Pressure-induced emission enhancement and bandgap narrowing: Experimental investigations and first-principles theoretical simulations on the model halide perovskite Cs3Sb2Br9

卤化物 钙钛矿(结构) 带隙 材料科学 光电子学 物理 化学 结晶学 无机化学
作者
Debabrata Samanta,Sonu Pratap Chaudhary,Bishnupada Ghosh,Sayan Bhattacharyya,Gaurav Shukla,Goutam Dev Mukherjee
出处
期刊:Physical review [American Physical Society]
卷期号:105 (10) 被引量:29
标识
DOI:10.1103/physrevb.105.104103
摘要

We report high-pressure photoluminescence, Raman scattering, and x-ray diffraction measurements on a lead-free halide perovskite ${\mathrm{Cs}}_{3}{\mathrm{Sb}}_{2}{\mathrm{Br}}_{9}$. At about 3 GPa, an electronic transition manifests itself through a broad minimum in linewidth, a maximum in the intensity of ${E}_{g}$, ${A}_{1g}$ Raman modes, and the unusual change in the $c/a$ ratio of the trigonal lattice. The large compressibility and observed Raman anomalies indicate to a soft material with strong electron-phonon coupling. The observed below-bandgap broadband emission in the photoluminescence measurement indicates the recombination of self-trapped excitons. The initial blueshift of the photoluminescence peak reinforces itself to the redshift at around 3 GPa due to the change in the electronic landscape. A first-order trigonal to a monoclinic structural transition is also seen at 8 GPa. The first-principles density functional theory (DFT) calculations reveal that the electronic transition is associated with direct-to-indirect bandgap transition due to changes in the hybridization of $\text{Sb-5}s$ and $\text{Br-4}p$ orbitals near the Fermi level in the valence band. The experimentally observed Raman modes are assigned to their symmetry using the density functional perturbation theory. In addition, the DFT calculations predict a 27.5% reduction of the bandgap in the pressure range 0--8 GPa.
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
傅礼貌完成签到,获得积分10
1秒前
liu完成签到,获得积分10
2秒前
矫健完成签到,获得积分10
2秒前
BrandNew。完成签到,获得积分10
2秒前
易波折发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
无语的断缘完成签到,获得积分10
3秒前
纲纲迅毙了完成签到,获得积分10
3秒前
涳域完成签到,获得积分10
4秒前
zimo完成签到,获得积分10
5秒前
林烯完成签到,获得积分10
5秒前
西北望完成签到,获得积分10
5秒前
yunzhan完成签到,获得积分10
6秒前
小耿木木完成签到,获得积分10
6秒前
邻街完成签到,获得积分10
6秒前
夏渃浠完成签到,获得积分10
6秒前
LXX-k完成签到,获得积分10
6秒前
尉迟希望完成签到,获得积分0
6秒前
jchen完成签到,获得积分10
6秒前
小虫虫完成签到,获得积分10
7秒前
xxx完成签到,获得积分10
7秒前
大海完成签到,获得积分10
7秒前
善良的金鱼完成签到,获得积分10
7秒前
zhhua完成签到,获得积分10
7秒前
Edward完成签到 ,获得积分10
7秒前
8秒前
噼里啪啦完成签到,获得积分10
8秒前
易波折完成签到,获得积分10
9秒前
Tokgo完成签到,获得积分10
9秒前
楚天完成签到,获得积分10
9秒前
Palm完成签到,获得积分10
9秒前
10秒前
tl完成签到,获得积分10
10秒前
liubo完成签到,获得积分10
10秒前
xiao柒柒柒完成签到,获得积分10
10秒前
yaya完成签到,获得积分10
10秒前
南国完成签到,获得积分10
11秒前
无语的麦片完成签到 ,获得积分10
11秒前
特拉法尔加完成签到,获得积分10
11秒前
七秒鱼完成签到,获得积分10
12秒前
高分求助中
Clinical Epidemiology: The Essentials, 6e 10000
(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
The Graphene Handbook (2019 Edition) 800
Adhesion Science: Principles & Practice 800
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 600
久松真一著作集〈第5巻〉禅と芸術 500
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 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6555123
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8339469
关于积分的说明 17865806
捐赠科研通 5672532
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2940162
邀请新用户注册赠送积分活动 1916044
关于科研通互助平台的介绍 1785929