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主要内容

超薄有机光伏器件(UT-OPV)凭借独特的机械柔性,可集成于不规则曲面并作为独立供电单元,应用前景广阔。高性能超薄柔性透明电极的研发与制备,是制约大面积UT-OPV产业化推进的核心瓶颈。

针对这一瓶颈,华中科技大学周印华、XinLu等人提出一种复合电极构筑策略,将银纳米线(AgNWs)嵌入厚度仅为2μm的交联聚乙烯醇(cPVA)基体中,成功制备出适配超薄柔性有机光伏组件的透明电极。该电极兼具优异的光电性能、机械柔韧性及表面平整度,相较于AgNWs嵌入70μm厚cPVA基体的电极,表面导电性显著提升;且无需对电子传输层进行紫外活化处理,即可实现高效电子收集,有效简化了器件制备流程。同时,与AgNWs直接涂覆于PVA基底表面的传统电极相比,该AgNWs-cPVA复合超薄电极的机械柔韧性大幅增强,在弯曲半径约30μm的条件下经500次压缩-释放循环后,面电阻仍保持稳定。

基于该2μm厚复合电极,研究团队制备了不同规格的超薄柔性有机光伏器件:小面积电池采用D18:L8-BO作为活性层,在模拟标准AM1.5G光照条件下,光电转换效率达18.13±0.26%;大面积组件以PM6:BTP-eC9:PC71BM为活性层,活性面积达46.13cm²,光电转换效率可达14.69%。稳定性测试显示,该大面积组件在100mW/cm²LED光照下持续老化1441小时后,仍保留初始效率的92.1%;最大功率点跟踪测试进一步验证,其经一周户外连续运行后,器件效率依旧稳定。为佐证实际应用价值,研究团队将该组件作为电源搭载于玩具车表面,在户外太阳光照射下,玩具车可在粗糙地面上稳定行驶。

该研究通过创新复合电极结构,有效突破了大面积UT-OPV的性能与稳定性瓶颈,为其产业化应用提供了重要技术支撑。

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文献信息

EfficientUltrathinFlexibleLarge-AreaOrganicPhotovoltaicModulesonConductiveEmbeddedNanowiresElectrode

ZedongXiong,XinluLiu,JiangbinLe,ChenyuHuang,RuiyuTian,RuizhiWei,XingjieLiu,XinLu,YinhuaZhou

https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202530668