已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Tensile Mechanical Strain Effects on the Electrical Characteristics of Roll-to-Roll Printed OSC

拉伤 符号 极限抗拉强度 数学 材料科学 复合材料 生物 算术 解剖
作者
Mahya Ghorab,Ali Fattah,Mojtaba Joodaki
出处
期刊:IEEE Journal of Photovoltaics [Institute of Electrical and Electronics Engineers]
卷期号:12 (3): 737-743 被引量:6
标识
DOI:10.1109/jphotov.2022.3148717
摘要

In this article, we have investigated the electrical characteristics alterations of an industrial roll-to-roll printed organic solar cell (OSC) in presence of tensile mechanical strain. The strain applied perpendicular to the electrodes axis and the changes in the device microstructure have been discussed. In order to study the residual effects of tensile strain on the OSC's structure, the strain was applied up to 180 m $\epsilon$ in three consecutive days. At the third day of the experiment, we increased the tension up to 320 m $\epsilon$ . At each step of applying strain, I–V characteristics under illumination was extracted. The measurements show the increase in $I_{sc}$ , $V_{oc}$ , $FF$ , and $PCE$ by 21%, 22.5%, 85%, and 24%, respectively, for the strain in range of 100 to 180 m $\epsilon$ . The enhancements are originated from increasing the crystallinity degree of the active-layer polymer in response to strain. Also, the strain reduced the device active material layer's thickness that will provide a better overlap of $\pi$ orbitals wave function. Consequently, the charge transportation in the OSC advances. For tensile mechanical strain higher than 180 m $\epsilon$ the electrical characteristics declined. Layers delamination and crack propagation through the electrodes are the main reasons for the OSC degradation under the applied strain.
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
刚刚
搜集达人应助mmm采纳,获得10
1秒前
windy应助吱哦周采纳,获得10
2秒前
情怀应助仲滋滋采纳,获得10
2秒前
Lucas应助单身的溪流采纳,获得10
2秒前
3秒前
3秒前
3秒前
KKK发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
666发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
科研通AI6.1应助阿飞采纳,获得10
6秒前
天真醉波发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
7秒前
8秒前
Coword完成签到 ,获得积分10
10秒前
10秒前
Asurary完成签到 ,获得积分10
10秒前
yin景景完成签到,获得积分10
11秒前
14秒前
米格完成签到 ,获得积分10
15秒前
默默完成签到 ,获得积分10
15秒前
17秒前
cen完成签到,获得积分20
17秒前
负责秋烟完成签到 ,获得积分10
18秒前
思源应助yao采纳,获得10
19秒前
tang应助靓丽的山灵采纳,获得10
20秒前
21秒前
22秒前
23秒前
惕守应助yin景景采纳,获得10
23秒前
25秒前
负责秋烟关注了科研通微信公众号
25秒前
可爱的函函应助天真醉波采纳,获得10
25秒前
共享精神应助叶枫寒采纳,获得30
26秒前
27秒前
27秒前
鹿鹿发布了新的文献求助10
28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
Molecular Biology of Cancer: Mechanisms, Targets, and Therapeutics 3000
Les Mantodea de guyane 2500
VASCULITIS(血管炎)Rheumatic Disease Clinics (Clinics Review Articles) —— 《风湿病临床》(临床综述文章) 1000
Feldspar inclusion dating of ceramics and burnt stones 1000
What is the Future of Psychotherapy in a Digital Age? 801
The Psychological Quest for Meaning 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5972177
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7292438
关于积分的说明 15994057
捐赠科研通 5110201
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2744234
邀请新用户注册赠送积分活动 1710224
关于科研通互助平台的介绍 1621969