Review

Recent Advances of PEDOT in Flexible Energy Conversion and Storage Devices

  • Chenxiang Gong ,
  • Shuping Cheng ,
  • Xiangchuan Meng ,
  • Xiaotian Hu ,
  • Yiwang Chen
Expand
  • a College of Chemistry, Nanchang University, Nanchang 330031, China
    b Institute of Polymers and Energy Chemistry, Nanchang 330031, China
    c Institute of Advanced Scientific Research, Jiangxi Normal University, Nanchang 330022, China

Received date: 2021-03-22

  Online published: 2021-04-27

Supported by

National Natural Science Foundation of China(U20A20128); National Natural Science Foundation of China(U1801256); National Natural Science Foundation of China(22005131); National Natural Science Foundation of China(51833004); National Science Fund for Distinguished Young Scholars(51425304)

Abstract

In recent years, flexible organic and perovskite photovoltaic devices, organic thin-film transistors and medical sensors have been become popular fields of scientific research due to their advantages of wearable, flexible and semi-transparent properties. Employing conductive polymer with excellent mechanical properties is one of the effective pathways to realize these high-performance devices. In conducting polymers, poly(3,4-ethylenedioxythiophene) (PEDOT) and its aqueous dispersion poly(3,4-ethylenedioxythiophene):poly(styrenesulfonate) (PEDOT:PSS) have been demonstrated to be the most promising alternative flexible materials of conventional metal oxides. It can be used as transparent electrode, hole transport layer, interconnects, electroactive layer, or motion sensing conductor in the device. This review focused on recent research advances of flexible devices for PEDOT and PEDOT:PSS applications, including various strategies to improve electrical conductivity, mechanical tolerance and long-term stability, and reveals the potential mechanisms of performance enhancement.

Cite this article

Chenxiang Gong , Shuping Cheng , Xiangchuan Meng , Xiaotian Hu , Yiwang Chen . Recent Advances of PEDOT in Flexible Energy Conversion and Storage Devices[J]. Acta Chimica Sinica, 2021 , 79(7) : 853 -868 . DOI: 10.6023/A21030106

References

[1]
Lipomi, D. J.; Bao, Z. N. MRS Bull. 2017, 42, 93.
[2]
Hammock, M. L.; Chortos, A.; Tee, B. C.-K.; Tok, J. B.-H.; Bao, Z. N. Adv. Mater. 2013, 25, 5997.
[3]
(a) Someya, T.; Bao, Z. N.; Malliaras, G. G. Nature 2016, 540, 379.
[3]
(b) Oh, J. Y.; Kim, S.; Baik, H.; Jeong, U. Adv. Mater. 2016, 28, 4455.
[4]
Kim, D.-H.; Ahn, J.-H.; Choi, W. M.; Kim, H.-S.; Kim, T.-H.; Song, J. Z.; Huang, Y. Y.; Liu, Z.; Lu, C.; Rogers, J. A. Science 2008, 320, 507.
[5]
Lipomi, D. J.; Vosgueritchian, M.; Tee, B. C.-K.; Hellstrom, S. L.; Lee, J. A.; Fox, C. H.; Bao, Z. N. Nat. Nanotechnol. 2011, 6, 788.
[6]
Cheng, Y.-B.; Pascoe, A.; Huang, F.; Peng, Y. Nature 2016, 539, 488.
[7]
Son, D.; Lee, J.; Qiao, S. T.; Ghaffari, R.; Kim, J.; Lee, J. E.; Song, C.; Kim, S. J.; Lee, D. J.; Jun, S. W.; Yang, S. X.; Park, M.; Shin, J.; Do, K.; Lee, M.; Kang, K.; Hwang, C. S.; Lu, N. S.; Hyeon, T.; Kim, D.-H. Nat. Nanotechnol. 2014, 9, 397.
[8]
Kim, D.-H.; Lee, Y. Nat. Nanotechnol. 2015, 10, 570.
