Transient X-ray Diffraction Reveals Nonequilibrium Phase Transition in Thin Films of CH3NH3PbI3 Perovskite

四方晶系 相变 材料科学 衍射 纳秒 非平衡态热力学 凝聚态物理 亚稳态 格子(音乐) 晶格常数 化学物理 晶体结构 光学 化学 结晶学 物理 激光器 热力学 有机化学 声学
作者
Shobhana Panuganti,Shelby A. Cuthriell,Ariel Leonard,Michael A. Quintero,Craig C. Laing,Burak Güzeltürk,Xiaoyi Zhang,Lin X. Chen,Mercouri G. Kanatzidis,Richard D. Schaller
出处
期刊:ACS energy letters [American Chemical Society]
卷期号:8 (1): 691-698 被引量:14
标识
DOI:10.1021/acsenergylett.2c02338
摘要

Advantageous optoelectronic properties of methylammonium lead triiodide likely arise from coupling between photogenerated charge-carriers and the soft, deformable lattice. We investigate structural dynamics of MAPbI3 films using time-resolved X-ray diffraction versus pump–probe time delay and pump intensity. During the first nanosecond, the lattice anisotropically distorts from tetragonal to cubic at excitation intensities that are insufficient to thermally induce the first-order thermodynamic phase transition at 330 K. The high-symmetry structure then relaxes back to the starting phase with 11 and 236 ns time constants via a different transition pathway than observed either in the first nanosecond or in previous reports for MAPbI3. Early time dynamics are consistent with polaron formation and lattice strain stabilization while the slower recovery dynamics outlive radiative recombination and relate metastability. Fluence-independence of these lattice deformations in the low-power regime conveys relevance to optoelectronics including photovoltaics and highlights sustained involvement of nonequilibrium, photoinduced lattice reorganization in MAPbI3 under functional conditions.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
烂漫鲂发布了新的文献求助10
刚刚
刚刚
顺利的严青完成签到,获得积分10
1秒前
无奈电灯胆完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
未来学术司马懿完成签到,获得积分0
1秒前
jj完成签到,获得积分10
2秒前
BEIBEI完成签到,获得积分10
2秒前
害羞的振家完成签到,获得积分10
2秒前
曾经的借过完成签到,获得积分10
2秒前
dayrim完成签到,获得积分10
2秒前
小怪兽完成签到,获得积分10
3秒前
JIAO完成签到,获得积分10
3秒前
coffee完成签到 ,获得积分10
3秒前
科研通AI6.2应助斜杠武采纳,获得10
3秒前
3秒前
3秒前
huihui完成签到,获得积分10
4秒前
多看文献发布了新的文献求助10
5秒前
Ezio_sunhao完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
小许小许完成签到,获得积分10
5秒前
七七完成签到,获得积分10
5秒前
科研狗发布了新的文献求助10
5秒前
mashuai完成签到,获得积分10
6秒前
LJW完成签到 ,获得积分10
6秒前
苹果大福完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
李爱国应助顺心的烨伟采纳,获得10
6秒前
执着易绿完成签到 ,获得积分10
7秒前
机器猫nzy发布了新的文献求助10
7秒前
7秒前
Owen应助ZetaGundam采纳,获得10
8秒前
x5kyi完成签到,获得积分0
8秒前
Nole应助啊啊采纳,获得10
8秒前
haoyooo完成签到,获得积分10
8秒前
张琳琳完成签到,获得积分10
8秒前
9秒前
浅沫juanjuan完成签到 ,获得积分10
9秒前
CC完成签到,获得积分10
9秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
An Introduction to Foreign Language Learning and Teaching 750
China Pluperfect I: Epistemology of Past and Outside in Chinese Art 520
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
Les chinois de jakarta: temples et vie collective 500
The fast track to determining transfer functions of linear circuits: The student guide 500
What is the Future of Psychotherapy in Digital Age? Technology, AI Bots, and Psychotherapy after Covid 444
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7627815
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9202267
关于积分的说明 19730080
捐赠科研通 7197547
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3273903
关于科研通互助平台的介绍 2436220
邀请新用户注册赠送积分活动 2270047