material está caracterizado pela condutividade tipo n e largura de banda de energia proibida de 1.7 eV, respetivamente. As medidas de condutividade elétrica (regiões de baixas temperaturas; 90-200 K) mostraram que os processos de condução se realizam via hopping de amplitude variável entre estados estendidos. Os parâmetros que caracterizaram este mecanismo, energia de ativação (Whopp) e amplitude hopping (Rhopp), foram obtidos mediante a teoria de percolação e o modelo de difusão. Obteve-se que, para as amostras CZTSe, a densidade de estados de defeito próximos do nível de Fermi do material, N(EF), está ao redor de, 3,403x10(18) cm-3 eV-1. Apresentou-se correlação entre parâmetros de depósito e propriedades elétricas. Observou-se influencia de parâmetros sobre a formação de fases no composto.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[Hoppingn]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[propiedades de transporte]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[semiconductores]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Hopping]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[transport properties]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[semiconductors]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Hopping]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[propriedades de transporte]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[semicondutores]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[  <font size="2" face="verdana">     <p align="center"><font size=4><b>Conducci&oacute;n hopping en pel&iacute;culas nanocristalinas del compuesto CZTSe usado como capa absorbente en celdas solares</b></font></p>     <p align="center"><font size=3><b>Hopping conduction in nanocrystalline composite films of CZTSe used as solar cell absorber layer</b></font></p>     <p align="center"><font size=3><b>Condu&ccedil;&atilde;o hopping em pel&iacute;culas nano-cristalinas do composto CZTSe utilizado como capa absorvente em pain&eacute;is solares</b></font></p>     <p align="center"><b>N. Sena, H. M. Mateus, A. Dussan</b></p>     <p>Edited by Beynor Paez &amp; Alberto Acosta</p>     <p>Departamento de F&iacute;sica, Grupo de Materiales Nanoestructurados, Universidad Nacional de Colombia - Bogot&aacute;, Colombia.</p>     <p>Funding: Universidad Nacional de Colombia &mdash; DIB.    <br> Electronic supplementary material: NA</p>     <p>Received: 22-11-2013 Accepted: 01-04-2014 Published on line: 08-05-2014</p> <hr>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><b>Para citar este art&iacute;culo / To cite this article</b></p>     <p>Se&ntilde;a N, Mateus HM, Dussan A (2014) Conducci&oacute;n hopping en pel&iacute;culas nanocristalinas del compuesto CZTSe usado como capa absorbente en celdas solares. <i>Universitas Scientiarum </i>19(2): 147-152 doi: 10.11144/Javeriana.SC19-2.chpn</p> <hr>     <p><font size=3><b>Resumen</b></font></p>     <p>Se presentan propiedades el&eacute;ctricas y de transporte en pel&iacute;culas nanocristalinas del compuesto cuaternario Cu<sub>2</sub>ZnSnSe<sub>4</sub> (CZTSe) por m&eacute;todo de co-evaporaci&oacute;n f&iacute;sica. Las muestras fueron crecidas sobre sustratos de vidrio soda-lime y variando en rango los par&aacute;metros de s&iacute;ntesis: masa de Cu y temperatura de sustrato. A partir de termopotencia a temperatura ambiente y de transmitancia espectral, se encontr&oacute; que el material est&aacute; caracterizado por conductividad tipo <i>n </i>y ancho de banda de energ&iacute;a prohibida de 1.7 eV, respectivamente. Las medias de conductividad el&eacute;ctrica (regi&oacute;n de bajas temperaturas; 90&mdash;200 K) mostraron que los procesos de conducci&oacute;n se realizan v&iacute;a hopping de rango de variable entre estados extendidos. Los par&aacute;metros que caracterizaron &eacute;ste mecanismo, energ&iacute;a de activaci&oacute;n (Whopp) y rango hopping (Rhopp), fueron obtenidos mediante teor&iacute;a de percolaci&oacute;n y modelo difusional. Se obtuvo, que para las muestras CZTSe la densidad de estados de defecto cerca del nivel de Fermi del material, N(Ef), est&aacute; alrededor de 3,403x10<sup>18 </sup>cm<sup>-3</sup> eV<sup>-1</sup>. Se present&oacute; correlaci&oacute;n entre par&aacute;metros de dep&oacute;sito y propiedades el&eacute;ctricas. Se observ&oacute; influencia de par&aacute;metros sobre formaci&oacute;n de fases adicionales en el compuesto.</p>     <p><b>Palabras clave: </b>Hoppingn; propiedades de transporte; semiconductores.