【摘 要】
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柔性可穿戴器件为我们的生活提供了便利,柔性透明基底是其必不可少的组成部分,目前主要采用塑料基底,如聚对苯二甲酸乙二酯、聚萘二甲酸乙二酯等,然而废弃后由于其分解周期长,会造成环境污染。因此,制备出环境友好的可生物降解透明导电基底很有必要。本研究制备出了一种具有可生物降解,生物兼容的竹纤维素纳米纤维透明基底。在基底上溅射IZO电极之后,该生物质电极呈现出极好的透光性,在可见光波长400-800 nm范
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柔性可穿戴器件为我们的生活提供了便利,柔性透明基底是其必不可少的组成部分,目前主要采用塑料基底,如聚对苯二甲酸乙二酯、聚萘二甲酸乙二酯等,然而废弃后由于其分解周期长,会造成环境污染。因此,制备出环境友好的可生物降解透明导电基底很有必要。本研究制备出了一种具有可生物降解,生物兼容的竹纤维素纳米纤维透明基底。在基底上溅射IZO电极之后,该生物质电极呈现出极好的透光性,在可见光波长400-800 nm范围内展示出了 90%的透光性。而且该导电生物电极具有优异的柔韧性,即使在弯折曲率半径为4 mm的情况下,进行3000次弯曲测试甚至对其进行随意揉搓测试,其电阻和形貌几乎没有发生变化。此外,本研究把制备的透明纤维素纳米纤维电极应用于钙钛矿太阳电池中,电池表现出超轻以及优异的光伏性能,光电转换效率达到了 11.68%,是基于生物质电极的钙钛矿太阳能电池的最高效率。值得注意的是,该柔性器件具有高度可弯曲的力学稳定性,以曲率半径为4 mm,重复弯曲1000次后,其效率仍然保持在初始效率的70%以上。这项工作为柔性钙钛矿太阳能电池向舒适环保的可穿戴器件的方向发展开启了道路。
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