Copper nanowire-TiO2-polyacrylate composite electrodes with high conductivity and smoothness for flexible polymer solar cells

材料科学 电极 纳米线 有机太阳能电池 氧化铟锡 能量转换效率 薄板电阻 铜 聚合物太阳能电池 光电子学 纳米技术 聚合物 化学工程 复合材料 冶金 薄膜 图层(电子) 化学 物理化学 工程类
作者
Haitao Zhai,Yang Li,Liwei Chen,Xiao Wang,Liangjing Shi,Ranran Wang,Jing Sun
出处
期刊:Nano Research [Springer Science+Business Media]
卷期号:11 (4): 1895-1904 被引量:23
标识
DOI:10.1007/s12274-017-1807-9
摘要

Copper nanowire (Cu NW) transparent electrodes have attracted considerable attention due to their outstanding electrical properties, flexibility and low cost. However, complicated post-treatment techniques are needed to obtain good electrical conductivity, because of the organic residues and oxide layers on the surface of the Cu NWs. In addition, commonly used methods such as thermal annealing and acid treatment often lead to nanowire damage. Herein, a TiO2 sol treatment was introduced to obtain Cu NW transparent electrodes with superb performance (13 Ω/sq @ 82% T) at room temperature within one minute. Polymer solar cells with excellent flexibility were then fabricated on the copper nanowire-TiO2-polyacrylate composite electrode. The power conversion efficiency (PCE) of the cells based on a blend of poly(3-hexylthiophene) (P3HT) and phenyl-C61-butyric acid methyl ester (PC61BM) reached 3.11%, which was better than the control devices that used indium tin oxide (ITO)-PET electrodes, and outperforms other Cu NW based organic solar cells previously reported. The PCE of the solar cells based on Cu NW electrodes remained at 90% after 500 cycles of bending, while the PET/ITO solar cells failed after 20 and 200 cycles, with sheet resistance of 35 and 15 Ω/sq, respectively.
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
小金鱼166完成签到,获得积分10
3秒前
英俊思真完成签到,获得积分10
7秒前
zss完成签到 ,获得积分10
11秒前
11秒前
小金鱼完成签到,获得积分10
11秒前
回首不再是少年完成签到,获得积分0
12秒前
roundtree完成签到 ,获得积分0
13秒前
小金鱼完成签到,获得积分10
15秒前
16秒前
风信子完成签到,获得积分10
19秒前
gushaohua007完成签到 ,获得积分10
20秒前
xiaojinyu131完成签到,获得积分10
20秒前
时尚溪流完成签到,获得积分10
22秒前
Lucas的应助被素人采纳,获得10
24秒前
ky小白白完成签到 ,获得积分10
25秒前
Maestro_S完成签到,获得积分0
26秒前
Linz完成签到 ,获得积分10
32秒前
33秒前
Kristian完成签到 ,获得积分10
34秒前
素人发布了新的文献求助10
37秒前
41秒前
Gary完成签到 ,获得积分10
45秒前
陆人甲发布了新的文献求助10
47秒前
Moto_Fang完成签到 ,获得积分10
47秒前
CY完成签到,获得积分10
48秒前
圆红完成签到 ,获得积分10
51秒前
超帅的凡蕾完成签到,获得积分10
52秒前
丹丹完成签到 ,获得积分10
52秒前
杨树完成签到 ,获得积分10
1分钟前
蓝天发布了新的文献求助200
1分钟前
勤奋完成签到 ,获得积分10
1分钟前
凡华完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
堑智完成签到 ,获得积分10
1分钟前
魔幻的晓灵完成签到,获得积分10
1分钟前
flysky120完成签到,获得积分10
1分钟前
isedu完成签到,获得积分0
1分钟前
1分钟前
wuqs发布了新的文献求助10
1分钟前
传统的松鼠完成签到 ,获得积分10
2分钟前
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
Rosenblum, Global Change Biology 800
自動車の空力技術 800
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Issues in Task-Based Language Teaching 500
Geschichtliche Grundbegriffe (GGB), Band 5: Pro–Soz 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 计算机科学 化学工程 工程类 有机化学 物理 复合材料 生物化学 内科学 细胞生物学 基因 遗传学 免疫学 冶金 光电子学 癌症研究
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7785510
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9324411
关于积分的说明 20398624
捐赠科研通 7374089
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3321366
关于科研通互助平台的介绍 2469404
邀请新用户注册赠送积分活动 2337771