[9]
Minev, I. R.; Musienko, P.; Hirsch, A.; Barraud, Q.; Wenger, N.; Moraud, E. M.; Gandar, J.; Capogrosso, M.; Milekovic, T.; Asboth, L.; Torres, R. F.; Vachicouras, N.; Liu, Q. H.; Pavlova, N.; Duis, S.; Larmagnac, A.; Vörös, J.; Micera, S.; Suo, Z. G.; Courtine, G.; Lacour, S. P. Science 2015, 347, 159.
[10]
Larson, C.; Peele, B.; Li, S.; Robinson, S.; Totaro, M.; Beccai, L.; Mazzolai, B.; Shepherd, R. Science 2016, 351, 1071.
[11]
Ouyang, J. Y. Displays 2013, 34, 423.
[12]
Shi, H.; Liu, C. C.; Jiang, Q. L.; Xu, J. K. Adv. Electron. Mater. 2015, 1, 1500017.
[13]
Hu, X. T.; Huang, Z. Q.; Zhou, X.; Li, P. W.; Wang, Y.; Huang, Z. D.; Su, M.; Ren, W. J.; Li, F. Y.; Li, M. Z.; Chen, Y. W.; Song, Y. L. Adv. Mater. 2017, 29, 1703236.
[14]
Li, D. D.; Lai, W.-Y.; Zhang, Y.-Z.; Huang, W. Adv. Mater. 2018, 30, 1704738.
[15]
(a) Fan, X.; Nie, W. Y.; Tsai, H.; Wang, N. X.; Huang, H. H.; Cheng, Y. J.; Wen, R. J.; Ma, L. J.; Yan, F.; Xia, Y. G. Adv. Sci. 2019, 6, 1900813.
[15]
(b) Bayer, A. G. Eur.Patent DE3813589, 1988.
[15]
(c) Jonas, F.; Schrader, L. Synth. Met. 1991, 831, 41.
[15]
(d) Heywang, G.; Jonas, F. Adv. Mater. 1992, 4, 116.
[15]
(e) Winter, I.; Reece, C.; Hormes, J.; Heywang, G.; Jonas, F. Chem. Phys. 1995, 194, 207.
[15]
(f) Dietrich, M.; Heinze, J.; Heywang, G.; Jonas, F. J. Electroanal. Chem. 1994, 369, 87.
[15]
(g) Bayer, A. G. Eur. Patent EP0440957, 1991.
[15]
(h) Gevaert, A. Eur. Patent EP93104866, 1993.
[15]
(i) Jonas, F.; Krafft, W.; Muys, B. Macromol. Symp. 1995, 100, 169.
[15]
(j) Groenendaal, L.; Jonas, F.; Freitag, D.; Pielartzik, H.; Reynolds, J. R. Adv. Mater. 2000, 12, 481.
[16]
(a) Seo, K.-W.; Lee, J.; Jo, J.; Cho, C.; Lee, J.-Y. Adv. Mater. 2019, 31, 1902447.
[16]
(b) Mao, L.; Chen, Q.; Li, Y. W.; Li, Y.; Cai, J. H.; Su, W. M.; Bai, S.; Jin, Y. Z.; Ma, C.-Q.; Cui, Z.; Chen, L. W. Nano Energy 2014, 10, 259.
[16]
(c) Wang, J.; Fei, F.; Luo, Q.; Nie, S. H.; Wu, N.; Chen, X. L.; Su, W. M.; Li, Y. J.; Ma, C.-Q. ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 7834.
[16]
(d) Li, T. F.; Zhan, X. W. Acta Chim. Sinica 2021, 79, 257. (in Chinese)
[16]
(李腾飞, 占肖卫, 化学学报, 2021, 79, 257.)
[17]
Zhang, J. W.; Xu, G. Y.; Tao, F.; Zeng, G.; Zhang, M. Y.; Yang, Y. (M.); Li, Y. W.; Li, Y. F. Adv. Mater. 2019, 31, 1807159.
[18]
(a) Fukuda, K.; Yu, K.; Someya, T. Adv. Energy Mater. 2020, 10, 2000765.
[18]
(b) Hu, X. T.; Meng, X. C.; Xiong, J.; Huang, Z. Q.; Yang, X.; Tan, L. C.; Chen, Y. W. Adv. Mater. Technol. 2017, 2, 1700138.
