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Direct-Bandgap 2D Silver–Bismuth Iodide Double Perovskite: The Structure-Directing Influence of an Oligothiophene Spacer Cation

化学 带隙 卤化物 钙钛矿(结构) 碘化物 密度泛函理论 直接和间接带隙 化学物理 金属 结晶学 无机化学 计算化学 光电子学 材料科学 有机化学
作者
Manoj K. Jana,Svenja M. Janke,David J. Dirkes,Dovletgeldi Seyitliyev,Chi Liu,Xixi Qin,Kenan Gündoğdu,Wei You,Volker Blüm,David B. Mitzi
出处
期刊:Journal of the American Chemical Society [American Chemical Society]
卷期号:141 (19): 7955-7964 被引量:191
标识
DOI:10.1021/jacs.9b02909
摘要

Three-dimensional (3D) hybrid organic-inorganic lead halide perovskites (HOIPs) feature remarkable optoelectronic properties for solar energy conversion but suffer from long-standing issues of environmental stability and lead toxicity. Associated two-dimensional (2D) analogues are garnering increasing interest due to superior chemical stability, structural diversity, and broader property tunability. Toward lead-free 2D HOIPs, double perovskites (DPs) with mixed-valent dual metals are attractive. Translation of mixed-metal DPs to iodides, with their prospectively lower bandgaps, represents an important target for semiconducting halide perovskites, but has so far proven inaccessible using traditional spacer cations due to either intrinsic instability or formation of competing non-perovskite phases. Here, we demonstrate the first example of a 2D Ag-Bi iodide DP with a direct bandgap of 2.00(2) eV, templated by a layer of bifunctionalized oligothiophene cations, i.e., (bis-aminoethyl)bithiophene, through a collective influence of aromatic interactions, hydrogen bonding, bidentate tethering, and structural rigidity. Hybrid density functional theory calculations for the new material reveal a direct bandgap, consistent with the experimental value, and relatively flat band edges derived principally from Ag-d/I-p (valence band) and Bi-p/I-p (conduction band) states. This work opens up new avenues for exploring specifically designed organic cations to stabilize otherwise inaccessible 2D HOIPs with potential applications for optoelectronics.
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