</p> <hr>     <p><font size=3><b>Abstract</b></font></p>     <p>Here, we present electronic and transport properties of quaternary Cu<sub>2</sub>ZnSnSe<sub>4</sub> (CZTSe) nanocrystalline films fabricated by physical co-evaporation. The samples were grown on soda-lime glass substrates and synthesis parameter ranges, Cu mass and substrate temperature were varied. Using thermopower at room temperature and spectral transmittance we found that the material is characterized by n-type conductivity and forbidden energy bandwidth of 1.7 eV, respectively. Electrical conductivity means (low temperature region; 90-200 K) showed that conductivity processes occur via variable range hopping between extended states. We obtained the parameters characterizing this mechanism, activation energy (Whopp), and range hopping (Rhopp), by employing the percolation theory and diffusion model. The density of defect states near the Fermi level of the material, N (Ef) of the CZTSe samples is about 3,403x10<sup>18</sup> cm<sup>-3</sup> eV<sup>-1</sup>. We found a correlation between deposition parameters and electrical properties and observed a parameter influence on the formation of additional phases in the compound.</p>     <p><b>Keywords: </b>Hopping; transport properties; semiconductors.</p> <hr>     <p><font size=3><b>Resumo</b></font></p>     <p>Apresentam-se propriedades el&eacute;tricas e de transporte em pel&iacute;culas nano-cristalinas do composto quatern&aacute;rio Cu<sub>2</sub>ZnSnSe<sub>4</sub> (CZTSe) pelo m&eacute;todo de co-evapora&ccedil;&atilde;o f&iacute;sica. As amostras foram crescidas sobre substratos de vidro soda-lime e variando a amplitude dos par&acirc;metros de s&iacute;ntese: massa de Cu e temperatura do substrato. A partir de termo-pot&ecirc;ncia a temperatura ambiente e de transmiss&atilde;o espectral, encontrou-se que o material est&aacute; caracterizado pela condutividade tipo <i>n </i>e largura de banda de energia proibida de 1.7 eV, respetivamente. As medidas de condutividade el&eacute;trica (regi&otilde;es de baixas temperaturas; 90&mdash;200 K) mostraram que os processos de condu&ccedil;&atilde;o se realizam via hopping de amplitude vari&aacute;vel entre estados estendidos. Os par&acirc;metros que caracterizaram este mecanismo, energia de ativa&ccedil;&atilde;o (Whopp) e amplitude hopping (Rhopp), foram obtidos mediante a teoria de percola&ccedil;&atilde;o e o modelo de difus&atilde;o. Obteve-se que, para as amostras CZTSe, a densidade de estados de defeito pr&oacute;ximos do n&iacute;vel de Fermi do material, N(EF), est&aacute; ao redor de, 3,403x10<sup>18</sup> cm<sup>-3</sup> eV<sup>-1</sup>. Apresentou-se correla&ccedil;&atilde;o entre par&acirc;metros de dep&oacute;sito e propriedades el&eacute;tricas. Observou-se influencia de par&acirc;metros sobre a forma&ccedil;&atilde;o de fases no composto.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Palavras-chave: </b>Hopping, propriedades de transporte; semicondutores.</p> <hr>     <p><font size=3><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>     <p>Numerosos estudios han centrado su inter&eacute;s en el desarrollo de celdas solares (Islam et al. 2009, Rousset et al. 2011, Nerat 2012, Wei et al. 2013) basadas en los compuestos CdTe y Cu (InGa), (S, Se<sub>2</sub>), (CIGS). Para celdas tipo CIGS y CdTe en pel&iacute;culas delgadas, se han reportado valores en la eficiencia de conversi&oacute;n, esto es alrededor del 20 y 15% para celdas CIGS y CdTe respectivamente (Repins et al. 2008, Kranz et al. 2012, Nerat 2012, Kranz et al. 2013, Powalla et al. 2013). Sin embargo, la b&uacute;squeda de nuevos materiales que act&uacute;en como capa absorbente se han centrado en precursores que sean abundantes en la naturaleza y sin incidencia con el medio ambiente (Tsega et al. 2013). Dentro de las propuestas para sustituir estos materiales sin comprometer la eficiencia se reportan los compuestos cuaternarios Cu<sub>2</sub>ZnSnSe<sub>4</sub> (CZTSe) y Cu<sub>2</sub>ZnSnS<sub>4</sub> (CZTS) como materiales promisorios y potencialmente importantes en la fabricaci&oacute;n de dispositivos fotovoltaicos (Jusk&eacute;nas et al. 2012, Gurav et al. 2014). En la actualidad los estudios alrededor de los compuestos CZT(S,Se) han enfatizado sobre la optimizaci&oacute;n en los par&aacute;metros de s&iacute;ntesis y el conocimiento de sus propiedades estructurales y morfol&oacute;gicas (Chen et al. 2013, Mousel et al. 2013, Redinger et al. 2013), as&iacute; como tambi&eacute;n su implementaci&oacute;n en celdas solares tipo laboratorio (Sun et al. 2011, Guo et al. 2012, Todorow et al. 2013).</p>     <p>En la actualidad no se encuentran reportes de las propiedades el&eacute;ctricas ni de los mecanismos de transporte que gobiernan al material que soporten el uso de estos compuestos como capa absorbente en dispositivos fotovoltaicos. Recientemente, se ha mostrado que las eficiencias de conversi&oacute;n son prometedoras gracias a las propiedades el&eacute;ctricas que favorecen el transporte (Ilari et al. 2012, Fella et al. 2013, Tsega et al. 2013).</p>     <p>Se presentan resultados experimentales de los posibles mecanismos de transporte el&eacute;ctrico en el compuesto Cu<sub>2</sub>ZnSnSe<sub>4</sub>, preparado por la t&eacute;cnica PVD (Physical Vapor Deposition) en varias etapas. Se realizaron medidas de conductividad a oscuras en funci&oacute;n de la temperatura. Se establece que el transporte para la regi&oacute;n de alta temperatura se realiza v&iacute;a activaci&oacute;n t&eacute;rmica de los portadores, mientras que para la regi&oacute;n de temperaturas por debajo de los 300K el transporte es gobernado por hopping de rango variable (VRH). Para completa caracterizaci&oacute;n el&eacute;ctrica y teniendo en cuenta los fundamentos de la teor&iacute;a de percolaci&oacute;n, fue posible la determinaci&oacute;n de los par&aacute;metros de hopping: energ&iacute;a de activaci&oacute;n hopping (W<sub>hopp</sub>) y rango hopping (R<sub>hopp</sub>).