[18]
(c) Kee, S.; Kim, N.; Park, B.; Kim, B. S.; Hong, S.; Lee, J.-H.; Jeong, S.; Kim, A.; Jang, S.-Y.; Lee, K. Adv. Mater. 2017, 30, 1703437.
[19]
Wan, Z. F.; Streed, E. W.; Lobino, M.; Wang, S. J.; Sang, R. T.; Cole, I. S.; Thiel, D. V.; Li, Q. Adv. Mater. Technol. 2018, 3, 1700315.
[20]
Han, Y. W.; Jeon, S. J.; Lee, H. S.; Park, H.; Kim, K. S.; Lee, H.-W.; Moon, D. K. Adv. Energy Mater. 2019, 9, 1902065.
[21]
Kang, H.; Jung, S.; Jeong, S.; Kim, G.; Lee, K. Nat. Commun. 2015, 6, 6503.
[22]
Cui, Y.; Yang, C. Y.; Yao, H. F.; Zhu, J.; Wang, Y. M.; Jia, G. X.; Gao, F.; Hou, J. H. Adv. Mater. 2017, 29, 1703080.
[23]
(a) Li, Z.; Wu, S. F.; Zhang, J.; Lee, K. C.; Lei, H.; Lin, F.; Wang, Z. L.; Zhu, Z. L.; Jen, A. K. Y. Adv. Energy Mater. 2020, 10, 2000361.
[23]
(b) Hu, X. T.; Huang, Z. Q.; Zhou, X.; Li, P. W.; Wang, Y.; Huang, Z. D.; Su, M.; Ren, W. J.; Li, F. Y.; Li, M. Z.; Chen, Y. W.; Song, Y. L. Adv. Mater. 2017, 29, 1703236.
[23]
(c) Hu, X. T.; Huang, Z. Q.; Li, F. Y.; Su, M.; Huang, Z. D.; Zhao, Z. P.; Cai, Z. R.; Yang, X.; Meng, X. C.; Li, P. W.; Wang, Y.; Li, M. Z.; Chen, Y. W.; Song, Y. L. Energy Environ. Sci. 2019, 12, 979.
[24]
(a) Kim, Y. Y.; Yang, T.-Y.; Suhonen, R.; Välimäki, M.; Maaninen, T.; Kemppainen, A.; Jeon, N. J.; Seo, J. Adv. Sci. 2019, 6, 1802094.
[24]
(b) Nazeeruddin, M. K.; Bolink, H. J. Nature Photon. 2014, 8, 128.
[25]
(a) Zhang, Y. K.; Wu, Z. W.; Li, P.; Ono, L. K.; Qi, Y. B.; Zhou, J. X.; Shen, H.; Surya, C.; Zheng, Z. J. Adv. Energy Mater. 2018, 8, 1701569.
[25]
(b) Li, Y. W.; Meng, L.; Yang, Y.(M.); Xu, G. Y.; Hong, Z. R.; Chen, Q.; You, J. B.; Li, G.; Yang, Y.; Li, Y. F.. Nat. Commun. 2016, 7, 10214.
[25]
(c) Yang, Y.; Zhu, C. T.; Lin, F. Y.; Chen, T.; Pan, D. Q.; Guo, X. Y. Acta Chim. Sinica 2019, 77, 964. (in Chinese)
[25]
(杨英, 朱从潭, 林飞宇, 陈甜, 潘德群, 郭学益, 化学学报, 2019, 77, 964.)
[26]
Pandey, M.; Wang, Z.; Kapil, G.; Baranwal, A. K.; Hirotani, D.; Hamada, K.; Hayase, S. Adv. Eng. Mater. 2019, 21, 1900288.
[27]
(a) Poorkazem, K.; Liu, D. Y.; Kelly, T. L. J. Mater. Chem. A 2015, 3, 9241.
[27]
(b) Lee, M.; Jo, Y.; Kim, D. S.; Jeong, H. Y.; Jun, Y. J. Mater. Chem. A 2015, 3, 14592.
[27]
(c) Yoon, J.; Sung, H.; Lee, G.; Cho, W.; Ahn, N.; Jung, H. S.; Choi, M. Energy Environ. Sci. 2017, 10, 337.
