The Impact of Diammonium Cation Dipole Moment on Charge Transport in 2D/3D Perovskite
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Le résumé fourni par la source
framework suppresses FA rotation and strengthens cation-inorganic dynamic coupling, leading to reduced atomic vibrations. Rigid diammonium cations enhance low-frequency phonon vibration modes, which stabilize the type-II heterojunction and weaken nonadiabatic coupling. Conversely, π-conjugated diammonium cations introduce higher-frequency and molecular phonon vibration modes, accelerating the charge transport. This study establishes a mechanistic link between diammonium cations, dipole engineering, band structure modulation, and carrier dynamics in DJ-phase 2D/3D perovskites, providing essential design principles for developing high-efficiency and stable perovskite photovoltaics.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- The Impact of Diammonium Cation Dipole Moment on Charge Transport in 2D/3D Perovskite
- Date Crossref
- 29/09/2025
- Éditeur
- American Chemical Society (ACS)
- Type
- journal-article
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Où se fait cette recherche
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Chongqing University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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School of Energy and Power Engineering MOE Key Laboratory of Low-grade Energy Utilization Technologies and Systems pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
Chongqing University et MOE Key Laboratory of Low-grade Energy Utilization Technologies and Systems — School of Energy and Power Engineering.
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