Strong Rashba‐Dresselhaus Effect in Nonchiral 2D Ruddlesden‐Popper Perovskites

自旋电子学 材料科学 圆二色性 手性(物理) 卤化物 凝聚态物理 八面体 磁圆二色性 分子 发光 结晶学 密度泛函理论 铁磁性 物理 谱线 计算化学 光电子学 手征对称性 化学 晶体结构 无机化学 量子力学 Nambu–Jona Lasinio模型 夸克 天文
作者
Minh Thien Pham,Eric Amerling,Tu Anh Ngo,Hoang Mai Luong,Kameron R. Hansen,Phạm Thành Huy,Vu Ngoc Tuoc,Tran Doan Huan,Luisa Whittaker‐Brooks,Tho Duc Nguyen
出处
期刊:Advanced Optical Materials [Wiley]
卷期号:10 (1) 被引量:36
标识
DOI:10.1002/adom.202101232
摘要

Abstract Chirality transfer from organic chiral molecules to lead halides is theorized as the origin of the strong Rashba‐Dresselhaus effect causing large circular dichroism (CD) and circularly polarized luminescence (CPL) in metal halide perovskites (MHPs). Here, a concrete empirical evidence is provided that such strong CD and CPL can occur even in nonchiral 2D Ruddlesden‐Popper perovskites (RPPs) (BA) 2 (MA) n −1 Pb n I 3 n +1 (where MA = CH 3 NH 3 and BA = CH 3 (CH 2 ) 3 NH 3 ). The CD and CPL responses occurring at the excitonic transition of the MHPs are strongest (≈100 mdeg and 4.8%, respectively) when a single lead halide octahedral [PbI 6 ] 4− layer is repeatedly stacked between two nonchiral molecules BA + ( n = 1). However, they are rapidly quenched as n increases. It is hypothesized that strong Rashba‐Dresselhaus splitting in the 2D RPPs originates the strong CD and CPL signatures. Density functional theory calculations reveal that the large interlayer distortions in the inorganic layers at the organic/inorganic interface give rise to the strong Rashba‐Dresselhaus splitting. A Rashba‐Dresselhaus field of ≈600 and ≈50 mT for n = 1 and 2, respectively, is estimated by magnetic circular dichroism spectroscopy. The studies may have significant impact on designing 2D RPPs with large Rashba‐Dresselhaus effects at room temperature for spintronic applications.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
锐锐发布了新的文献求助10
1秒前
cc完成签到,获得积分10
3秒前
阿玖完成签到 ,获得积分10
3秒前
3秒前
4秒前
ZhangWen完成签到,获得积分20
5秒前
小马甲应助三无采纳,获得10
5秒前
5秒前
molihuakai应助辛勤的平露采纳,获得10
5秒前
lay发布了新的文献求助40
6秒前
何柯发布了新的文献求助10
7秒前
我是老大应助吴哈哈哈哈采纳,获得10
8秒前
领导范儿应助啾啾采纳,获得10
9秒前
yly发布了新的文献求助10
9秒前
10秒前
土大款发布了新的文献求助10
11秒前
沉静的不悔应助可乐采纳,获得10
11秒前
无极微光应助直率雪曼采纳,获得20
11秒前
SciGPT应助薯条采纳,获得30
13秒前
twooo完成签到 ,获得积分10
13秒前
李TB完成签到 ,获得积分10
14秒前
科研通AI6.1应助龚幻梦采纳,获得10
14秒前
华仔应助默默采纳,获得10
15秒前
15秒前
wz完成签到,获得积分10
15秒前
Ava应助lyh采纳,获得10
16秒前
17秒前
土大款完成签到,获得积分10
17秒前
18秒前
19秒前
李健应助张宇鑫采纳,获得10
20秒前
21秒前
21秒前
21秒前
共享精神应助Erika采纳,获得100
22秒前
24秒前
24秒前
ding应助锐锐采纳,获得10
25秒前
多多发布了新的文献求助10
25秒前
26秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Introduction to Helicopter and Tiltrotor Flight Simulation, Second Edition 2500
卤化钙钛矿人工突触的研究 2000
History of U.S. Space Surveillance and Satellite Cataloging 1000
Malcolm Fraser : a biography 700
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Materials selection in mechanical design 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6506309
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8300093
关于积分的说明 17718279
捐赠科研通 5606768
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2920722
邀请新用户注册赠送积分活动 1897893
关于科研通互助平台的介绍 1760250