[28]
(a) Yu, J. C.; Hong, J. A.; Jung, E. D.; Kim, D. B.; Baek, S.-M.; Lee, S.; Cho, S.; Park, S. S.; Choi, K. J.; Song, M. H. Sci. Rep. 2018, 8, 1070.
[28]
(b) Xue, Q. F.; Liu, M. Y.; Li, Z. C.; Yan, L.; Hu, Z. C.; Zhou, J. W.; Li, W. Q.; Jiang, X.-F.; Xu, B. M.; Huang, F.; Li, Y.; Yip, H.-L.; Cao, Y. Adv. Funct. Mater. 2018, 28, 1707444.
[28]
(c) Elbohy, H.; Bahrami, B.; Mabrouk, S.; Reza, K. M.; Gurung, A.; Pathak, R.; Liang, M.; Qiao, Q. Q.; Zhu, K. Adv. Funct. Mater. 2018, 29, 1806740.
[29]
Zhou, L.; Yu, M. J.; Chen, X. L.; Nie, S. H.; Lai, W. Y.; Su, W. M.; Cui, Z.; Huang, W. Adv. Funct. Mater. 2018, 28, 1705955.
[30]
Xie, C. C.; Zhao, X. F.; Ong, E. W. Y.; Tan, Z.-K. Nat. Commun. 2020, 11, 4213.
[31]
Nakanotani, H.; Higuchi, T.; Furukawa, T.; Masui, K.; Morimoto, K.; Numata, M.; Tanaka, H.; Sagara, Y.; Yasuda, T.; Adachi, C. Nat. Commun. 2014, 5, 4016.
[32]
Kaltenbrunner, M.; Adam, G.; Głowacki, E. D.; Drack, M.; Schwödiauer, R.; Leonat, L.; Apaydin, D. H.; Groiss, H.; Scharber, M. C.; White, M. S.; Sariciftci, N. S.; Bauer, S. Nat. Mater. 2015, 14, 1032.
[33]
Li, W.; Li, Y.-Q.; Shen, Y.; Zhang, Y.-X.; Jin, T.-Y.; Chen, J.-D.; Zhang, X.-H.; Tang, J.-X. Adv. Optical Mater. 2019, 7, 1900985.
[34]
Bae, H. W.; Kim, S. K.; Lee, S.; Song, M.-G.; Lampande, R.; Kwon, J. H. Adv. Electron. Mater. 2019, 5, 1900620.
[35]
Patrikar, K.; Jain, N.; Chakraborty, D.; Johari, P.; Rao, V. R.; Kabra, D. Adv. Funct. Mater. 2019, 29, 1805878.
[36]
He, D. W.; Zhang, Y. H.; Wu, Q. S.; Xu, R.; Nan, H. Y.; Liu, J. F.; Yao, J. J.; Wang, Z. L.; Yuan, S. J.; Li, Y.; Shi, Y.; Wang, J. L.; Ni, Z. H.; He, L.; Miao, F.; Song, F. Q.; Xu, H. X.; Watanabe, K.; Taniguchi, T.; Xu, J.-B.; Wang, X. R. Nat. Commun. 2014, 5, 5162.
[37]
Liao, C. Z.; Zhang, M.; Niu, L. Y.; Zheng, Z. J.; Yan, F. J. Mater. Chem. B 2014, 2, 191.
[38]
Duan, S. M.; Gao, X.; Wang, Y.; Yang, F. X.; Chen, M. X.; Zhang, X. T.; Ren, X. C.; Hu, W. P. Adv. Mater. 2019, 31, 1807975.
[39]
Pak, K.; Choi, J.; Lee, C.; Im, S. G. Adv. Electron. Mater. 2019, 5, 1800799.
[40]
Hammock, M. L.; Knopfmacher, O.; Ng, T. N.; Tok, J. B.; Bao, Z. N. Adv. Mater. 2014, 26, 6138.
[41]
Casalini, S.; Leonardi, F.; Cramer, T.; Biscarini, F. Org. Electron. 2013, 14, 156.
[42]
Kergoat, L.; Herlogsson, L.; Braga, D.; Piro, B.; Pham, M. C.; Crispin, X.; Berggren, M.; Horowitz, G. Adv. Mater. 2010, 22, 2565.
