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Control of Vibronic Coupling in Hybrid Perovskites and its Impact on Charge Transport

Descripción del proyecto

Aprovechamiento de una cooperación única entre fotones y fonones en perovskitas

El control y la manipulación de las interacciones entre la luz y la materia abre la puerta a nuevas aplicaciones en numerosos ámbitos, incluidos el alumbrado y la iluminación, la imagen médica, las celdas fotovoltaicas, los sensores y las telecomunicaciones. Añadir efectos vibracionales o deformaciones estructurales a los procesos convencionales de emisión, reflexión y transmisión es una nueva y emocionante frontera de exploración. El proyecto PeroVIB, con el apoyo de las Acciones Marie Skłodowska-Curie, está investigando el potencial de modulación de la dinámica electrónica en perovskitas híbridas mediante deformaciones estructurales y vibraciones inducidas por acoplamiento con portadores de carga fotoexcitados. La técnica también se estudiará con dispositivos funcionales reales, lo que dará lugar a reglas de diseño estructural para lograr las funciones optoelectrónicas deseadas.

Objetivo

"Owing to the “soft” nature of perovskite lattice, structural deformations (vibrations) play a crucial role in modulating the electronic dynamics of perovskites. In fact, one may engineer the key optoelectronic properties of this class of materials by tuning the coupling strength between photoexcited charge carriers and lattice phonons. Experimental realization of such vibronic coupling in the compositional space of perovskites remains so far unexplored. Herein through this project, I aim to identify the crucial vibrational modes of hybrid perovskites (of various compositions and dimensions) that influence the electronic dynamics and charge transport in real electronic devices of them. To address this fundamental problem, I plan to develop double-resonant excitation (infrared pre-excitation prior to electronic excitation) based ""Vibrationally Promoted Electronic Resonance"" spectroscopic technique that will give a direct access to monitor the vibrational dynamics of organic and inorganic sub-lattice in the electronically excited state of the hybrid perovskites. This technique is specifically proposed here for probing the vibronic coupling of these soft materials with high mode-selectivity. We will further explore pump-push photocurrent spectroscopy on real functional electronic devices of those perovskites to identify the role of structural fluctuations in modulating the charge transport efficiency. This unique hybrid spectroscopic approach will provide wealth of information from fundamental structural dynamics to device performance; which will enable us to develop design rules of structure-function relationship to maximize the efficiency of perovskite devices. This research program will not only provide an opportunity to enhance my research skills, which in turn will facilitate to launch my independent research group in future but also outcome of the project will advance the current research field by replacing the current assumptions with the experimental findings."

Ámbito científico (EuroSciVoc)

CORDIS clasifica los proyectos con EuroSciVoc, una taxonomía plurilingüe de ámbitos científicos, mediante un proceso semiautomático basado en técnicas de procesamiento del lenguaje natural.

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Coordinador

IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE TECHNOLOGY AND MEDICINE
Aportación neta de la UEn
€ 224 933,76
Dirección
SOUTH KENSINGTON CAMPUS EXHIBITION ROAD
SW7 2AZ LONDON
Reino Unido

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Región
London Inner London — West Westminster
Tipo de actividad
Higher or Secondary Education Establishments
Enlaces
Coste total
€ 224 933,76