Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
CORDIS Web 30th anniversary CORDIS Web 30th anniversary

Engineered carrier transport in nanostructured semiconductors using functional disorder.

Opis projektu

Zaplanowany nieporządek zwiększa transport nośników ładunku w półprzewodnikach nanostrukturalnych

Tak zwane materiały nieuporządkowane nie są uporządkowane na większych odległościach, ale mogą występować w nich lokalne korelacje lub uporządkowanie wśród atomów lub cząsteczek. Najbardziej znanymi przedstawicielami tego typu materiałów są prawdopodobnie płyny i szkła. Jeśli chodzi o materiały półprzewodnikowe, w szczególności nanostrukturalne materiały półprzewodnikowe, uważa się, że brak uporządkowania utrudnia transport nośników ładunku, a większość badań ma na celu jego zminimalizowanie. Wyniki ostatnich badań jednak wskazują, że nieuporządkowanie może zamiast tego zwiększać transport nośników. Aby wykorzystać tę możliwość, naukowcy muszą lepiej zrozumieć związek między brakiem uporządkowania a transportem. Finansowany przez ERBN projekt EnVision opracuje hiperspektralną mikroskopię stanów przejściowych, pionierską technikę o superrozdzielczości, zdolną do jednoczesnej wizualizacji wymiarów czasowych, przestrzennych i energetycznych związanych z transportem nośników.

Cel

Disorder is generally considered to have a purely negative impact on carrier transport and most efforts aim to minimize it. However, recent studies suggest that disorder may enhance carrier transport via carrier funneling along energetic gradients or promote carrier interconversion at defect sites. Critically though, before disorder can be exploited for improved optoelectronic performance of nanomaterials, a better understanding of the relationship between disorder and transport is needed.

EnVision aims to build a bridge between fundamental observations of the benefits of disorder and materials engineering. To enable this, I have designed a two-fold strategy focussed on 1) defining the detailed design rules for the rational design of disorder driven carrier transport and interconversion, and 2) develop strategies to engineer the local energy landscapes of nanostructured semiconductors that boost carrier transport and interconversion.

To enable the definition of the detailed design rules, I will take the crucial step of developing Hyperspectral Transient Microscopy – the first super-resolution technique capable of simultaneously visualizing the transport of carriers in space, time, and energy. Using metal-halide perovskites as a versatile testbed, EnVision will make critical advances beyond the current state-of-the-art in promoting carrier transport along compositional gradients, boost carrier interconversion at local dopants site, and the creation of on-demand energy landscapes using nanoindentation.

Through its unique approach, EnVision will introduce the concept of functional disorder, paving the way for new formalisms nanomaterial engineering and guiding the realization of fully optimized energy landscapes for optoelectronic and photonic technologies.

Dziedzina nauki (EuroSciVoc)

Klasyfikacja projektów w serwisie CORDIS opiera się na wielojęzycznej taksonomii EuroSciVoc, obejmującej wszystkie dziedziny nauki, w oparciu o półautomatyczny proces bazujący na technikach przetwarzania języka naturalnego.

Aby użyć tej funkcji, musisz się zalogować lub zarejestrować

Instytucja przyjmująca

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID
Wkład UE netto
€ 1 995 625,00
Adres
CALLE EINSTEIN 3 CIUDAD UNIV CANTOBLANCO RECTORADO
28049 Madrid
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid Madrid
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 995 625,00

Beneficjenci (1)