[43]
Muzaffar, M. U.; Zhang, S. H.; Cui, P.; He, J. Q.; Zhang, Z. Y. Adv. Funct. Mater. 2020, 30, 2003162.
[44]
Choi, H.; Kim, Y. J.; Song, J.; Kim, C. S.; Lee, G. S.; Kim, S.; Park, J.; Yim, S. H.; Park, S. H.; Hwang, H. R.; Hong, M.-H.; Veluswamy, P.; Cho, B. J. Adv. Funct. Mater. 2019, 29, 1901505.
[45]
Haque, M. A.; Kee, S.; Villalva, D. R.; Ong, W.-L.; Baran, D. Adv. Sci. 2020, 7, 1903389.
[46]
Fan, Z.; Li, P. C.; Du, D. H.; Ouyang, J. Y. Adv. Energy Mater. 2017, 7, 1602116.
[47]
Liang, L. R.; Chen, G. M.; Guo, C.-Y. Mater. Chem. Front. 2017, 1, 380.
[48]
Taroni, P. J.; Santagiuliana, G.; Wan, K. N.; Calado, P.; Qiu, M. T.; Zhang, H.; Pugno, N. M.; Palma, M.; Stingelin-Stutzman, N.; Heeney, M.; Fenwick, O.; Baxendale, M.; Bilotti, E. Adv. Funct. Mater. 2018, 28, 1704285.
[49]
Wang, C.; Sun, K.; Fu, J. H.; Chen, R.; Li, M.; Zang, Z. G.; Liu, X. X.; Li, B. C.; Gong, H.; Ouyang, J. Y. Adv. Sustainable Syst. 2018, 2, 1800085.
[50]
Kayser, L. V.; Lipomi, D. J. Adv. Mater. 2018, 31, 1806133.
[51]
Han, M. G.; Foulger, S. H. Small 2006, 2, 1164.
[52]
Jiang, F. X.; Yue, R. R.; Du, Y. K.; Xu, J. K.; Yang, P. Biosens. Bioelectron. 2013, 44, 127.
[53]
Yao, Y. Y.; Wen, Y. P.; Zhang, L.; Wang, Z. F.; Zhang, H.; Xu, J. K. Anal. Chim. Acta 2014, 831, 38.
[54]
Galán, T.; Prieto-Simón, B.; Alvira, M.; Eritja, R.; Götz, G.; Bäuerle, P.; Samitier, J. Biosens. Bioelectron. 2015, 74, 751.
[55]
Po, R.; Carbonera, C.; Bernardi, A.; Tinti, F.; Camaioni, N. Sol. Energy Mater. Sol. Cells 2012, 100, 97.
[56]
Feig, V. R.; Tran, H.; Lee, M.; Bao, Z. N. Nat. Commun. 2018, 9, 5030.
[57]
Zuo, Y. X.; Xu, J. X.; Zhu, X. F.; Duan, X. M.; Lu, L. M.; Gao, Y. S.; Xing, H. K.; Yang, T. T.; Ye, G.; Yu, Y. F. Synth. Met. 2016, 220, 14.
[58]
Gharahcheshmeh, M. H.; Tavakoli, M. M.; Gleason, E. F.; Robinson, M. T.; Kong, J.; Gleason, K. K. Sci. Adv. 2019, 5, eaay0414.
[59]
Lu, Y.; Kacica, C.; Bansal, S.; Santino, L. M.; Acharya, S.; Hu, J. Y.; Izima, C.; Chrulski, K.; Diao, Y. F.; Wang, H. M.; Yang, H. R.; Biswas, P.; Schaefer, J.; D’Arcy, J. M. ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 47320.
[60]
Zhang, F.; Johansson, M.; Andersson, M. R.; Hummelen, J. C.; Inganäs, O. Adv. Mater. 2002, 14, 662.
[61]
Kim, J. Y.; Jung, J. H.; Lee, D. E.; Joo, J. Synth. Met. 2002, 126, 311.
[62]
Lee, I.; Kim, G.; Yang, M.; Kim, T.-S. ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 302.
