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Bilayer Phosphorene: Effect of Stacking Order on Bandgap and Its Potential Applications in Thin-Film Solar Cells

磷烯 堆积 带隙 单层 双层 材料科学 光电子学 太阳能电池 异质结 半导体 直接和间接带隙 电场 凝聚态物理 纳米技术 化学 物理 有机化学 量子力学 生物化学
作者
Jun Dai,Xiao Cheng Zeng
出处
期刊:Journal of Physical Chemistry Letters [American Chemical Society]
卷期号:5 (7): 1289-1293 被引量:843
标识
DOI:10.1021/jz500409m
摘要

Phosphorene, a monolayer of black phosphorus, is promising for nanoelectronic applications not only because it is a natural p-type semiconductor but also because it possesses a layer-number-dependent direct bandgap (in the range of 0.3 to 1.5 eV). On basis of the density functional theory calculations, we investigate electronic properties of the bilayer phosphorene with different stacking orders. We find that the direct bandgap of the bilayers can vary from 0.78 to 1.04 eV with three different stacking orders. In addition, a vertical electric field can further reduce the bandgap to 0.56 eV (at the field strength 0.5 V/Å). More importantly, we find that when a monolayer of MoS2 is superimposed with the p-type AA- or AB-stacked bilayer phosphorene, the combined trilayer can be an effective solar-cell material with type-II heterojunction alignment. The power conversion efficiency is predicted to be ∼18 or 16% with AA- or AB-stacked bilayer phosphorene, higher than reported efficiencies of the state-of-the-art trilayer graphene/transition metal dichalcogenide solar cells.

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