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Accès ouvert déclaré 2024 article

Waterproof and ultraflexible organic photovoltaics with improved interface adhesion

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Rattachement africain : jp, cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Ultraflexible organic photovoltaics have emerged as a potential power source for wearable electronics owing to their stretchability and lightweight nature. However, waterproofing ultraflexible organic photovoltaics without compromising mechanical flexibility and conformability remains challenging. Here, we demonstrate waterproof and ultraflexible organic photovoltaics through the in-situ growth of a hole-transporting layer to strengthen interface adhesion between the active layer and anode. Specifically, a silver electrode is deposited directly on top of the active layers, followed by thermal annealing treatment. Compared with conventional sequentially-deposited hole-transporting layers, the in-situ grown hole-transporting layer exhibits higher thermodynamic adhesion between the active layers, resulting in better waterproofness. The fabricated 3 μm-thick organic photovoltaics retain 89% and 96% of their pristine performance after immersion in water for 4 h and 300 stretching/releasing cycles at 30% strain under water, respectively. Moreover, the ultraflexible devices withstand a machine-washing test with such a thin encapsulation layer, which has never been reported. Finally, we demonstrate the universality of the strategy for achieving waterproof solar cells.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Waterproof and ultraflexible organic photovoltaics with improved interface adhesion
Date Crossref
01/02/2024
Éditeur
Springer Science and Business Media LLC
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • RIKEN Center for Emergent Matter Science pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • RIKEN Advanced Science Institute pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Tokyo University of Information Sciences pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • The University of Tokyo Department of Electrical Engineering and Information Systems pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Japan Chemical Innovation and Inspection Institute pays non établi dans la notice
    Institution
  • Wuhan National Laboratory for Optoelectronics pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Huazhong University of Science and Technology Wuhan National Laboratory for Optoelectronics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • RIKEN pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Thin-Film Device Laboratory pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

RIKEN Center for Emergent Matter Science, RIKEN Advanced Science Institute et Tokyo University of Information Sciences, avec 6 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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