Strain‐Induced Distortions Modulate the Optoelectronic Properties of Epitaxial BiVO4 Films

材料科学 光致发光 应变工程 外延 光电子学 脉冲激光沉积 Valleytronics公司 单斜晶系 纳米棒 带隙 纳米技术 薄膜 晶体结构 凝聚态物理 结晶学 图层(电子) 物理 铁磁性 化学 自旋电子学
作者
Erwin Fernandez,Daniel A. Grave,Roel van de Krol,Fatwa F. Abdi
出处
期刊:Advanced Energy Materials [Wiley]
卷期号:13 (25) 被引量:20
标识
DOI:10.1002/aenm.202301075
摘要

Abstract Transition metal oxide (TMO) photoabsorbers are expected to play an important role in the development of renewable solar‐to‐fuel devices. Modest efficiencies have been demonstrated with devices based on TMO photoabsorbers, and further progress will likely rely on material property control beyond conventional bulk chemistry or nanostructuring strategies. To this end, model TMO photoabsorbers such as single crystalline monoclinic bismuth vanadate (BiVO 4 ) are beneficial to advance the understanding of structure‐functionality relationships with minimal convoluted effects inherent in polycrystalline systems. Here, the authors reveal for the first time the effects of strain modulation strategies on the optoelectronic properties of epitaxial BiVO 4 films synthesized by alternate‐target layer‐by‐layer pulsed laser deposition. Through a combination of high‐resolution X‐ray diffraction methods and optical and photoluminescence spectroscopies, the correlation between anisotropic, uniaxial strain‐driven bandgap widening and deviatoric strains associated with volume‐preserving lattice distortions is established. Broad polaronic photoluminescence signals are detected in epitaxial BiVO 4 , and its redshift is attributed to the structural distortion in BiO 8 dodecahedra. Overall, the relationship between the structural and optoelectronic properties revealed in this study suggests that strain modulation and engineering of local distortion in complex transition metal oxides may be exploited as a viable strategy for the development of efficient photoabsorbers.
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
1秒前
专注雁发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
3秒前
3秒前
JackWu完成签到,获得积分10
5秒前
聪明夏天完成签到,获得积分10
5秒前
6秒前
瑞恩完成签到,获得积分10
7秒前
jjjj1021发布了新的文献求助10
8秒前
8秒前
dxt完成签到,获得积分10
8秒前
ws发布了新的文献求助10
9秒前
Zzz完成签到,获得积分10
10秒前
牛大锤完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
芋泥忙忙发布了新的文献求助10
12秒前
12秒前
狂野紫丝发布了新的文献求助50
13秒前
无心00发布了新的文献求助10
13秒前
15秒前
16秒前
17秒前
17秒前
19秒前
丰富寄翠发布了新的文献求助10
19秒前
JamesPei应助纸质超人采纳,获得10
20秒前
无花果应助是人采纳,获得10
20秒前
初景发布了新的文献求助10
20秒前
21秒前
lyp7028发布了新的文献求助10
22秒前
天天小女孩完成签到 ,获得积分10
23秒前
23秒前
24秒前
深情安青应助eternity136采纳,获得10
25秒前
26秒前
在水一方应助沉静高山采纳,获得10
26秒前
banana95发布了新的文献求助10
27秒前
27秒前
飘逸过客完成签到 ,获得积分10
27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
Principles of town planning: translating concepts to applications 1000
2016 Venous Blood Study (VBS) (Final V3.0) 510
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
核安全综合知识2024版 500
Photothermal Science and Techniques 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 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 7704265
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9262336
关于积分的说明 20036465
捐赠科研通 7279776
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3294869
关于科研通互助平台的介绍 2450006
邀请新用户注册赠送积分活动 2301602