[63]
Ouyang, J. Y.; Chu, C.-W.; Chen, F.-C.; Xu, Q.; Yang, Y. J. Macromol. Sci. Part A 2004, 41, 1497.
[64]
Ouyang, J.; Chu, C. W.; Chen, F. C.; Xu, Q. F.; Yang, Y. Adv. Funct. Mater. 2005, 15, 203.
[65]
Sun, K.; Zhang, S. P.; Li, P. C.; Xia, Y. J.; Zhang, X.; Du, D. H.; Isikgor, F. H.; Ouyang, J. Y. J. Mater. Sci. Mater. Electron. 2015, 26, 4438.
[66]
Ouyang, J. Y.; Xu, Q. F.; Chu, C.-W.; Yang, Y.; Li, G.; Shinar, J. Polymer 2004, 45, 8443.
[67]
Sankir, N. D. Circuit World 2008, 34, 32.
[68]
Fan, X.; Wang, J. Z.; Wang, H. B.; Liu, X.; Wang, H. ACS Appl. Mater. Interfaces 2015, 7, 16287.
[69]
Kim, N.; Kee, S.; Lee, S. H.; Lee, B. H.; Kahng, Y. H.; Jo, Y.-R.; Kim, B.-J.; Lee, K. Adv. Mater. 2014, 26, 2268.
[70]
Kim, N.; Kang, H.; Lee, J.-H.; Kee, S.; Lee, S. H.; Lee, K. Adv. Mater. 2015, 27, 2317.
[71]
Fan, X.; Xu, B. G.; Liu, S. H.; Cui, C. H.; Wang, J. Z.; Yan, F. ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 14029.
[72]
Xia, Y. J.; Sun, K.; Ouyang, J. Y. Adv. Mater. 2012, 24, 2436.
[73]
Yeon, C.; Yun, S. J.; Kim, J.; Lim, J. W. Adv. Electron. Mater. 2015, 1, 1500121.
[74]
Bießmann, L.; Saxena, N.; Hohn, N.; Hossain, M. A.; Veinot, J. G. C.; Müller-Buschbaum, P. Adv. Electron. Mater. 2019, 5, 1800654.
[75]
Li, P. C.; Sun, K.; Ouyang, J. Y. ACS Appl. Mater. Interfaces 2015, 7, 18415.
[76]
Vosgueritchian, M.; Lipomi, D. J.; Bao, Z. N. Adv. Funct. Mater. 2012, 22, 421.
[77]
Lim, J.-E.; Lee, S.-M.; Kim, S.-S.; Kim, T.-W.; Koo, H.-W.; Kim, H.-K. Sci. Rep. 2017, 7, 14685.
[78]
Mannayil, J.; Raman, S. M.; Sankaran, J.; Raman, R.; Ezhuthachan, J. M. K. Phys. Status Solidi A 2018, 215, 1701003.
[79]
Kaltenbrunner, M.; White, M. S.; Glowacki, E. D.; Sekitani, T.; Someya, T.; Sariciftci, N. S.; Bauer, S. Nat. Commun. 2012, 3, 770.
[80]
Schausberger, S. E.; Kaltseis, R.; Drack, M.; Cakmak, U.; Major, Z.; Bauer, S. IEEE Access 2015, 3, 556.
[81]
Yin, D.; Jiang, N.-R.; Liu, Y. F.; Zhang, X. L.; Li, A. W.; Feng, J.; Sun, H. B. Light Sci. Appl. 2018, 7, 35.
[82]
Wang, Y.; Zhu, C. X.; Pfattner, R.; Yan, H. P.; Jin, L. H.; Chen, S. C.; Molina-Lopez, F.; Lissel, F.; Liu, J.; Rabiah, N. I.; Chen, Z.; Chung, J. W.; Linder, C.; Toney, M. F.; Murmann, B.; Bao, Z. Sci. Adv. 2017, 3, e1602076.
[83]
Noh, J.-S. RSC Adv. 2014, 4, 1857.
[84]
Hu, X. T.; Meng, X. C.; Zhang, L.; Zhang, Y. Y.; Cai, Z. R.; Huang, Z. Q.; Su, M.; Wang, Y.; Li, M. Z.; Li, F. Y.; Yao, X.; Wang, F. Y.; Ma, W.; Chen, Y. W.; Song, Y. L. Joule 2019, 3, 1.
