Large‐Area Inkjet‐Printed Flexible Hybrid Electrodes with Photonic Sintered Silver Grids/High Conductive Polymer

材料科学 弯曲半径 氧化铟锡 印刷电子产品 电极 柔性电子器件 佩多:嘘 光电子学 灵活的显示器 有机发光二极管 导电体 薄板电阻 有机电子学 纳米技术 导电聚合物 数码产品 墨水池 复合材料 薄膜晶体管 图层(电子) 聚合物 晶体管 弯曲 电气工程 电压 化学 工程类 物理化学
作者
Chandra Kant,Sadiq Mahmood,Madhu Seetharaman,Monica Katiyar
出处
期刊:Small methods [Wiley]
卷期号:8 (1) 被引量:4
标识
DOI:10.1002/smtd.202300638
摘要

Abstract The field of printed organic electronics has not only made flexible devices accessible but also allows the production process toward a high throughput industrial scale. The current research involves the inkjet‐printing of an indium tin oxide‐free large‐area flexible hybrid electrode compose of a high conductivity organic layer (PEDOT: PSS) as a main electrode and inorganic silver nanoparticles‐based grid/film for the auxiliary electrode. The current bottleneck in the roll‐to‐roll production of printed electronics is the time required for the conductive inks to dry and sinter. Flash sintering is used to dry nano‐silver conductive ink to 77.6 m Ω □ −1 sheet resistance in <20 ms, the quickest annealing procedure, without damaging flexible substrates. Flexible organic light‐emitting diodes (OLEDs) are created with a large active area (500 mm 2 ) to demonstrate the efficacy of the flexible hybrid electrodes and the excellent bending stability (4 mm bending radius) of OLEDs. Maximum current efficiency of 19.58 cd A −1 and a maximum luminescence of 8708 cd m −2 at a low turn‐on voltage of 3.1 V for the small‐area (16 mm 2 ) OLEDs are achieved. This method is promising for reducing indium consumption and paving the way for creating new high throughout hybrid electrodes for large‐area flexible printed electronics.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
xxxxx完成签到,获得积分0
刚刚
刚刚
刚刚
刚刚
刚刚
大模型应助qiaocolate采纳,获得10
刚刚
1秒前
1秒前
2秒前
真正的man发布了新的文献求助10
3秒前
李爱国应助兴奋海雪采纳,获得30
3秒前
3秒前
3秒前
4秒前
4秒前
Darwlr完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
ding应助细心的夜安采纳,获得10
5秒前
靓丽夜春完成签到,获得积分20
5秒前
5秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
5秒前
6秒前
6秒前
6秒前
静静聆听。。。完成签到,获得积分10
7秒前
良辰应助Darwlr采纳,获得10
7秒前
7秒前
7秒前
7秒前
Joyj99发布了新的文献求助10
7秒前
jylz发布了新的文献求助10
7秒前
小二郎应助zheli采纳,获得10
9秒前
田yg发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
lizhiqian2024发布了新的文献求助10
9秒前
小二郎应助ziying126采纳,获得10
10秒前
乐观的涵菱完成签到,获得积分10
11秒前
三十三完成签到,获得积分10
11秒前
11秒前
djr发布了新的文献求助10
11秒前
高分求助中
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine Board Review 1000
こんなに痛いのにどうして「なんでもない」と医者にいわれてしまうのでしょうか 510
The First Nuclear Era: The Life and Times of a Technological Fixer 500
ALUMINUM STANDARDS AND DATA 500
Walter Gilbert: Selected Works 500
岡本唐貴自伝的回想画集 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3667729
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3226235
关于积分的说明 9768586
捐赠科研通 2936216
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1608232
邀请新用户注册赠送积分活动 759549
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 735404