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Hybride organisch-anorganische Perowskite (HOIPs), insbesondere 3D HOIPs, haben bemerkenswerte Eigenschaften gezeigt, einschließlich ultralanger Ladungsträgerdiffusionslängen, hoher dielektrischer Konstanten, niedriger Fallkerndichten, einstellbarer Absorptions- und Emissionswellenlängen, starker Spin-Bahn-Kopplung und großer Rashba-Spaltung. Diese überlegenen Eigenschaften haben intensives Forschungsinteresse an HOIPs für Hochleistungs-Optoelektronik und Spintronik geweckt. Hier werden 3D hybride organisch-anorganische Perowskite demonstriert, die Chiralität durch Einführung des chiralen Methylammonium-Kations implantieren. Basierend auf struktureller Optimierung, Phononspektren, Bildungsenergie und ab-initio Molekulardynamiksimulationen wird festgestellt, dass die Chiralität der chiralen Kationen erfolgreich auf das Gerüst der 3D HOIPs übertragen werden kann und die resultierenden 3D chiralen HOIPs sowohl kinetisch als auch thermodynamisch stabil sind. Die Kombination von Chiralität mit den beeindruckenden optischen, elektrischen und spintronischen Eigenschaften von 3D Perowskiten macht 3D chirale Perowskite von großem Interesse in den Bereichen Piezoelektrizität, Pyroelektrizität, Ferroelektrizität, topologische Quantenengineering, zirkular polarisierten Optoelektronik und Spintronik.
Long et al. (Fri,) haben diese Frage untersucht.