用于太阳能电池的formamidinium化矿选的高通量计算
Tomoya Tashiro1, Hajime Suzuki1, Keisuke Takahashi1
1Department of Chemistry, Hokkaido University, North 10, West 8, Sapporo 060-0810, Japan. tt.hokudai7613@eis.hokudai.ac.jp.
Physical chemistry chemical physics : PCCP
|May 7, 2024
概括
这项研究使用高通量计算探索了128种有机化物矿,确定了具有1.0-2.0 eV之间的直接带隙的有希望的材料. 这些发现有助于发现用于各种应用的新矿材料.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 固态物理 固态物理
- 计算化学计算化学
背景情况:
- 有机化物矿对于先进的电子和光电子设备至关重要.
- 对新矿成分的系统研究对于材料的发现至关重要.
研究的目的:
- 通过高通量第一原则计算系统地研究128种有机化物矿.
- 识别具有可取电子性能的有希望的基于Ge和Sn的矿材料.
主要方法:
- 使用高通量第一原理计算来选大量矿结构.
- 进行了电子结构分析,以确定带隙和轨道贡献.
主要成果:
- 所有研究的有机化物矿都表现出外热反应,表明热力学稳定性.
- 确定了形成热量和X位离子之间的相关性.
- 六个特定的化合物 (FA-Ge-I-I-I,FA-Sn-F-I-I,FA-Sn-Cl-I-I,FA-Sn-Br-Br-I,FA-Sn-Br-I-I,FA-Sn-I-I-I) 具有1.0-2.0 eV之间的直接带间隔,它们的电流范围在1.0-2.0 eV之间.
结论:
- 高通量计算有效地揭示了趋势,并确定了有前途的矿材料.
- 导电带的最小值受到B站p轨道的影响,而值带的最大值受到X站p轨道的影响.
- 这项工作为加速探索新型矿材料提供了途径.


