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Tuning the Excitonic Properties of the 2D (PEA)2(MA)n−1PbnI3n+1Perovskite Family via Quantum Confinement

激子 凝聚态物理 有效质量(弹簧-质量系统) 结合能 物理 光谱学 量子点 带隙 钙钛矿(结构) 材料科学 化学 原子物理学 光电子学 量子力学 结晶学
作者
Mateusz Dyksik,Shuli Wang,Watcharaphol Paritmongkol,D. K. Maude,William A. Tisdale,Michał Baranowski,Paulina Płochocka
出处
期刊:Journal of Physical Chemistry Letters [American Chemical Society]
卷期号:12 (6): 1638-1643 被引量:71
标识
DOI:10.1021/acs.jpclett.0c03731
摘要

In atomically thin two-dimensional (2D) crystals, the excitonic properties and band structure scale strongly with the thickness, providing a new playground for the investigation of exciton physics in the ultimate confinement regime. Here, we demonstrate the evolution of the fundamental excitonic properties, such as reduced mass, wave function extension, and exciton binding energy, in the 2D perovskite (PEA)2(MA)n−1PbnI3n+1, for n = 1, 2, 3. These parameters are experimentally determined using optical spectroscopy in a high magnetic field up to 65 T. The observation of the interband Landau level transitions provides direct access to the reduced effective mass μ and band gap Eg. We show that μ increases with the number of inorganic sheets n, reaching the value of three-dimensional (3D) MAPbI3 already for n = 3. Our experimental observations contradict the general expectation that quantum confinement leads to an enhanced carrier mass, showing another aspect of the unprecedented flexibility in the design of the electronic properties of 2D perovskites.
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