</p>     <p><font size=3><b>Materiales y m&eacute;todos</b></font></p>     <p>Las pel&iacute;culas delgadas de CZTSe fueron fabricadas por el m&eacute;todo de co-evaporaci&oacute;n en tres etapas en una c&aacute;mara a alto vac&iacute;o en atm&oacute;sfera de selenio. Se variaron par&aacute;metros de s&iacute;ntesis: temperatura del sustrato durante la etapa de evaporaci&oacute;n del Cu (Ts) entre 573 y 773 K y la masa del Cu (M) como material precursor en la proporci&oacute;n dada por la relaci&oacute;n Cu/(ZnSe + Sn). Dicha proporci&oacute;n fue de 0,416 &mdash; 0,472 &mdash; 0,524 con una relaci&oacute;n constante Zn/ Sn de 1.577. Se depositaron contactos el&eacute;ctricos de plata seg&uacute;n la geometr&iacute;a requerida y posteriormente aplicada una diferencia de potencial de 5 mV/cm durante los procesos de medici&oacute;n. Las medidas de conductividad a oscuras (&alpha;<sub>OSC</sub>) se realizaron en el rango de temperaturas entre 90 y 400 K, utilizando el m&eacute;todo de las cuatro puntas seg&uacute;n la geometr&iacute;a de Van Der Pauw. Las medidas fueron realizadas en un equipo PPMS Resistivity y la corriente fue medida con un electr&oacute;metro Keithley 617 conectado a un sistema de adquisici&oacute;n de datos.</p>     <p>Se realizaron medidas de termopotencia a presi&oacute;n atmosf&eacute;rica y se estableci&oacute; que las muestras presentaron una conductividad tipo n. A partir de medidas de perfilometr&iacute;a se encontr&oacute; que el espesor promedio de las pel&iacute;culas fue de 700 nm.</p>     <p><font size=3><b>Resultados</b></font></p>     <p>Las curvas de &alpha;<sub>OSC</sub> en funci&oacute;n de T para las pel&iacute;culas delgadas del compuesto Cu<sub>2</sub>ZnSnSe<sub>4</sub> se obtuvieron para el conjunto de muestras de CZTSe variando Ts y M del cobre durante el dep&oacute;sito (<a href="#f1">Figura 1a</a>) y se observa el comportamiento de la conductividad gobernado por dos regiones diferentes de transporte que no pueden ser ajustados por una misma funci&oacute;n lineal en el marco de un gr&aacute;fico Arrhenius.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<center><a name="f1"><img src="img/revistas/unsc/v19n2/v19n2a07f1.jpg"></a></center>     <p>Se presentan las medidas de conductividad a oscuras obtenidas, pero en esta ocasi&oacute;n, en funci&oacute;n de T<sup>-1/4</sup> (<a href="#f1">Figura 1b</a>). Se observa que todas las curvas pueden ser ajustadas con una funci&oacute;n lineal que identifican el mecanismo de transporte de portadores como hopping de rango variable (VRH).</p>     <center><a name="f2"><img src="img/revistas/unsc/v19n2/v19n2a07f2.jpg"></a></center>     <p>Por otra parte, un aumento de la Ts (Cu) se traduce en una disminuci&oacute;n de la conductividad en la regi&oacute;n de bajas temperaturas asociada al incremento de los estados de defectos cerca del nivel de Fermi en el material (<a href="#f3">Figura 3</a>).</p>     <center><a name="f3"><img src="img/revistas/unsc/v19n2/v19n2a07f3.jpg"></a></center>     <p><font size=3><b>Discusi&oacute;n</b></font></p>     <p>El aumento en &alpha;<sub>OSC</sub> (<a href="#f1">Figura 1a</a>) es asociado a la presencia de portadores de carga en el material debido al incremento en la masa del Cu. Sin embargo, cuando se aumenta nuevamente la masa del Cu de 0,117 a 0,131 g no se observa mayor valor en la conductividad, el cual puede ser asociado a una disminuci&oacute;n en la movilidad el&eacute;ctrica por acomodaci&oacute;n de los &aacute;tomos de Cu en los intersticios de la red; generando defectos estructurales y posibles dislocaciones.</p>     <p>El comportamiento el&eacute;ctrico descrito anteriormente se estudi&oacute; en dos regiones de temperatura bien definidas, a altas temperaturas, esto es, por encima de temperatura ambiente y, la regi&oacute;n de bajas temperaturas cercanas a los 100K. Se observa que para la regi&oacute;n de T &gt; 300 K las medidas de conductividad presentan un comportamiento tipo Arrhenius identific&aacute;ndose el transporte de portadores por activaci&oacute;n t&eacute;rmica. A partir de la relaci&oacute;n log &alpha;<sub>OSC</sub> vs 1000/T, se encontraron los valores para las energ&iacute;as de activaci&oacute;n Ea (0,337 eV; 0,028 eV; 0,041 eV) para las muestras con M (Cu) de 0,118 g, 0,104 g y 0,131 g respectivamente. Si bien, se observa disminuci&oacute;n en la energ&iacute;a de activaci&oacute;n cuando la masa del Cu aumenta (M (Cu) = 0,131 g), la proporci&oacute;n de Se/ (Cu + Se) aumenta, con lo cual se enlaza con mayor facilidad con el Cu modificando los estados de valencia del Cu y favoreciendo la transferencia de carga entre estos estados de valencia (Lu et al. 2008, Wandekar et al. 2009).