Hou, C. & Zhu, M. Semiconductors Flexer Thermoelectric Power. Science 377815–816 (2022).
Google Scholar
Hong, S. et al. Thermoélectrique portable pour la thermorégulation personnelle. Sci. Adv. 5EAU0033 (2019).
Google Scholar
Yang, Q. et al. Thermoélectrique flexible à base de semi-conducteurs ductiles. Science 377854–858 (2022).
Google Scholar
Wei, T.-R. et al. Plasticité extraordinaire dans l’inse de semi-conducteur de Van der Waal en vrac. Science 369542–545 (2020).
Google Scholar
Bell, refroidissement LE, chauffage, génération de puissance et récupération de la chaleur des déchets avec des systèmes thermoélectriques. Science 3211457–1461 (2008).
Google Scholar
Shi, X.-L., Zou, J. & Chen, ZG Conception thermoélectrique avancée: des matériaux et des structures aux appareils. Kem. Tour. 1207399 (2020).
Google Scholar
Shi, X. & He, J. Thermopower et récolte de chaleur. Science 371343–344 (2021).
Google Scholar
Jia, Y. et al. Matériaux et dispositifs thermoélectriques portables pour les systèmes électroniques auto-opérés. Adv. Mater. 332102990 (2021).
Google Scholar
Bahk, J.-H., Fang, H., Yazawa, K. & Shakouri, A. Matériaux thermoélectriques flexibles et optimisation des appareils pour ordinateur portable. J. Mater. Kem. C 310362–10374 (2015).
Google Scholar
Peng, J. et al. Filetages thermoélectriques composés 3D pour la récolte d’énergie flexible. Nuit. Commun. 105590 (2019).
Google Scholar
Lui, S. et al. Capteurs hybrides microfluidiques multi-échelles à grande envergure avec une sensibilité et une extensibilité élevées. NPJ Flex. Électron. 216 (2018).
Google Scholar
Qin, B. et al. Le déplacement rapide crée un meilleur refroidissement: l’optimisation de la mobilité des porteurs avec la composition et le traitement est la clé des refroidisseurs thermoélectriques. Science 378832–833 (2022).
Google Scholar
Mallick, MM et al. Films thermoélectriques flexibles à haute figure de metteur à la mérite à base de telluride via une modification du bois interféré via des générateurs thermoélectriques et entièrement imprimés en millisecondes. Adv. Sci. 92202411 (2022).
Google Scholar
Tian, Y. et al. Fabrile Fabile de thermoélectrique flexible et haute performance par l’impression laser directe sur une pellicule plastique. Adv. Mater. 362307945 (2024).
Google Scholar
Gao, H. et al. Transition du métal de transition catalysée par le N-Dopage N des semi-conducteurs organiques. Nature 59967–73 (2021).
Google Scholar
Feng, K., Guo, H., Sun, H. & Guo, X. de type N-Semi-leader organique et polymère basé sur des dérivés d’imide bithiophène. Acc. Kem. Res. 543804–3817 (2021).
Google Scholar
Zheng, Y.- Q. et al. Microlithographie optique monolithique de circuits élastiques à haute densité. Science 37388–94 (2021).
Google Scholar
Jiang, Y. et al. Une interface universelle pour la collection de plug-and-playing d’appareils extensibles. Nature 614456–462 (2023).
Google Scholar
Zhang, Z. et al. Articulations extensibles entièrement luminantes avec dilution de charge. Nature 603624–630 (2022).
Google Scholar
Zhong, D. et al. Circuits intégrés à grande vitesse et à grande échelle en soi extensibles. Nature 627313–320 (2024).
Google Scholar
Kim, N. et al. Composites de polymère conducteur élastique dans les modules thermoélectriques. Nuit. Commun. 111424 (2020).
Google Scholar
Teng, C.-C. et al. Polymères thermoélectriques organiques extrinsèquement extensibles activés en incorporant des interrupteurs conjugués fusionnés. Petit 202401966 (2024).
Google Scholar
Wang, S., Zuo, G., Kim, J. & Sirringhaus, H. Progress avec des polymères conjugués comme nouveaux matériaux thermoélectriques. PROGRAMME. Polym. Sci. 129101548 (2022).
Google Scholar
Yan, X. et al. Approche des polymères semi-à la tête de tolérance perturbatrice. Nuit. Commun. 125723 (2021).
Google Scholar
He, Y., Tetik, H. & Malakooti, MH 3D Architectures souples pour des tissus portables thermoélectriques extensibles avec auto-alimentation électrique et tolérance aux dommages. Adv. Mater. 362407073 (2024).
