Intrinsically stretchable organic photovoltaics by redistributing strain to PEDOT:PSS with enhanced stretchability and interfacial adhesion
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.
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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
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Où se fait cette recherche
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Tokyo University of Information Sciences pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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ETH Zurich pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Institute for Biomedical Engineering pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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Bioengineering (Switzerland) pays non établi dans la noticeEntreprise
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RIKEN Center for Emergent Matter Science pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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Institute for Chemical and Bioengineering pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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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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Nanjing University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Xi'an Jiaotong University State Key Laboratory for Mechanical Behaviour of Materials 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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College of Engineering and Applied Sciences pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Thin-Film Device Laboratory pays non établi dans la noticeStructure de recherche
Tokyo University of Information Sciences, ETH Zurich et Institute for Biomedical Engineering, avec 9 autres affiliations.
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