</p>     <p>El mecanismo de VRH, observado en la curva de conductividad para la regi&oacute;n de bajas temperaturas (<a href="#f1">Figura 1b</a>) se identifica por la posibilidad que tienen los portadores de ocupar estados energ&eacute;ticos m&aacute;s cercanos en comparaci&oacute;n con aquellos cuya distancia entre estados sea peque&ntilde;a. Para mayor confianza, que este mecanismo es el m&aacute;s apropiado, a trav&eacute;s de la teor&iacute;a de percolaci&oacute;n, se calcularon los par&aacute;metros hopping (Rhopp: Rango hopping, Whopp: Enerva de activaci&oacute;n hopping) que caracterizan el transporte VRH (<a href="#t1">Tabla 1</a>).</p>     <center><a name="t1"><img src="img/revistas/unsc/v19n2/v19n2a07t1.jpg"></a></center>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>A partir de los valores obtenidos para los par&aacute;metros hopping, se observa, que las energ&iacute;as obtenidas para W<sub>hopp</sub> ratifican que el ancho de banda alrededor de EFermi, es responsable de la conducci&oacute;n para el mecanismo de VRH (angosto a bajas temperaturas;  <a href="#t1">Tabla 1</a>); lo cual es una condici&oacute;n dada por la teor&iacute;a de percolaci&oacute;n. Lo anterior se evidencia tanto para las muestras de CZTSe variando la masa como la temperatura de Cu.</p>     <p>Cuando se aumenta la masa del Cu pasando de 0,118 g a 0,131 g se encuentra que W<sub>hopp</sub> disminuye aunque no en la misma proporci&oacute;n como para una disminuci&oacute;n de la M (Cu) desde 0,118 a 0,104 g. En este caso la disminuci&oacute;n de Whopp es atribuida a la redistribuci&oacute;n del Cu en exceso en la estructura, esta reacomodaci&oacute;n posiblemente facilite el transporte de saltos entre vecinos cercanos energ&eacute;ticamente.</p>     <p>Se reporta la energ&iacute;a de activaci&oacute;n hopping observada para cada uno de los casos (<a href="#f2">Figura 2</a>), variando la M (Cu) y TS (Cu).</p>     <p>Un aumento de la W<sub>hopp</sub> seguido de una disminuci&oacute;n en dicho valor con el aumento tanto de la masa como la temperatura del sustrato durante la evaporaci&oacute;n del Cu se pudo observar en las medidas obtenidas para los par&aacute;metros hopping (<a href="#f2">Figura 2</a>). Este hecho es indicativo que ratifica el VRH como mecanismo de transporte para la regi&oacute;n de bajas temperaturas en el compuesto CZTSe.</p>     <p>Otra manera de corroborar el VRH como mecanismo de transporte en nuestro material, es obteniendo una tendencia lineal en las curvas de resistencia en funci&oacute;n de T<sup>-1/4</sup> (Tele et al. 2008, Shi et al. 2014). Lo anterior fue evidenciado con las muestras del cuaternario CZTSe cuando se vari&oacute; la TS (Cu). Se presenta el logaritmo natural de la resistencia de las muestras cuaternarias en funci&oacute;n de T<sup>-1/4</sup> (<a href="#f3">Figura 3</a>), cuando variamos la TS (Cu).</p>     <p>El comportamiento lineal del Ln(R) Vs 1/T<sup>1/4 </sup>para el compuesto CZTSe (<a href="#f3">Figura 3</a>) demuestra que la posibilidad de transporte el&eacute;ctrico en esta regi&oacute;n de T ocurre mediante saltos entre estados ubicados cerca del nivel de Fermi y con una densidad constante para la misma regi&oacute;n. Lo anterior se traduce en transporte v&iacute;a hopping de rango variable.</p>     <p><font size=3><b>Conclusi&oacute;n</b></font></p>     <p>A partir de medidas de conductividad en funci&oacute;n de la temperatura, se encontr&oacute; que el compuesto cuaternario Cu<sub>2</sub>ZnSnSe<sub>4</sub> es gobernado por dos mecanismos de transporte el&eacute;ctrico dependiendo de la regi&oacute;n de T analizada. Para la regi&oacute;n de T &gt; 300 K, se encontr&oacute; que el mecanismo de transporte predominante es el de portadores t&eacute;rmicamente activados mientras que, para temperaturas menores, el transporte es gobernado por hopping de rango variable, VRH. La variaci&oacute;n de los par&aacute;metros que caracterizan el transporte hopping presentan una tendencia similar con el aumento tanto de la masa como la temperatura del sustrato para el Cu; siendo a&uacute;n m&aacute;s probable el VRH para el transporte de portadores a T&lt; 100 K.</p>     <p><font size=3><b>Agradecimientos</b></font></p>     <p>Este trabajo fue soportado por proyectos de la Universidad Nacional de Colombia &mdash; DIB. Agradecimiento al Grupo de Materiales Semiconductores y Energ&iacute;a Solar, por el apoyo en el laboratorio para preparaci&oacute;n de las muestras.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size=3><b>Conflicto de intereses</b></font></p>     <p>Este trabajo no presenta conflicto de intereses.</p> <hr>     <p><font size=3><b>Referencias</b></font></p>     <!-- ref --><p>Chen S, Walsh A, Gong XG, Wei SH (2013) Classification of Lattice Defects in the Kesterite Cu<sub>2</sub>ZnSnS<sub>4</sub> and Cu<sub>2</sub>ZnSnSe<sub>4</sub> Earth-Abundant Solar Cell Absorbers. <i>Advanced Materials </i>25:1522-1539 doi: 10.1002/ adma.201203146.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000056&pid=S0122-7483201400020000700001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Fella CM, Romanyuk YE, Tiwari AN (2013) Technological status of Cu<sub>2</sub>ZnSn(S,Se)<sub>4</sub> thin film solar cells. Solar <i>Energy Materials &amp; Solar Cells </i>119:276-277 doi: 10.1016/j. solmat.2013.08.027.