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Accès ouvert déclaré 2024 article

Intrinsically stretchable organic photovoltaics by redistributing strain to PEDOT:PSS with enhanced stretchability and interfacial adhesion

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

Le résumé fourni par la source

Intrinsically stretchable organic photovoltaics have emerged as a prominent candidate for the next-generation wearable power generators regarding their structural design flexibility, omnidirectional stretchability, and in-plane deformability. However, formulating strategies to fabricate intrinsically stretchable organic photovoltaics that exhibit mechanical robustness under both repetitive strain cycles and high tensile strains remains challenging. Herein, we demonstrate high-performance intrinsically stretchable organic photovoltaics with an initial power conversion efficiency of 14.2%, exceptional stretchability (80% of the initial power conversion efficiency maintained at 52% tensile strain), and cyclic mechanical durability (95% of the initial power conversion efficiency retained after 100 strain cycles at 10%). The stretchability is primarily realised by delocalising and redistributing the strain in the active layer to a highly stretchable PEDOT:PSS electrode developed with a straightforward incorporation of ION E, which simultaneously enhances the stretchability of PEDOT:PSS itself and meanwhile reinforces the interfacial adhesion with the polyurethane substrate. Both enhancements are pivotal factors ensuring the excellent mechanical durability of the PEDOT:PSS electrode, which further effectively delays the crack initiation and propagation in the top active layer, and enables the limited performance degradation under high tensile strains and repetitive strain cycles.

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
Intrinsically stretchable organic photovoltaics by redistributing strain to PEDOT:PSS with enhanced stretchability and interfacial adhesion
Date Crossref
08/06/2024
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

  • Tokyo University of Information Sciences pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • ETH Zurich pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Institute for Biomedical Engineering pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Bioengineering (Switzerland) pays non établi dans la notice
    Entreprise
  • RIKEN Center for Emergent Matter Science pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Institute for Chemical and Bioengineering pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • The University of Tokyo Department of Electrical Engineering and Information Systems pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Nanjing University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Xi'an Jiaotong University State Key Laboratory for Mechanical Behaviour of Materials pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • RIKEN pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • College of Engineering and Applied Sciences pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Thin-Film Device Laboratory pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

Tokyo University of Information Sciences, ETH Zurich et Institute for Biomedical Engineering, avec 9 autres affiliations.

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

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