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Structures, Phase Transitions and Tricritical Behavior of the Hybrid Perovskite Methyl Ammonium Lead Iodide

2016· article· en· 567 citations· W2537132801 sur OpenAlex· 10.1038/srep35685

Pourquoi ce travail est-il dans la base ?

Une base qui oublie comment elle a trouvé un travail ne peut pas être vérifiée. Voici les voies qui ont admis celui-ci.

Organisme subventionnaire canadienUn organisme canadien l'a financé. Le travail peut ne porter aucune affiliation canadienne.

Aucune affiliation canadienne. Une base fondée sur la seule affiliation (le devis habituel) n'aurait jamais vu ce travail. C'est l'un des travaux qui justifient l'inversion de la base.

Scores machine (provisoires)

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Tête enseignante Opus0,012
Tête enseignante GPT0,250
Écart entre enseignants
0,238 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validation
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Résumé

Abstract We have examined the crystal structures and structural phase transitions of the deuterated, partially deuterated and hydrogenous organic-inorganic hybrid perovskite methyl ammonium lead iodide (MAPbI 3 ) using time-of-flight neutron and synchrotron X-ray powder diffraction. Near 330 K the high temperature cubic phases transformed to a body-centered tetragonal phase. The variation of the order parameter Q for this transition scaled with temperature T as Q ∼ (T c −T) β , where T c is the critical temperature and the exponent β was close to ¼, as predicted for a tricritical phase transition. However, we also observed coexistence of the cubic and tetragonal phases over a range of temperature in all cases, demonstrating that the phase transition was in fact first-order, although still very close to tricritical. Upon cooling further, all the tetragonal phases transformed into a low temperature orthorhombic phase around 160 K, again via a first-order phase transition. Based upon these results, we discuss the impact of the structural phase transitions upon photovoltaic performance of MAPbI 3 based solar cells.

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La notice

Revue
Scientific Reports
Thématique
Perovskite Materials and Applications
Domaine
Engineering
Établissements canadiens
Organismes subventionnaires
Office of ScienceArgonne National LaboratoryBasic Energy SciencesUT-BattelleOak Ridge National LaboratoryBrigham Young UniversityBattelleUniversity of TorontoLaboratory Directed Research and DevelopmentU.S. Department of Energy
Mots-clés
Tetragonal crystal systemPhase transitionPerovskite (structure)Orthorhombic crystal systemMaterials scienceIodidePhase (matter)Ammonium iodideNeutron diffractionCrystallographyDeuteriumCritical exponentCrystal structureChemistryCondensed matter physicsInorganic chemistryPhysicsOrganic chemistry
Résumé présent dans OpenAlex
oui