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000058&pid=S0122-7483201400020000700002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Guo Q, Ford GM, Yanga WC, Hagesa CJ, Hillhouse HW et al. (2012) Enhancing the performance of CZTSSe solar cells with Ge alloying. <i>Solar Energy Materials &amp; Solar Cells </i>105:132-136 doi: 10.1016/j.solmat.2012.05.039.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000060&pid=S0122-7483201400020000700003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Gurav KV, Shin SW Patil UM, Deshmukh PR, Suryawanshi MP et al. (2014) Oi<sub>2</sub>ZnSnS<sub>4</sub> (CZTS)-based room temperature liquefied petroleum gas (LPG) sensor. Sensors and Actuators B: Chemical 190:408-413 doi: 10.1016/j.snb.2013.08.064.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000062&pid=S0122-7483201400020000700004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Ilari GM, Fella CM, Ziegler C, Uhl AR, Romaniuk YE et al. (2012) Qi<sub>2</sub>ZnSnSe<sub>4</sub> solar cell absorbers spin-coated from amine-containing ether solutions. <i>Solar Energy Materials &amp; Solar Cells </i>104:125-130 doi: 10.1016/j. solmat.2012.05.004.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000064&pid=S0122-7483201400020000700005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Islam MM, Ishizuka S, Yamada A, Sakurai K, Niki S et al. (2009) CIGS solar cell with MBE-grown ZnS buffer layer. <i>Materials and Solar Cells </i>93:970-972 doi: 10.1016/j. solmat.2008.11.047.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000066&pid=S0122-7483201400020000700006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Jusk&eacute;nas R, Kanapeckait&eacute; S, Karpavicien&eacute; V, Mockus Z, Pakstas V et al. (2012) A two-step approach for electrochemical deposition of Cu-Zn-Sn and Se precursors for CZTSe solar cell. <i>Solar Energy Materials &amp; Solar Cells </i>101:277-282 doi: 10.1016/j.solmat.2012.02.007.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000068&pid=S0122-7483201400020000700007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Kranz L, Buecheler S, Tiwari AN (2013) Technological status of CdTe photovoltaics. <i>Solar Energy Materials &amp; Solar Cells </i>119:278-280 doi: 10.1016/j.solmat.2013.08.028&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000070&pid=S0122-7483201400020000700008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Kranz L, Perrenoud J, Pianezzi F, Gretener C, Rossbach P et al. (2012) Effect of sodium on recrystallization and photovoltaic properties of CdTe solar cells. <i>Solar Energy Materials &amp; Solar Cells </i>105:213-219 doi: 10.1016/j. solmat.2012.06.019.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000071&pid=S0122-7483201400020000700009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Liu HQ, Song Y, Zhang SN, Zhao XB, Wang FP (2008) Thermoelectric Properties of Ca<sub>3</sub>-<sub>x</sub>Y<sub>x</sub>Co<sub>4</sub>O<sub>9</sub>+g ceramics. <i>J.ournal of Physics and Chemistry of Solids </i>70:600-603 doi: 10.1007/s10853-008-2990-6.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000073&pid=S0122-7483201400020000700010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Mousel M, Redinger A, Djemour R, Arasimowicz M, Valle V et al. (2013) HCl and Bc-MeOH etching of Cu<sub>2</sub>ZnSnSe<sub>4</sub> polycrystalline absorbers. <i>Thin Solid Films </i>535:83-87 doi: 10.1016/j.tsf.2012.12.095.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000075&pid=S0122-7483201400020000700011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Nerat M (2012) Copper-indium-gallium-selenide (CIGS) solar cells with localized back contacts for achieving high performance. <i>Solar Energy Materials &amp; Solar Cells </i>104:152-158 doi: 10.1016/j.solmat.2012.05.020&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000077&pid=S0122-7483201400020000700012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Powalla M, Jackson P, Witte W Hanskos D, Paetel S et al. (2013) High-efficiency Cu(In,Ga)Se<sub>2</sub> cells and modules. <i>Solar Energy Materials &amp; Solar Cells </i>119:51-58 doi: 10.1016/j.solmat.2013.05.002.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000078&pid=S0122-7483201400020000700013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Redinger A, Mousel M, Djemour R, G&uuml;tay L, Valle N et al. (2013) Qi<sub>2</sub>ZnSnSe<sub>4</sub> thin film solar cells produced via co-evaporation and annealing including a SnSe<sub>2</sub> capping layer. Prog. <i>Photovoltaics: Research and Applications </i>22:51-57 doi: 10.1002/pip.2324&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000080&pid=S0122-7483201400020000700014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Repins I, Contreras MA, Egaas B, DeHart C, Scharf J et al. (2008) 19.9%-efficient ZnO/CdS/CuInGaSe<sub>2</sub> solar cell with 81.2% fill factor. <i>Progress in Photovoltaics </i>16:235-239 doi: 10.1002/pip.822.