扭转界面抑制离子迁移:钙钛矿异质结稳定性研究获 twistionics 新突破
研究人员在CsPbBr3-CsPbCl3卤化钙钛矿异质结构中证实,引入15°和28°扭转角可显著抑制卤素离子互扩散和扩散通道形成,其中28°扭转结构大幅减缓成分均匀化进程,为通过扭转角(twistionics)调控离子输运、提升钙钛矿光电器件稳定性提供了新的设计参数。
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研究人员在CsPbBr3-CsPbCl3卤化钙钛矿异质结构中证实,引入15°和28°扭转角可显著抑制卤素离子互扩散和扩散通道形成,其中28°扭转结构大幅减缓成分均匀化进程,为通过扭转角(twistionics)调控离子输运、提升钙钛矿光电器件稳定性提供了新的设计参数。
北卡州立大学材料科学与工程助理教授Ruijuan Xu团队在Nature发表研究,首次实现大面积氧化物晶体薄膜的精确扭转角度控制,突破了扭转电子学(twistronics)此前仅限于弱范德华力二维材料的局限。该成果为设计新型电子器件和功能材料提供了全新路径。