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Strain-Prompted Giant Flexo-Photovoltaic Effect in Two-Dimensional Violet Phosphorene Nanosheets

磷烯 材料科学 拉伤 光伏系统 光电子学 反常光电效应 纳米技术 光电效应 应变工程 能量转换 带隙 物理 内科学 热力学 医学 生态学 生物
作者
Ruo‐Xuan Sun,Zhen Hu,Xuewen Zhao,Mingjie Zha,Jinying Zhang,Xu‐Dong Chen,Zhibo Liu,Jian-Guo Tian
出处
期刊:ACS Nano [American Chemical Society]
卷期号:18 (20): 13298-13307 被引量:17
标识
DOI:10.1021/acsnano.4c02821
摘要

As a second-order nonlinear optical phenomenon, the bulk photovoltaic (BPV) effect is expected to break through the Shockley-Queisser limit of thermodynamic photoelectron conversion and improve the energy conversion efficiency of photovoltaic cells. Here, we have successfully induced a strong flexo-photovoltaic (FPV) effect, a form of BPV effect, in strained violet phosphorene nanosheets (VPNS) by utilizing strain engineering at the h-BN nanoedge, which was first observed in nontransition metal dichalcogenide (TMD) systems. This BPV effect was found to originate from the disruption of inversion symmetry induced by uniaxial strain applied to VPNS at the h-BN nanoedge. We have revealed the intricate relationship between the bulk photovoltaic effect and strain gradients in VPNS through thickness-dependent photovoltaic response experiments. A bulk photovoltaic coefficient of up to 1.3 × 10-3 V-1 and a polarization extinction ratio of 21.6 have been achieved by systematically optimizing the height of the h-BN nanoedge and the thickness of VPNS, surpassing those of reported TMD materials (typically less than 3). Our results have revealed the fundamental relationship between the FPV effect and the strain gradients in low-dimensional materials and inspired further exploration of optoelectronic phenomena in strain-gradient engineered materials.
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