Intrinsically Stretchable Nanostructured Silver Electrodes for Realizing Efficient Strain Sensors and Stretchable Organic Photovoltaics

材料科学 可伸缩电子设备 光伏 纳米技术 电极 有机太阳能电池 光伏系统 复合材料 数码产品 聚合物 电气工程 工程类 物理化学 化学
作者
Yang‐Yen Yu,Chien‐Hsun Chen,Chu‐Chen Chueh,Chun-Ying Chiang,J.H. Hsieh,Chih‐Ping Chen,Wen‐Chang Chen
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:9 (33): 27853-27862 被引量:32
标识
DOI:10.1021/acsami.7b06963
摘要

In this study, a new hybrid electrode featuring a high gauge factor of >30, decent stretchability (100% of the original conductivity can be retained after 50 cycles of stretching under a 20% strain without prestrain treatment), high transmittance (>70%) across 400-900 nm, and a good sheet resistance (<50 Ω sq-1) was successfully exploited. These superior properties were revealed to originate from the reversible phase separation endowed by the nanogranular-like morphology formed in Ag. Owing to such discrete nanomorphology, the free volume within this Ag electrode is susceptible to the applied tensile strain and the ensuing change in conductivity enables the realization of an efficient strain sensor. Besides, a representative PTB7-th:PC71BM organic photovoltaic (OPV) using this electrode (with the assistance of a wrinkled scaffold to reinforce the stretchability of the active layer) can exhibit a power-conversion efficiency (PCE) of 6% along with high deformability, for which 75% of its original PCE is retained after 50 cycles of stretching under a 20% strain. Meanwhile, a representative all-polymer OPV consisting of a PTB7-th:N2200 blend, in which the N2200 has a better mechanical stretchability than that of PC71BM, can maintain over 96% of its original PCE after 50 cycles of stretching (under a 20% strain) without employing the wrinkled scaffold. Such promising performance in stretchable OPVs is among the state-of-the-art results reported to date.

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
刚刚
andykhoo2007发布了新的文献求助10
刚刚
木木木木发布了新的文献求助10
刚刚
笑着流泪完成签到,获得积分10
刚刚
汉堡包应助一指墨采纳,获得10
1秒前
1秒前
1秒前
2秒前
3秒前
白华苍松发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
3秒前
3秒前
武雨寒发布了新的文献求助10
4秒前
星星泡饭完成签到,获得积分10
6秒前
研友_VZG7GZ应助科研顺路采纳,获得10
6秒前
77发布了新的文献求助10
6秒前
yn发布了新的文献求助10
7秒前
咻咻发布了新的文献求助20
7秒前
wait完成签到 ,获得积分10
8秒前
9秒前
如何发布了新的文献求助10
10秒前
10秒前
10秒前
畅饮ddv完成签到,获得积分10
10秒前
11秒前
无花果应助TheGreatBug采纳,获得10
12秒前
Patriko完成签到 ,获得积分10
12秒前
科研顺路发布了新的文献求助10
13秒前
娇1994完成签到,获得积分10
14秒前
77完成签到,获得积分10
14秒前
15秒前
无花果应助淡定元绿采纳,获得30
15秒前
夏小胖发布了新的文献求助10
15秒前
16秒前
16秒前
所所应助tutu采纳,获得10
16秒前
独特听芹完成签到,获得积分10
16秒前
17秒前
Ch_7发布了新的文献求助10
20秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Modern Epidemiology, Fourth Edition 5000
Digital Twins of Advanced Materials Processing 2000
Weaponeering, Fourth Edition – Two Volume SET 2000
Polymorphism and polytypism in crystals 1000
Social Cognition: Understanding People and Events 800
Signals, Systems, and Signal Processing 610
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 纳米技术 有机化学 物理 生物化学 化学工程 计算机科学 复合材料 内科学 催化作用 光电子学 物理化学 电极 冶金 遗传学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6026099
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7667056
关于积分的说明 16181386
捐赠科研通 5174048
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2768534
邀请新用户注册赠送积分活动 1751858
关于科研通互助平台的介绍 1637905