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2026 article

Non‐Invasive Epitaxy of Programmable Perovskite Single‐Crystalline Heterostructure Arrays

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Le résumé fourni par la source

ABSTRACT Perovskite single crystal arrays combine the advantages of low defect density, coherent lattice orientation and multiplexed channels, which offer great potential across various fields ranging from energy conversion and signal detection to flexible electronics. However, the poor regularity in the morphology, composition, and heterophase of perovskite arrays poses a major challenge in manipulating the optical and electronic characteristics. Here, we demonstrate a non‐invasive general epitaxial growth approach for fabricating perovskite single‐crystalline heterostructure arrays with programmable dimensions, geometry, and composition on various substrates. The solvation structure during array epitaxy is meticulously manipulated by co‐solvents, which minimizes the detrimental nucleus dissolution and favors the formation of well‐defined and uniform perovskite heterostructure arrays. The electronic properties of the fabricated perovskite arrays approach those of bulk single crystals with a carrier mobility of 18.29 cm 2 V – 1 s −1 and a trap density of 5.76 × 10 12 cm −3 . Using these heterostructure arrays, micro‐LED devices have been fabricated exhibiting unique electrochromic function. The programmable production of perovskite heterostructure arrays offers a well‐defined platform for fundamental studies and device integration of perovskite‐based optoelectronics.

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 ; titre concordant.

Titre Crossref
Non‐Invasive Epitaxy of Programmable Perovskite Single‐Crystalline Heterostructure Arrays
Date Crossref
31/08/2026
Éditeur
Wiley
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

  • East China University of Science and Technology Key Laboratory for Ultrafine Materials of Ministry of Education pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Shanghai University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Key Laboratory for Ultrafine Materials of Ministry of Education — East China University of Science and Technology et Shanghai University.

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