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  5. Enhanced Photoconductivity at Dislocations in SrTiO₃
 
  • Details
2022
Zweitveröffentlichung
Artikel
Verlagsversion

Enhanced Photoconductivity at Dislocations in SrTiO₃

File(s)
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Hauptpublikation
Advanced Materials - 2022 - Kissel - Enhanced Photoconductivity at Dislocations in SrTiO3.pdf
CC BY 4.0 International
Format: Adobe PDF
Size: 2.39 MB
TUDa URI
tuda/10004
URN
urn:nbn:de:tuda-tuprints-232323
DOI
10.26083/tuprints-00023232
Autor:innen
Kissel, Maximilian ORCID 0000-0001-9201-0748
Porz, Lukas ORCID 0000-0003-3163-085X
Frömling, Till ORCID 0000-0002-8827-1926
Nakamura, Atsutomo ORCID 0000-0002-4324-1512
Rödel, Jürgen ORCID 0000-0002-8975-7741
Alexe, Marin ORCID 0000-0002-0386-3026
Kurzbeschreibung (Abstract)

Dislocations are 1D crystallographic line defects and are usually seen as detrimental to the functional properties of classic semiconductors. It is shown here that this not necessarily accounts for oxide semiconductors in which dislocations are capable of boosting the photoconductivity. Strontium titanate single crystals are controllably deformed to generate a high density of ordered dislocations of two slip systems possessing different mesoscopic arrangements. For both slip systems, nanoscale conductive atomic force microscope investigations reveal a strong enhancement of the photoconductivity around the dislocation cores. Macroscopic in-plane measurements indicate that the two dislocation systems result in different global photoconductivity behavior despite the similar local enhancement. Depending on the arrangement, the global photoresponse can be increased by orders of magnitude. Additionally, indications for a bulk photovoltaic effect enabled by dislocation-surrounding strain fields are observed for the first time. This proves that dislocations in oxide semiconductors can be of large interest for tailoring photoelectric functionalities. Direct evidence that electronic transport is confined to the dislocation core points to a new emerging research field.

Freie Schlagworte

conductive atomic for...

dislocations

microelectrodes

oxide ceramic single ...

photoconductivity

photovoltaic effect

Sprache
Englisch
Fachbereich/-gebiet
11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > Fachgebiet Nichtmetallisch-Anorganische Werkstoffe (2025 umbenannt in "Fachgebiet Funktionskeramiken")
DDC
500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik
500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie
Institution
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt
Ort
Darmstadt
Titel der Zeitschrift / Schriftenreihe
Advanced Materials
Jahrgang der Zeitschrift
34
Heftnummer der Zeitschrift
32
ISSN
1521-4095
Verlag
Wiley
Publikationsjahr der Erstveröffentlichung
2022
Verlags-DOI
10.1002/adma.202203032
PPN
507934431
Artikel-ID
2203032

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