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Phase-pure MAPbBr₃ thin films prepared by room-temperature powder aerosol deposition (PAD) and their optical and electrical properties

Titelangaben

Xu, Tianshan ; Griesbach, Markus ; Scholz, Till ; Paulus, Daniel ; Hämmerle, Martin ; Köhler, Anna ; Moos, Ralf:
Phase-pure MAPbBr₃ thin films prepared by room-temperature powder aerosol deposition (PAD) and their optical and electrical properties.
In: Journal of Materials Science. Bd. 61 (2026) . - S. 23812-23834.
ISSN 1573-4803
DOI: https://doi.org/10.1007/s10853-026-13159-z

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Angaben zu Projekten

Projekttitel:
Offizieller Projekttitel
Projekt-ID
SFB 1585: Strukturierte Funktionsmaterialien für multiplen Transport in nanoskaligen räumlichen Einschränkungen
492723217

Projektfinanzierung: Deutsche Forschungsgemeinschaft

Abstract

Preparing MAPbBr3 films with thicknesses beyond a few micrometers remains challenging because solution-based deposition—particularly when multiple coating steps are required—can induce solvent-related film cracking and defects, while thermal exposure can accelerate degradation and compromise phase integrity. Here, we demonstrate that room-temperature powder aerosol deposition (PAD) enables the fabrication of dense, mechanically consolidated methylammonium lead bromide (MAPbBr3) films with thicknesses ranging from several micrometers up to several tens of micrometers. The high-velocity particle impact inherent to PAD does not compromise phase purity or crystal structure; instead, the deposited particles fracture into nanocrystallites (~ 90 nm) exhibiting low microstrain. Optical characterization confirms that the bandgap (~ 2.3 eV) remains unchanged relative to the precursor powder, demonstrating that the electronic structure remains largely preserved during the aerosol deposition process. Temperature-dependent impedance spectroscopy (293–383 K) reveals thermally activated ionic transport with activation energies of 0.55–0.59 eV, consistent with bromide vacancy formation and migration. Analysis of the dielectric loss tangent within the Trukhan framework gives an ionic diffusion coefficient of 3.1 × 10^−8 cm2 s−1, an ionic mobility of 1.2 × 10^−6 cm2 V−1 s−1 , and a mobile ion concentration of 2.6 × 10^16 cm−3 at 293 K. This study establishes the first systematic investigation of ionic transport in PAD halide perovskite films, providing insight into bulk ion migration and the associated electrode interfacial polarization.

Weitere Angaben

Publikationsform: Artikel in einer Zeitschrift
Begutachteter Beitrag: Ja
Institutionen der Universität: Fakultäten > Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik > Physikalisches Institut > Lehrstuhl Experimentalphysik II - Optoelektronik weicher Materie > Lehrstuhl Experimentalphysik II - Optoelektronik weicher Materie - Univ.-Prof. Dr. Anna Köhler
Fakultäten > Fakultät für Ingenieurwissenschaften
Fakultäten > Fakultät für Ingenieurwissenschaften > Lehrstuhl Funktionsmaterialien > Lehrstuhl Funktionsmaterialien - Univ.-Prof. Dr.-Ing. Ralf Moos
Profilfelder > Advanced Fields > Neue Materialien
Forschungseinrichtungen > Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen > Bayreuther Institut für Makromolekülforschung - BIMF
Forschungseinrichtungen > Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen > Bayreuther Materialzentrum - BayMAT
Forschungseinrichtungen > Institute in Verbindung mit der Universität > Bayerisches Polymerinstitut (BPI)
Forschungseinrichtungen > Sonderforschungsbereiche, Forschergruppen > SFB 1585 - MultiTrans – Structured functional materials for multiple transport in nanoscale confinements
Titel an der UBT entstanden: Ja
Themengebiete aus DDC: 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften
Eingestellt am: 16 Jul 2026 06:55
Letzte Änderung: 16 Jul 2026 06:55
URI: https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/99061