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中科院宁波材料所:高度可折叠、可拉伸、超稳定纸基太阳电池
生物组织具有高韧性,自修复及高度抗疲劳性能。这些优越的性能与其跨越纳米到宏观的精细组织层次结构有关。而这些多层次结构是如何缓解和抑制裂纹扩展,实现高度抗疲劳仍知之甚少。
图1 可折叠太阳电池(a)折叠电池具有减小尺寸的功能展示,(b)可折叠 有机电池构筑,(c)Solar RRL期刊内封面
另一方面,可拉伸太阳电池,能与复杂变形或运动物体表面结合,是新兴的柔性供电源。然而,常规太阳电池在增大拉伸应变量时受到的应力急剧增加,导致器件失效,给实现兼顾耐较大拉伸应变量和拉伸稳定性(如100%应变下拉伸1000次)的太阳电池带来挑战。团队受中国古代剪纸艺术启发,与苏州协鑫纳米科技有限公司和浙江大学合作,采用剪纸结构设计使得整个器件在大拉伸应变下受到的应力指数级降低(图2a),从而实现可耐200%拉伸应变,同时150%应变下稳定拉伸1000次的钙钛矿电池(图2b)。此外,基于剪纸结构的钙钛矿电池还具有扭曲(角度可达450°)、弯折(半径可低至0.5mm)等变形能力,而且具有1000次的扭曲、弯折稳定性。这类基于剪纸结构的钙钛矿电池具有变形能力强和制造工艺简单等优势,为设计其它可变形光电器件提供了方法。相关研究工作发表于ACS Nano 2020, 14, 1560-1568。
图2 基于剪纸结构的可拉伸太阳电池(a)剪纸结构材料应力-应变曲线,(b)太阳电池耐150%应变下稳定拉伸1000次。
上述工作得到了国家自然科学基金、浙江省重点研发计划、宁波市2025重大科技专项的资助。
论文链接:
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.9b06562
来源:中科院宁波材料所