Titelangaben
Greve, Christopher ; Ramming, Philipp ; Griesbach, Markus ; Leupold, Nico ; Moos, Ralf ; Köhler, Anna ; Herzig, Eva M. ; Panzer, Fabian ; Grüninger, Helen:
To Stop or to Shuttle Halides? The Role of an Ionic Liquid in Thermal Halide Mixing of Hybrid Perovskites.
In: ACS Energy Letters.
Bd. 8
(2023)
.
- S. 5041-5049.
ISSN 2380-8195
DOI: https://doi.org/10.1021/acsenergylett.3c01878
Angaben zu Projekten
Projekttitel: |
Offizieller Projekttitel Projekt-ID Solar Technologies go Hybrid (SolTech) Ohne Angabe Entwicklung von Struktur, Ionenwanderung und Defekteigenschaften während der (Ent-)Mischung von Bleihalogenid-Perowskiten verstehen (DE-MIX) 506642499 SFB 1585: Strukturierte Funktionsmaterialien für multiplen Transport in nanoskaligen räumlichen Einschränkungen 492723217 Gezieltes Hochskalieren lösungsbasierter Dünnfilmherstellung von Halogen-Perowskiten, ermöglicht durch multimodale optische in-situ Spektroskopie (HOLD-MOISS) 510654404 Verständnis und Kontrolle über Defekte in Halogenidperowskiten durch defektchemische Untersuchungen in Verbindung mit optischen In-situ-Charakterisierungen und detaillierter optischer Spektroskopie 324052211 |
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Projektfinanzierung: |
Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Deutsche Forschungsgemeinschaft Europäische Strukturfonds |
Abstract
Ionic liquids, such as BMIMBF4, are added to mixed halide perovskites to prevent halide phase segregation and increase phase stability, but exact mechanisms changing halide kinetics are currently unclear. Here, X-ray diffraction, nuclear magnetic resonance, and photoluminescence spectroscopy are used in situ under dark conditions to follow thermally driven halide mixing processes forming MAPbI3–xBrx from physical mixtures of MAPbI3 and MAPbBr3 powders with and without BMIMBF4. Halide migration is significantly accelerated with BMIMBF4 compared to additive-free mixtures. This is attributed to liquid-like dynamics of BMIMBF4 at elevated temperatures, liberating defect sites at perovskite interfaces. Furthermore, the presence of BMIMBF4 increases the activation energies for bromide migration, suggesting a changed nature of the latter. This is explained by a preferred interaction between BMIM+ and bromide, indicating that the cations of the additive shuttle bromide ions between interfaces. Overall, these observations pave the way for a better understanding of halide transport in hybrid perovskites.