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Atomic-level characterization of multi-component perovskite materials for optoelectronic applications

Description du projet

Libérer le plein potentiel des pérovskites

Lorsque Gustav Rose a découvert un nouveau minéral à base de titanate de calcium dans les montagnes de l’Oural en 1839, personne n’aurait pu imaginer le succès soudain que cette famille de matériaux a connu dans les années 2010. Les pérovskites halogénures, l’un des matériaux les plus prometteurs pour les cellules solaires et l’optoélectronique à haut rendement, ont pris le monde d’assaut. L’efficacité des cellules solaires à base d’halogénure de pérovskite a été multipliée par cinq au cours de la dernière décennie, et les films d’halogénure de pérovskite sont un domaine de recherche en plein essor grâce à une meilleure connaissance de leur physique et au contrôle de leur traitement. Le projet perovskites-NMR, financé par l’UE, permettra de réaliser la caractérisation structurelle et fonctionnelle au niveau atomique de nombreux matériaux à base de pérovskite, ce qui dynamisera considérablement leur application.

Objectif

This project proposes to study the molecular structure of timely photovoltaic materials: 2D, quasi-3D, hollow 3D perovskites and 3D perovskites doped with organic molecular modifiers. The understanding of order, disorder and dynamics in these complex systems is the first and most important step towards more rational design of new stable perovskites for solar cell applications. The project will address this problem by employing multi-nuclear solid-state NMR and the protocols that have been recently developed to study multi-component perovskites by the applicant. 1H, 2H, 13C, 15N, 14N, 133Cs, 115In, 209Bi and 109Ag solid-state MAS NMR will be applied to study structure and dynamics of lead (2D, quasi-3D, hollow 3D), tin (hollow 3D) halide perovskites, silver-indium and silver-bismuth double perovskites and 3D lead halide perovskites doped with amino acid molecular modifiers. The structural details will be related back to the optoelectronic behaviour studied using techniques such as confocal time-resolved photoluminescence, electroluminescence, and PL quantum yield measurements when these materials are incorporated into thin film architectures. The results are expected to provide an unprecedented level of detail on the atomic-level organisation which will also be the first comprehensive description of the structure-optoelectronic activity relationship in these complex organic-inorganic materials. The developed protocols are expected to encourage the routine application of solid-state NMR to perovskite materials research. The impact of this research is expected to go well beyond the scientific community as there is currently considerable industrial interest in developing stable perovskite-based solar cells.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN.

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Régime de financement

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Coordinateur

THE CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
Contribution nette de l'UE
€ 212 933,76
Adresse
TRINITY LANE THE OLD SCHOOLS
CB2 1TN Cambridge
Royaume-Uni

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Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total
€ 212 933,76