Blade Coating of Alloy as Top Electrodes for Efficient All‐Printed Organic Photovoltaics

材料科学 电极 有机太阳能电池 涂层 光电子学 图层(电子) 纳米技术 光伏 印刷电子产品 蒸发 光伏系统 复合材料 聚合物 墨水池 电气工程 化学 物理 工程类 物理化学 热力学
作者
Linna Liu,Boyang Yu,Liangyuqi Kang,Weiwei Deng,Xinyan Zhao
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:33 (24) 被引量:7
标识
DOI:10.1002/adfm.202214781
摘要

Abstract All printing of organic photovoltaics (OPVs) including the top electrode is highly desirable for achieving cost‐effective, high‐throughput, and large‐area photovoltaic manufacturing. Here, the printing of a low‐melting‐point alloy as top electrodes in OPVs via blade coating is investigated. The Field's metal (FM) with the melting point of 62 °C is adopted for the top electrodes, because FM can be printed under moderate temperatures without harming the active layers while remaining solid state under solar irradiation. The correlations between the processing parameters and properties of the blade‐coated electrodes are elucidated. OPVs based on the D18:Y6 active layer and blade‐coated FM electrodes achieve a highest power conversion efficiency of 17.28%. The OPVs with FM‐electrode demonstrate much higher thermal stability than that of the Ag‐electrode devices. All‐printed OPVs, in which the FM electrode is blade coated and the other layers are prepared by flexible micro‐comb printing, exhibit an efficiency of 16.07%. The results represent the records of evaporation‐free and all‐printed OPVs, demonstrating that printing FM as OPV electrodes is a cost‐effective and time‐saving strategy to substitute the vacuum‐evaporated metals, as well as a feasible route toward high‐performance all‐printed OPVs.
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
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
yuxiao发布了新的文献求助10
1秒前
1秒前
1秒前
1234完成签到 ,获得积分10
2秒前
天上的云在偷偷看你给天上的云在偷偷看你的求助进行了留言
2秒前
yingguan发布了新的文献求助10
2秒前
4秒前
4秒前
华仔应助LI采纳,获得10
6秒前
6秒前
arrow完成签到,获得积分10
6秒前
诚心绝悟发布了新的文献求助10
7秒前
7秒前
小小高发布了新的文献求助10
8秒前
8秒前
8秒前
8秒前
科研小白完成签到,获得积分10
9秒前
yuxiao完成签到,获得积分10
9秒前
许维嘉发布了新的文献求助10
10秒前
12秒前
梅花鹿发布了新的文献求助10
13秒前
苗条白桃发布了新的文献求助10
13秒前
王月半发布了新的文献求助10
14秒前
22发布了新的文献求助10
14秒前
冬卉发布了新的文献求助10
14秒前
小蘑菇应助傅朝西采纳,获得10
15秒前
zyt应助yesss采纳,获得30
15秒前
一点点完成签到 ,获得积分10
16秒前
平淡的映梦完成签到 ,获得积分10
16秒前
千里共婵娟完成签到,获得积分10
17秒前
17秒前
17秒前
阿仁不想搞科研完成签到 ,获得积分10
18秒前
shapvalue发布了新的文献求助10
18秒前
爱撒娇的丹亦完成签到,获得积分10
19秒前
20秒前
77777完成签到 ,获得积分10
23秒前
冬卉完成签到,获得积分10
25秒前
25秒前
高分求助中
The ACS Guide to Scholarly Communication 2500
Sustainability in Tides Chemistry 2000
Studien zur Ideengeschichte der Gesetzgebung 1000
TM 5-855-1(Fundamentals of protective design for conventional weapons) 1000
Threaded Harmony: A Sustainable Approach to Fashion 810
Pharmacogenomics: Applications to Patient Care, Third Edition 800
Genera Insectorum: Mantodea, Fam. Mantidæ, Subfam. Hymenopodinæ (Classic Reprint) 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3082549
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2735847
关于积分的说明 7539036
捐赠科研通 2385432
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1264844
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 612830
版权声明 597685