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Accès ouvert déclaré 2026 article

A synergistic strategy of crosslinking and filler toughening enabling stretchable organic photovoltaics for wearable applications

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

Le résumé fourni par la source

Improving the elongation of intrinsically stretchable organic electronics typically prioritizes flexibility, which may increase the crack-onset strain at the expense of ductility. Here, we present a synergistic design that combines covalent crosslinking and silica filler reinforcement to construct a photoactive layer of organic photovoltaics (OPVs) with both elevated fracture strain and modulus. This interpenetrating network boosts the crack-onset strain to over 40% and raises the modulus by 5-fold to 1090 MPa. The silica filler promotes enhanced aggregation and molecular ordering in both donor and acceptor materials, enabling a power conversion efficiency exceeding 16% for intrinsically stretchable devices, with 80% of the initial efficiency retained under nearly 40% strain, which is one of the highest values reported to date for stretchable OPVs. These findings provide insights for developing stretchable and mechanically robust OPVs towards practical wearable applications. Improving the elongation of stretchable organic electronics typically increases flexibility at the expense of ductility. Here, authors construct a covalent network, reinforced by silica filler, for improving crack-onset strain and modulus, achieving efficiency of 16.5% for stretchable 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
A synergistic strategy of crosslinking and filler toughening enabling stretchable organic photovoltaics for wearable applications
Date Crossref
29/01/2026
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.

Les institutions déclarées

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

Les sujets associés

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