Waterproof and ultraflexible organic photovoltaics with improved interface adhesion
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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.
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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
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Où se fait cette recherche
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RIKEN Center for Emergent Matter Science pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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RIKEN Advanced Science Institute pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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Tokyo University of Information Sciences pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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The University of Tokyo Department of Electrical Engineering and Information Systems pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Japan Chemical Innovation and Inspection Institute pays non établi dans la noticeInstitution
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Wuhan National Laboratory for Optoelectronics pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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Huazhong University of Science and Technology Wuhan National Laboratory for Optoelectronics pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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RIKEN pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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Thin-Film Device Laboratory pays non établi dans la noticeStructure de recherche
RIKEN Center for Emergent Matter Science, RIKEN Advanced Science Institute et Tokyo University of Information Sciences, avec 6 autres affiliations.
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