Key points are not available for this paper at this time.
L'oxyde de graphène (GO) peut être considéré comme un copolymère dibloc aléatoire bidimensionnel avec des taches graphitiques à l'échelle nanométrique et des domaines hautement oxydés, capable ainsi de guider l'assemblage d'autres matériaux à travers le stacking π-π et les liaisons hydrogène. Lors du mélange de GO et du polymère conducteur poly(3,4-éthylène dioxythiophène) : poly(styrènesulfonate) (PEDOT:PSS) dans l'eau, une dispersion avec une viscosité dramatiquement augmentée est obtenue, laquelle se transforme en films minces collants lors du coulage. Étonnamment, le GO isolant rend le PEDOT beaucoup plus conducteur en modifiant sa conformation de chaîne et sa morphologie. Le gel GO/PEDOT peut fonctionner comme un matériau de soudure sans métal pour créer des connexions mécaniques et électriques dans des dispositifs optoélectroniques organiques. Comme preuve de concept, des cellules solaires tandem en polymère ont été fabriquées par un processus de stratification adhésive directe permis par le film GO/PEDOT collant. L'interconnexion collante peut grandement simplifier la fabrication d'architectures tandem organiques, ce qui a été assez difficile par traitement de solution. Ainsi, cela pourrait faciliter la construction de cellules solaires tandem à haute efficacité avec différentes combinaisons de matériaux pouvant être traités en solution.
Tung et al. (Jeu,) ont étudié cette question.