Google Scholar
Lui, Y., Simonsen, L.-E. & Malakooti, MH Impression des composites d’élastomères métalliques liquides pour des générateurs thermoélectriques extensibles à haute performance. Adv. Énergie mater. 122201413 (2022).
Google Scholar
Xu, J. et al. Film semi-collant en polymère très extensible à travers l’effet de financement de nano-rône. Science 35559–64 (2017).
Google Scholar
Anwar, O. et al. Évaluation de paramètre Hansen pour caractériser les photocatalyseurs de Titania en utilisant des distributions de taille de particules et une combinatoire. À l’échelle nanométrique 1413593–13607 (2022).
Google Scholar
Fernández-Rico, C. et al. La séparation de microfasis élastique produit des matériaux de bikontino robustes. Nuit. Mater. 23124-130 (2023).
Google Scholar
Lepage, ML et al. Un paits transversal largement applicable pour les polymères aliphatiques contenant des obligations Ch. Science 366875–878 (2019).
Google Scholar
Wu, H.-C. et al. Une méthode de stratification de contact rapide et légèrement douce: évaluation des demi-plats en polymère pour les transistors extensibles. Kem. Mater. 264544–4551 (2014).
Google Scholar
Yang, C.-Y. et al. Un agent de dopage thermiquement activé et très miscible pour l’électricité électrique thermique organique de type N. Nuit. Commun. 113292 (2020).
Google Scholar
Wei, P., OH, JH, Dong, G. & Bao, Z. Utilisation d’un 1H.-Benzoimidazolderivat comme un n– Agent de dopage de type et pour activer le traitement de la résolution de stabilisation de l’air n-Canel des transistors à couches minces organiques. Confiture. Kem. Soc. 1328852–8853 (2010).
Google Scholar
Liu, J. et al. Conductivité thermique et constantes élastiques dans PEDOT: PSS avec une conductivité électrique élevée. Macromolécules 48585–591 (2015).
Google Scholar
Brunetti, I., Dash, A., Scheunemann, D. & Kemerink, M. La zone de thermoélectrique organique est-elle fixe? J. Mater. Res. 391197-1206 (2024).
Google Scholar
Wang, D. et al. Plastique multi-hétérojonction avec un bénéfice thermoélectrique élevé. Nature 632528–535 (2024).
Google Scholar
Qian, X., Zhou, J. & Chen, G. Nuit. Mater. 201188–1202 (2021).
Google Scholar
Fan, Z., Du, D., Guan, X. & Oulang, J. Polymer Films avec des propriétés thermoélectriques ultra-rheumato dérivées d’une amélioration significative de l’ioniccumulation d’ioniculation. Nano énergie 51481–488 (2018).
Google Scholar
Jiang, Y. et al. Le réseau supramoléculaire topologique a permis une conductivité élevée et bioélectronique organique extensible. Science 3751411–1417 (2022).
Google Scholar
Zhou, T. et al. Hydrogel polymère conducteur à haute performance 3D imprimable pour les interfaces bioélectroniques al-hydrogel. Nuit. Mater. 22895–902 (2023).
Google Scholar
Lui, H. et al. Ductilisation induite par le sel et résistance sensible à la souche d’un polymère conducteur inhérent. Sci. Adv. 8EABQ8160 (2022).
Google Scholar
Wei, H. et al. Impression de photochimie orthogonale de l’hydrogène 3D-dure et étirent. Nuit. Commun. 122082 (2021).
Google Scholar
Chen, X.-X. et al. Polymères semi-leading à haute mobilité avec divers états de sol de spin. Nuit. Commun. 132258 (2022).
Google Scholar
Nan, K. et al. Bobines thermoélectriques compatibles et extensibles pour la récolte d’énergie dans les unités flexibles miniatures. Sci. Adv. 4EAUE5594 (2018).
Google Scholar
LV, H. et al. Une architecture à ressort flexible avec une conception thermique optimisée pour la récolte d’énergie thermoélectrique portable. Nano énergie 88106260 (2021).
Google Scholar
Tian, Y. & Molina-Lopez, F. Augmentation des performances des matériaux thermoélectriques imprimés en induisant une anisotropie morphologique. À l’échelle nanométrique 135202–5215 (2021).
Google Scholar
Yu, Z.-D. et al. Des facteurs de conduite et de puissance de type N élevé et de type P obtenus dans un seul polymère conjugué. Sci. Adv. 9EADF3495 (2023).
Google Scholar
Lu, Y. et al. Polymères de coplanariat rigide pour le polymère stable de type N thermoélectrique. Angew. Kem. Int. Éd. 5811390–11394 (2019).
Google Scholar
Liu, J. et al. Thermoélectrique organique de type N: démonstration de Zt> 0,3. Nuit. Commun. 115694 (2020).
Google Scholar