Giant Bandgap Reduction of Co3TeO6 via Pressure Engineering
Rattachement africain : cn, se, ru, at. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.
Le résumé fourni par la source
Double perovskites represent a class of materials with promising fundamental properties and a broad spectrum of potential applications. However, the wide bandgap energy in double perovskites presents a hindrance to further enhancement of their photovoltaic efficiency. In the present study, a high-pressure technique is employed to tune the bandgap energy of double perovskite Co 3 TeO 6 (CTO). A giant bandgap reduction of ∼37% from 2.93 to 1.85 eV has been observed after high-pressure treatment. Subsequent synchrotron-based X-ray diffraction and Raman spectroscopy results reveal that the significant bandgap reduction of CTO accompanies a sequence of structural phase transitions during compression and decompression. Furthermore, the high-pressure phase with a smaller bandgap energy of 1.85 eV turns out to be quenchable to ambient conditions, making the quenched CTO a promising light-harvesting material for photovoltaic applications. The present results demonstrate that high pressure can represent a green and efficient technique to tune the properties of multifunctional materials and serve as a guide for searching for stable and environmentally friendly light-harvesting materials.
Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.
Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé, mais le titre doit être comparé manuellement.
- Titre Crossref
- Giant Bandgap Reduction of Co<sub>3</sub>TeO<sub>6</sub> via Pressure Engineering
- Date Crossref
- 31/03/2025
- Éditeur
- American Chemical Society (ACS)
- Type
- journal-article
Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.
Où se fait cette recherche
-
Institute of Fluid Physics pays non établi dans la noticeStructure de recherche
-
University of Science and Technology of China CAS Key Laboratory of Strongly Coupled Quantum Matter Physics pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
-
Center for High Pressure Science and Technology Advanced Research pays non établi dans la noticeStructure de recherche
-
Uppsala University Department of Materials Science and Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
-
Lomonosov Moscow State University Department of Chemistry pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
-
TU Wien pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
-
Peking University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
-
National Key Laboratory of Shock Wave and Detonation Physics pays non établi dans la noticeStructure de recherche
-
School of Physics Science Deep Space Exploration Laboratory/Department of Physics pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
-
Institute for Chemical Technologies and Analytics pays non établi dans la noticeStructure de recherche
-
CAS Key Laboratory of Strongly Coupled Quantum Matter Physics pays non établi dans la noticeStructure de recherche
-
The Center for Physical Experiments pays non établi dans la noticeInstitution
Institute of Fluid Physics, CAS Key Laboratory of Strongly Coupled Quantum Matter Physics — University of Science and Technology of China et Center for High Pressure Science and Technology Advanced Research, avec 9 autres affiliations.
Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.