[85]
Kim, W.; Kim, S.; Kang, I.; Jung, M. S.; Kim, S. J.; Kim, J. K.; Cho, S. M.; Kim, J.-H.; Park, J. H. ChemSusChem 2016, 9, 1042.
[86]
Li, J. P.; Qi, S. H.; Liang, J. J.; Li, L.; Xiong, Y.; Hu, W.; Pei, Q. B. ACS Appl. Mater. Interfaces 2015, 7, 14140.
[87]
Oh, J. Y.; Rondeau-Gagné, S.; Chiu, Y.-C.; Chortos, A.; Lissel, F.; Wang, G. -J. N.; Schroeder, B. C.; Kurosawa, T.; Lopez, J.; Katsumata, T.; Xu, J.; Zhu, C. X.; Gu, X. D.; Bae, W.-G.; Kim, Y.; Jin, L. H.; Chung, J. W.; Tok, J. B. H.; Bao, Z. N. Nature 2016, 539, 411.
[88]
Yang, W.; Park, B.; Jung, E.; Jeon, N.; Kim, Y.; Lee, D.; Shin, S.; Seo, J.; Kim, E.; Noh, J.; Seok, S. Science 2017, 356, 1376.
[89]
National Renewable Energy Laboratory: Best research-cell efficiency chart, https://www.nrel.gov/pv/assets/images/efficiency-chart.png (2019)
[90]
Vaagensmith, B.; Reza, K. M.; Hasan, M.; Elbohy, H.; Adhikari, N.; Dubey, A.; Kantack, N.; Gaml, E.; Qiao, Q. Q. ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 35861.
[91]
Sun, K.; Li, P. C.; Xia, Y. J.; Chang, J. J.; Ouyang, J. Y. ACS Appl. Mater. Interfaces 2015, 7, 15314.
[92]
Hanmandlu, C.; Liu, C.-C.; Chen, C.-Y.; Boopathi, K.; Wu, S.-H.; Singh, M.; Mohapatra, A.; Lin, H.-W.; Chang, Y.-C.; Chang, Y.-C.; Lai, C.-S.; Chu, C.-W. ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 17973.
[93]
Du, X. Y.; Lytken, O.; Killian, M.; Cao, J. M.; Stubhan, T.; Turbiez, M.; Schmuki, P.; Steinrück, H.-P.; Ding, L. M.; Fink, R. H.; Li, N.; Brabec, C. J. Adv. Energy Mater. 2017, 7, 1601959.
[94]
Kim, Y. H.; Cho, H.; Heo, J. H.; Kim, T. S.; Myoung, N. S.; Lee, C. L.; Im, S. H.; Lee, T. W. Adv. Mater. 2015, 27, 1248.
[95]
Chen, P.; Xiong, Z. Y.; Wu, X. Y.; Shao, M.; Meng, Y.; Xiong, Z.-H.; Gao, C. H. J. Phys. Chem. Lett. 2017, 8, 3961.
[96]
Kim, D. B.; Yu, J. C.; Nam, Y. S.; Kim, D. W.; Jung, E. D.; Lee, S. Y.; Lee, S.; Park, J. H.; Lee, A.-Y.; Lee, B. R.; Nuzzo, D. D.; Friend, R. H.; Song, M. H. J. Mater. Chem. C 2016, 4, 8161.
[97]
Zuo, C. T.; Ding, L. M. Adv. Energy Mater. 2017, 7, 1601193.
[98]
Meng, X. C.; Cai, Z. R.; Zhang, Y. Y.; Hu, X. T.; Xing, Z.; Huang, Z. Q.; Huang, Z. D.; Cui, Y. J.; Hu, T.; Su, M.; Liao, X. F.; Zhang, L.; Wang, F. Y.; Song, Y. L.; Chen, Y. W. Nat. Commun. 2020, 11, 3016.
[99]
Song, C.; Zhong, Z. M.; Hu, Z. H.; Wang, J. H.; Wang, L.; Ying, L.; Wang, J.; Cao, Y. Org. Electron. 2016, 28, 252.