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000081&pid=S0122-7483201400020000700015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Rousset J, Donsanti F, Genev&eacute;e P, Renou G, Lincot D (2011) High efficiency cadmium free Cu(In,Ga)Se<sub>2</sub> thin film solar cells terminated by an electrodeposited front contact. <i>Solar Energy Materials &amp; Solar Cells </i>95:1544-1549 doi: 10.1016/j.solmat.2010.12.009.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000083&pid=S0122-7483201400020000700016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Shi C, Qin H, Zhao M, Wang X, Li L et al. (2014) Investigation on electrical transport, CO sensing characteristics and mechanism for nanocrystalline La1-x Cax FeO3 sensors. <i>Sensors and Actuators </i>190:25-31 doi: 10.1016/j.snb.2013.08.029.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000085&pid=S0122-7483201400020000700017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Sun L, He J, Kong H, Yue F, Yang P et al. (2011) Structure, composition and optical properties of Cu<sub>2</sub>ZnSnS<sub>4</sub> thin films deposited by Pulsed Laser Deposition method. <i>SolarEnergy Materials &amp; SolarCells </i>95:2907-2913 doi: 10.1016/j.solmat.2011.06.026.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000087&pid=S0122-7483201400020000700018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Taelea BM, Narayana H, Mukaro R (2008) Hopping photoconductivity and the effectiveness of phonon detection in GaAs:Zn bolometers. <i>Solid-State Electronics </i>52:782-786 doi: 10.1016/j.sse.2007.11.013.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000089&pid=S0122-7483201400020000700019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Todorov TK, Tang J, Bag S, Gunawan O, Gokmen T et al. (2013) Beyond 11% Efficiency: Characteristics of State-of-the-Art Cu<sub>2</sub>ZnSn(S,Se)<sub>4</sub> Solar Cells. <i>Adv. Energy Mater </i>3:34-38 doi: 10.1002/aenm.201200348.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000091&pid=S0122-7483201400020000700020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Tsega M, Kuo DH (2013) Characterization and electrical property of the Cu-deficient Cu<sub>2</sub>ZnSn(S,Se)<sub>4</sub> bulks at different sulfur contents. <i>Journal of Alloys and Compounds </i>557:142-146 doi: 10.1016/j.jallcom.2013.01.012.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000093&pid=S0122-7483201400020000700021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Wandekar RV</a>, Wani BN, Bharadwaj SR (2009) Crystal Structure, Electrical Conductivity, Thermal Expansion and Compatibility Studies of Co-Substituted Lanthanum Strontium Manganite System. <i>Solid State Sciences </i>11:240-250 doi: 10.1016/j.solidstatesciences.2008.04.018.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000095&pid=S0122-7483201400020000700022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Wei A, Zhao X, Liu J, Zhao Y (2013) Investigation on the structure and optical properties of chemically deposited ZnSe nanocrystalline thin films. <i>Physica </i>B 410:120-125 doi: 10.1016/j.physb.2012.10.031.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000097&pid=S0122-7483201400020000700023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p> </font>      ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Chen]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Walsh]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gong]]></surname>
<given-names><![CDATA[XG]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Classification of Lattice Defects in the Kesterite Cu2ZnSnS4 and Cu2ZnSnSe4 Earth-Abundant Solar Cell Absorbers]]></article-title>
<source><![CDATA[Advanced Materials]]></source>
<year>2013</year>
<volume>25</volume>
<page-range>1522-1539</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Fella]]></surname>
<given-names><![CDATA[CM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Romanyuk]]></surname>
<given-names><![CDATA[YE]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tiwari]]></surname>
<given-names><![CDATA[AN]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Technological status of Cu2ZnSn(S,Se)4 thin film solar cells]]></article-title>
<source><![CDATA[Solar Energy Materials & Solar Cells]]></source>
<year>2013</year>
<numero>119</numero>
<issue>119</issue>
<page-range>276-277</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Guo]]></surname>
<given-names><![CDATA[Q]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ford]]></surname>
<given-names><![CDATA[GM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Yanga]]></surname>
<given-names><![CDATA[WC]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Enhancing the performance of CZTSSe solar cells with Ge alloying]]></article-title>
<source><![CDATA[Solar Energy Materials & Solar Cells]]></source>
<year>2012</year>
<volume>105</volume>
<numero>132-136</numero>
<issue>132-136</issue>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Gurav]]></surname>
<given-names><![CDATA[KV]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Shin]]></surname>
<given-names><![CDATA[SW]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Patil]]></surname>
