プレッシャー下でのフォームミディニウム鉛イオイドペロブスキートの相変化
Shaojie Jiang1, Yiliang Luan2, Joon I Jang3
1Materials Science and Engineering Program , State University of New York at Binghamton , Binghamton , New York 13902 , United States.
フォルマミジニウム鉛ヨウ酸化物 (FAPbI3) のペロブスキットは,圧力下では重要な構造変化を経験します. 六角形 δ相への不可逆的な変換は,光伏装置の工学に影響を与えます.
科学分野:
- 材料科学
- 固体物理学
- クリスタルグラフィー
背景:
- フォルマミジニウム鉛ヨウ酸化物 (FAPbI3) は,光伏の主要なペロブスキート材料です.
- 圧力下での構造的振る舞いを理解することは デバイスの安定性や性能に不可欠です
研究 の 目的:
- FAPbI3の圧力による構造的進化を調査する.
- 構造の変化と光発光特性との相関を確かめる
主な方法:
- 構造分析のためのインサイトシンクロトロンX線微分法 (XRD).
- 電子特性を探知するために,レーザー刺激光発光 (PL) スペクトロスコーピー.
主要な成果:
- 立方体α-FAPbI3は,0.1GPa未満で六角形 δ-FAPbI3に不可逆的に変形する.
- 6. 59GPaへの圧縮時にα-FAPbI3の複数の構造的移行が観察されました.
- δ-FAPbI3は,1.26から1.73GPaの間のオーソロンビック構造に変換する.
- 圧縮を解除すると,FAPbI3はα相を部分的に回復するが,d相の有意な部分を保持する.
- 光発光は,バンドエッジ放射ではなく,欠陥レベルの再結合に起因する.
結論:
- FAPbI3は圧力に対する高い感受性を示し,複雑な多形性を示しています.
- 圧力の下での不可逆的なδ相形成は,FAPbI3ベースの光伏装置の重要な要因です.
- FAPbI3太陽電池のアプリケーションを最適化するには,慎重に圧力を管理する必要があります.
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