Understanding Detrimental and Beneficial Grain Boundary Effects in Halide Perovskites

材料科学 卤化物 晶界 钙钛矿(结构) 工程物理 纳米技术 冶金 无机化学 化学工程 微观结构 工程类 化学
作者
Gede W. P. Adhyaksa,Sarah Brittman,Haralds Āboliņš,Andries Lof,Xueying Li,Joel D. Keelor,Yanqi Luo,Teodor Duevski,Ron M. A. Heeren,Shane R. Ellis,David P. Fenning,Erik C. Garnett
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:30 (52) 被引量:161
标识
DOI:10.1002/adma.201804792
摘要

Abstract Grain boundaries play a key role in the performance of thin‐film optoelectronic devices and yet their effect in halide perovskite materials is still not understood. The biggest factor limiting progress is the inability to identify grain boundaries. Noncrystallographic techniques can misidentify grain boundaries, leading to conflicting literature reports about their influence; however, the gold standard – electron backscatter diffraction (EBSD) – destroys halide perovskite thin films. Here, this problem is solved by using a solid‐state EBSD detector with 6000 times higher sensitivity than the traditional phosphor screen and camera. Correlating true grain size with photoluminescence lifetime, carrier diffusion length, and mobility shows that grain boundaries are not benign but have a recombination velocity of 1670 cm s −1 , comparable to that of crystalline silicon. Amorphous grain boundaries are also observed that give rise to locally brighter photoluminescence intensity and longer lifetimes. This anomalous grain boundary character offers a possible explanation for the mysteriously long lifetime and record efficiency achieved in small grain halide perovskite thin films. It also suggests a new approach for passivating grain boundaries, independent of surface passivation, to lead to even better performance in optoelectronic devices.

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