[100]
Jönsson, S. K. M.; Birgerson, J.; Crispin, X.; Greczynski, G.; Osikowicz, W.; Denier van der Gon, A. W. W.; Salaneck, R.; Fahlman, M. Synth. Met. 2003, 139, 1.
[101]
Wang, J. H.; Song, C.; He, Z. W.; Mai, C. H.; Xie, G. C.; Mu, L.; Cun, Y. K.; Li, J. L.; Wang, J.; Peng, J. B.; Cao, Y. Adv. Mater. 2018, 30, 1804137.
[102]
Na, S. I.; Kim, S. S.; Jo, J.; Kim, D. Y. Adv. Mater. 2008, 20, 4061.
[103]
Song, W.; Fan, X.; Xu, B. G.; Yan, F.; Cui, H. Q.; Wei, Q.; Peng, R. X.; Hong, L.; Huang, J. M.; Ge, Z. Y. Adv. Mater. 2018, 30, 1800075.
[104]
Liu, Z. K.; Li, J. H.; Yan, F. Adv. Mater. 2013, 25, 4296.
[105]
Liu, Z. K.; Li, J. H.; Sun, Z.-H.; Tai, G. A.; Lau, S. P.; Yan, F. ACS Nano 2012, 6, 810.
[106]
Yan, T. T.; Song, W.; Huang, J. M.; Peng, R. X.; Huang, L. K.; Ge, Z. Y. Adv. Mater. 2019, 31, 1902210.
[107]
Fan, Z.; Ouyang, J. Y. Adv. Electron. Mater. 2019, 5, 1800769.
[108]
(a) Zhang, Q.; Sun, Y. M.; Xu, W.; Zhu, D. B. Adv. Mater. 2014, 26, 6829.
[108]
(b) Song, H. J.; Cai, K. F. Energy 2017, 125, 519.
[109]
Bubnova, O.; Crispin, X. Energy Environ. Sci. 2012, 5, 9345.
[110]
Chen, Y. N.; Zhao, Y.; Liang, Z. Q. Energy Environ. Sci. 2015, 8, 401.
[111]
Yang, J. H.; Yip, H.-L.; Jen, A. K. Y. Adv. Energy Mater. 2013, 3, 549.
[112]
Wang, X. Z.; Kyaw, A. K. K.; Yin, C. L.; Wang, F.; Zhu, Q.; Tang, T.; Yee, P. I.; Xu, J. W. RSC Adv. 2018, 8, 18334.
[113]
Lee, S. H.; Park, H.; Kim, S.; Son, W.; Cheong, I. W.; Kim, J. H. J. Mater. Chem. A 2014, 2, 7288.
[114]
Zhang, F. J.; Zang, Y. P.; Huang, D. Z.; Di, C.-A.; Zhu, D. B. Nat. Commun. 2015, 6, 8356.
[115]
(a) Chen, D.; Jiang, K.; Huang, T. T.; Shen, G. Z. Adv. Mater. 2019, 32, 1901806.
[115]
(b) Liu, Y. Q.; Weng, B.; Razal, J. M.; Xu, Q.; Zhao, C.; Hou, Y. Y.; Seyedin, S.; Jalili, R.; Wallace, G. G.; Chen, J. Sci. Rep. 2015, 5, 17045.
[116]
Diao, Y. F.; Lu, Y.; Yang, H. R.; Wang, H. M.; Chen, H. Z.; D’Arcy, J. M. Adv. Funct. Mater. 2020, 30, 2003394.
[117]
Jia, Y. F.; Yuan, Y.; Sun, J.; Dang, L. Q.; Liu, Z. H.; Lei, Z. B. ACS Sustainable Chem. Eng. 2020, 8, 12696.
[118]
Zhang, X. Y.; Wu, S. W.; Deng, S. J.; Wu, W. X.; Zeng, Y. X.; Xia, X. H.; Pan, G. X.; Tong, Y. X.; Lu, X. H. Small Methods 2019, 3, 1900525.
[119]
Wang, H. M.; Diao, Y. F.; Lu, Y.; Yang, H. R.; Zhou, Q. J.; Chrulski, K.; D’Arcy, J. M. Nat. Commun. 2020, 11, 3882.
Outlines

/