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Giant Electron–Phonon Coupling and Deep Conduction Band Resonance in Metal Halide Double Perovskite

材料科学 拉曼散射 声子 载流子 凝聚态物理 钙钛矿(结构) 散射 卤化物 共振(粒子物理) 拉曼光谱 X射线拉曼散射 电子 化学 原子物理学 物理 光学 结晶学 无机化学 量子力学
作者
Julian A. Steele,Pascal Puech,Masoumeh Keshavarz,Ruoxi Yang,S. Banerjee,Elke Debroye,Cheol Woong Kim,Haifeng Yuan,Nam Ho Heo,J. Vanacken,Aron Walsh,Johan Hofkens,Maarten B. J. Roeffaers
出处
期刊:ACS Nano [American Chemical Society]
卷期号:12 (8): 8081-8090 被引量:260
标识
DOI:10.1021/acsnano.8b02936
摘要

The room-temperature charge carrier mobility and excitation-emission properties of metal halide perovskites are governed by their electronic band structures and intrinsic lattice phonon scattering mechanisms. Establishing how charge carriers interact within this scenario will have far-reaching consequences for developing high-efficiency materials for optoelectronic applications. Herein we evaluate the charge carrier scattering properties and conduction band environment of the double perovskite Cs2AgBiBr6 via a combinatorial approach; single crystal X-ray diffraction, optical excitation and temperature-dependent emission spectroscopy, resonant and nonresonant Raman scattering, further supported by first-principles calculations. We identify deep conduction band energy levels and that scattering from longitudinal optical phonons- via the Fröhlich interaction-dominates electron scattering at room temperature, manifesting within the nominally nonresonant Raman spectrum as multiphonon processes up to the fourth order. A Fröhlich coupling constant nearing 230 meV is inferred from a temperature-dependent emission line width analysis and is found to be extremely large compared to popular lead halide perovskites (between 40 and 60 meV), highlighting the fundamentally different nature of the two "single" and "double" perovskite materials branches.
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