研究目的
通过使用富勒烯/非富勒烯混合受体,同时提高超柔性有机太阳能电池的功率转换效率(PCE)和机械稳定性。
研究成果
该研究展示了一种基于富勒烯/非富勒烯混合受体的3毫米厚超柔性三元有机太阳能电池,在实现13%高光电转换效率的同时,兼具优异的抗压缩与抗弯曲机械稳定性。这标志着超柔性太阳能电池作为下一代可穿戴电子设备电源的应用取得了重要进展。
研究不足
该研究聚焦于具有特定厚度和材料组成的超柔性有机太阳能电池。力学测试仅限于弯曲和压缩-拉伸循环。
研究目的
通过使用富勒烯/非富勒烯混合受体,同时提高超柔性有机太阳能电池的功率转换效率(PCE)和机械稳定性。
研究成果
该研究展示了一种基于富勒烯/非富勒烯混合受体的3毫米厚超柔性三元有机太阳能电池,在实现13%高光电转换效率的同时,兼具优异的抗压缩与抗弯曲机械稳定性。这标志着超柔性太阳能电池作为下一代可穿戴电子设备电源的应用取得了重要进展。
研究不足
该研究聚焦于具有特定厚度和材料组成的超柔性有机太阳能电池。力学测试仅限于弯曲和压缩-拉伸循环。
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