<given-names><![CDATA[UM]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Oi2ZnSnS4 (CZTS)-based room temperature liquefied petroleum gas (LPG) sensor]]></article-title>
<source><![CDATA[Sensors and Actuators B: Chemical]]></source>
<year>2014</year>
<volume>190</volume>
<page-range>408-413</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ilari]]></surname>
<given-names><![CDATA[GM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fella]]></surname>
<given-names><![CDATA[CM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ziegler]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Qi2ZnSnSe4 solar cell absorbers spin-coated from amine-containing ether solutions]]></article-title>
<source><![CDATA[Solar Energy Materials & Solar Cells]]></source>
<year>2012</year>
<numero>104</numero>
<issue>104</issue>
<page-range>125-130</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Islam]]></surname>
<given-names><![CDATA[MM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ishizuka]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Yamada]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[CIGS solar cell with MBE-grown ZnS buffer layer]]></article-title>
<source><![CDATA[Materials and Solar Cells]]></source>
<year>2009</year>
<numero>93</numero>
<issue>93</issue>
<page-range>970-972</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Juskénas]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kanapeckaité]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Karpaviciené]]></surname>
<given-names><![CDATA[V]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[A two-step approach for electrochemical deposition of Cu-Zn-Sn and Se precursors for CZTSe solar cell]]></article-title>
<source><![CDATA[Solar Energy Materials & Solar Cells]]></source>
<year>2012</year>
<volume>101</volume>
<page-range>277-282</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Kranz]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Buecheler]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tiwari]]></surname>
<given-names><![CDATA[AN]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Technological status of CdTe photovoltaics]]></article-title>
<source><![CDATA[Solar Energy Materials & Solar Cells]]></source>
<year>2013</year>
<numero>119</numero>
<issue>119</issue>
<page-range>278-280</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Kranz]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Perrenoud]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pianezzi]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Effect of sodium on recrystallization and photovoltaic properties of CdTe solar cells]]></article-title>
<source><![CDATA[Solar Energy Materials & Solar Cells]]></source>
<year>2012</year>
<numero>105</numero>
<issue>105</issue>
<page-range>213-219</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Liu]]></surname>
<given-names><![CDATA[HQ]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Song]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zhang]]></surname>
<given-names><![CDATA[SN]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Thermoelectric Properties of Ca3-xYxCo4O9+g ceramics]]></article-title>
<source><![CDATA[J.ournal of Physics and Chemistry of Solids]]></source>
<year>2008</year>
<numero>70</numero>
<issue>70</issue>
<page-range>600-603</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Mousel]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Redinger]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Djemour]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Arasimowicz]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[HCl and Bc-MeOH etching of Cu2ZnSnSe4 polycrystalline absorbers]]></article-title>
<source><![CDATA[Thin Solid Films]]></source>
<year>2013</year>
<volume>535</volume>
<page-range>83-87</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Nerat]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Copper-indium-gallium-selenide (CIGS) solar cells with localized back contacts for achieving high performance]]></article-title>
<source><![CDATA[Solar Energy Materials & Solar Cells]]></source>
<year>2012</year>
<volume>104</volume>
<page-range>152-158</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Powalla]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Jackson]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Witte]]></surname>
<given-names><![CDATA[W]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[High-efficiency Cu(In,Ga)Se2 cells and modules]]></article-title>
<source><![CDATA[Solar Energy Materials & Solar Cells]]></source>
<year>2013</year>
<numero>119</numero>
<issue>119</issue>
<page-range>51-58</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Redinger]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mousel]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Djemour]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Qi2ZnSnSe4 thin film solar cells produced via co-evaporation and annealing including a SnSe2 capping layer. Prog]]></article-title>
