Domain walls and defects in ferroelectric inorganic halide perovskites CsGeX 3 (X = Cl, Br, I)

材料科学 铁电性 晶体缺陷 凝聚态物理 纳米电子学 卤化物 领域(数学分析) 密度泛函理论 钙钛矿(结构) 点(几何) 电导率 能量(信号处理) 化学物理 纳米尺度 氧化物 光电子学 磁畴壁(磁性) 复合氧化物 纳米技术 结晶学
作者
Kristoffer Eggestad,Benjamin A. D. Williamson,Sverre M. Selbach
出处
期刊:Physical Review Materials [American Physical Society]
卷期号:10 (6) 被引量:1
标识
DOI:10.1103/bf5v-24b2
摘要

Among all-inorganic halide perovskites, the only known ferroelectrics are the family of CsGeX 3 (X = Cl, Br, I). Here, we study their ferroelectric domain walls (DWs) and common point defects by density functional theory (DFT) calculations and investigate the interplay between DWs and defects. The most stable defects are V X and V Cs and the former shows low migration barriers and high mobility. In contrast to oxide ferroelectrics, the affinity between point defects and DWs is negligible, reflecting the subtle structural distortions at CsGeX 3 DWs. Concomitantly, the formation energies and migration energy barriers of CsGeX 3 DWs are small compared to oxides, and neither V X nor V Cs pin migrating DWs. The band-gap invariance across DWs and the lack of affinity towards intrinsic charged-point defects imply that conducting DWs for nanoelectronics may be challenging to realize in CsGeX 3 . However, shallow p -type defect levels and low-hole effective masses suggest that high p -type conductivity may be achievable in nominally ferroelectric CsGeX 3 . The low DW migration energy barriers and insignificant DW pinning by point defects make CsGeX 3 promising materials as robust soft ferroelectrics for high-frequency switching applications with low energy dissipation.

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