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Nature of the Band Gap of In₂O₃ Revealed by First-Principles Calculations and X-Ray Spectroscopy

Walsh, Aron ; Silva, Juarez L. F. Da ; Wei, Su-Huai ; Körber, C. ; Klein, Andreas ; Piper, L. F. J. ; DeMasi, Alex ; Smith, Kevin E. ; Panaccione, G. ; Torelli, P. ; Payne, D. J. ; Bourlange, A. ; Egdell, R. G. (2022)
Nature of the Band Gap of In₂O₃ Revealed by First-Principles Calculations and X-Ray Spectroscopy.
In: Physical Review Letters, 2008, 100 (16)
doi: 10.26083/tuprints-00021183
Artikel, Zweitveröffentlichung, Verlagsversion

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Kurzbeschreibung (Abstract)

Bulk and surface sensitive x-ray spectroscopic techniques are applied in tandem to show that the valence band edge for In₂O₃ is found significantly closer to the bottom of the conduction band than expected on the basis of the widely quoted bulk band gap of 3.75 eV. First-principles theory shows that the upper valence bands of In₂O₃ exhibit a small dispersion and the conduction band minimum is positioned at Γ. However, direct optical transitions give a minimal dipole intensity until 0.8 eV below the valence band maximum. The results set an upper limit on the fundamental band gap of 2.9 eV.

Typ des Eintrags: Artikel
Erschienen: 2022
Autor(en): Walsh, Aron ; Silva, Juarez L. F. Da ; Wei, Su-Huai ; Körber, C. ; Klein, Andreas ; Piper, L. F. J. ; DeMasi, Alex ; Smith, Kevin E. ; Panaccione, G. ; Torelli, P. ; Payne, D. J. ; Bourlange, A. ; Egdell, R. G.
Art des Eintrags: Zweitveröffentlichung
Titel: Nature of the Band Gap of In₂O₃ Revealed by First-Principles Calculations and X-Ray Spectroscopy
Sprache: Englisch
Publikationsjahr: 2022
Publikationsdatum der Erstveröffentlichung: 2008
Verlag: American Physical Society
Titel der Zeitschrift, Zeitung oder Schriftenreihe: Physical Review Letters
Jahrgang/Volume einer Zeitschrift: 100
(Heft-)Nummer: 16
Kollation: 4 Seiten
DOI: 10.26083/tuprints-00021183
URL / URN: https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/21183
Zugehörige Links:
Herkunft: Zweitveröffentlichungsservice
Kurzbeschreibung (Abstract):

Bulk and surface sensitive x-ray spectroscopic techniques are applied in tandem to show that the valence band edge for In₂O₃ is found significantly closer to the bottom of the conduction band than expected on the basis of the widely quoted bulk band gap of 3.75 eV. First-principles theory shows that the upper valence bands of In₂O₃ exhibit a small dispersion and the conduction band minimum is positioned at Γ. However, direct optical transitions give a minimal dipole intensity until 0.8 eV below the valence band maximum. The results set an upper limit on the fundamental band gap of 2.9 eV.

Status: Verlagsversion
URN: urn:nbn:de:tuda-tuprints-211834
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik
600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau
Fachbereich(e)/-gebiet(e): 11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften
11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft
11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > Fachgebiet Oberflächenforschung
DFG-Sonderforschungsbereiche (inkl. Transregio)
DFG-Sonderforschungsbereiche (inkl. Transregio) > Sonderforschungsbereiche
DFG-Sonderforschungsbereiche (inkl. Transregio) > Sonderforschungsbereiche > SFB 595: Elektrische Ermüdung
DFG-Sonderforschungsbereiche (inkl. Transregio) > Sonderforschungsbereiche > SFB 595: Elektrische Ermüdung > D - Bauteileigenschaften
DFG-Sonderforschungsbereiche (inkl. Transregio) > Sonderforschungsbereiche > SFB 595: Elektrische Ermüdung > D - Bauteileigenschaften > Teilprojekt D3: Funktion und Ermüdung oxidischer Elektroden in organischen Leuchtdioden
Hinterlegungsdatum: 22 Apr 2022 11:11
Letzte Änderung: 25 Apr 2022 06:19
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