<source><![CDATA[Photovoltaics: Research and Applications]]></source>
<year>2013</year>
<volume>22</volume>
<page-range>51-57</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Repins]]></surname>
<given-names><![CDATA[I]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Contreras]]></surname>
<given-names><![CDATA[MA]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Egaas]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[19.9%-efficient ZnO/CdS/CuInGaSe2 solar cell with 81.2% fill factor]]></article-title>
<source><![CDATA[Progress in Photovoltaics]]></source>
<year>2008</year>
<volume>16</volume>
<page-range>235-239</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Rousset]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Donsanti]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Genevée]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[High efficiency cadmium free Cu(In,Ga)Se2 thin film solar cells terminated by an electrodeposited front contact]]></article-title>
<source><![CDATA[Solar Energy Materials & Solar Cells]]></source>
<year>2011</year>
<volume>95</volume>
<page-range>1544-1549</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B17">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Shi]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Qin]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zhao]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Investigation on electrical transport, CO sensing characteristics and mechanism for nanocrystalline La1-x Cax FeO3 sensors]]></article-title>
<source><![CDATA[Sensors and Actuators]]></source>
<year>2014</year>
<volume>190</volume>
<page-range>25-31</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B18">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sun]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[He]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kong]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[SolarEnergy Materials & SolarCells]]></source>
<year>2011</year>
<volume>95</volume>
<numero>2907-2913</numero>
<issue>2907-2913</issue>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B19">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Taelea]]></surname>
<given-names><![CDATA[BM]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Narayana]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mukaro]]></surname>
<given-names><![CDATA[R]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Hopping photoconductivity and the effectiveness of phonon detection in GaAs: Zn bolometers]]></article-title>
<source><![CDATA[Solid-State Electronics]]></source>
<year>2008</year>
<volume>52</volume>
<page-range>782-786</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B20">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Todorov]]></surname>
<given-names><![CDATA[TK]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tang]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Beyond 11% Efficiency: Characteristics of State-of-the-Art Cu2ZnSn(S,Se)4 Solar Cells]]></article-title>
<source><![CDATA[Adv. Energy Mater]]></source>
<year>2013</year>
<volume>3</volume>
<page-range>34-38</page-range><page-range>10.1002/aenm.201200348</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B21">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Tsega]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Kuo]]></surname>
<given-names><![CDATA[DH]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="pt"><![CDATA[Characterization and electrical property of the Cu-deficient Cu2ZnSn(S,Se)4 bulks at different sulfur contents]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Alloys and Compounds]]></source>
<year>2013</year>
<numero>557</numero>
<issue>557</issue>
<page-range>142-146</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B22">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Wandekar]]></surname>
<given-names><![CDATA[RV]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wani]]></surname>
<given-names><![CDATA[BN]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Bharadwaj]]></surname>
<given-names><![CDATA[SR]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Crystal Structure, Electrical Conductivity, Thermal Expansion and Compatibility Studies of Co-Substituted Lanthanum Strontium Manganite System]]></article-title>
<source><![CDATA[Solid State Sciences]]></source>
<year>2009</year>
<volume>11</volume>
<page-range>240-250</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B23">
<nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Wei]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zhao]]></surname>
<given-names><![CDATA[X]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Liu]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zhao]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Investigation on the structure and optical properties of chemically deposited ZnSe nanocrystalline thin films]]></article-title>
<source><![CDATA[Physica B]]></source>
<year>2013</year>
<numero>410</numero>
<issue>410</issue>
<page-range>120-125</page-range></nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
