Degradable organic neuromorphic transistors: Emerging progress in optoelectronically co-reconfigurable devices for sustainable electronics

Mingyi Ding , Deyang Ji , Wenping Hu

FlexMat ›› 2025, Vol. 2 ›› Issue (4) : 510 -532.

PDF
FlexMat ›› 2025, Vol. 2 ›› Issue (4) :510 -532. DOI: 10.1002/flm2.70021
REVIEW
Degradable organic neuromorphic transistors: Emerging progress in optoelectronically co-reconfigurable devices for sustainable electronics
Author information +
History +
PDF

Abstract

Degradable organic neuromorphic transistors, emerging as a promising platform for sustainable electronics, address the evolving demands of future artificial intelligence technologies. By synergizing the computational efficiency of neuromorphic architectures with eco-friendly attributes, these devices offer a dual advantage in computational performance and environmental sustainability. Current research on such transistors, while primarily at the laboratory scale, opens new avenues at the intersection of sustainable materials and neuromorphic computing. This review highlights recent advances in electronically controlled and optoelectronically co-reconfigurable organic neuromorphic transistors in degradable electronics. Furthermore, leveraging established expertise in organic electronics, we critically examine key challenges, including material selection and device engineering in this nascent field.

Keywords

degradable organic neuromorphic transistors / organic field-effect transistors / sustainable electronics

Cite this article

Download citation ▾
Mingyi Ding, Deyang Ji, Wenping Hu. Degradable organic neuromorphic transistors: Emerging progress in optoelectronically co-reconfigurable devices for sustainable electronics. FlexMat, 2025, 2(4): 510-532 DOI:10.1002/flm2.70021

登录浏览全文

4963

注册一个新账户 忘记密码

References

[1]

C. I. Lee, J. H. Chen, M. D. Kohli, A. D. Smith, J. M. Liao, J. Am. Coll. Radiol. 2024, 21, 1318.

[2]

P. Wang, L. Y. Zhang, A. Tzachor, W. Q. Chen, Nat. Comput. Sci. 2024, 4, 818.

[3]

J. S. Tang, F. Yuan, X. K. Shen, Z. R. Wang, M. Y. Rao, Y. Y. He, Y. H. Sun, X. Y. Li, W. B. Zhang, Y. J. Li, B. Gao, H. Qian, G. Q. Bi, S. Song, J. J. Yang, H. Q. Wu, Adv. Mater. 2019, 31, 1902761.

[4]

A. Siddiqua, J. N. Hahladakis, W. Al-Attiya, Environ. Sci. Pollut. Res. 2022, 29, 58514.

[5]

O. A. Alabi, Y. M. Adeoluwa, X. Huo, X. J. Xu, A. A. Bakare, J. Environ. Health Sci. Eng 2021, 19, 1209.

[6]

S. T. Ghulam, H. Abushammala, Sustainability 2023, 15, 1837.

[7]

I. C. Nnorom, O. Osibanjo, Resour. Conserv. Recycl. 2008, 52, 843.

[8]

M. Tanveer, S. A. R. Khan, M. Umar, Z. Yu, M. J. Sajid, I. Ul Haq, Environ. Sci. Pollut. Res. 2022, 29, 80161.

[9]

G. Gaustad, M. Krystofik, M. Bustamante, K. Badami, Resour. Conserv. Recycl. 2018, 135, 24.

[10]

S. Quinto, N. Law, C. Fletcher, J. Le, S. A. Jose, P. L. Menezes, Recycling-Basel 2025, 10, 72.

[11]

A. Lakhouit, Results Eng. 2025, 25, 104018.

[12]

M. P. Cenci, T. Scarazzato, D. D. Munchen, P. C. Dartora, H. M. Veit, A. M. Bernardes, P. R. Dias, Adv. Mater. Technol. 2022, 7, 2001263.

[13]

Z. Y. Hui, L. R. Zhang, G. Z. Ren, G. Z. Sun, H. D. Yu, W. Huang, Adv. Mater. 2023, 35, 2211202.

[14]

J. P. Liu, C. Yang, H. Y. Wu, Z. Y. Lin, Z. X. Zhang, R. H. Wang, B. H. Li, F. Y. Kang, L. Shi, C. P. Wong, Energy Environ. Sci. 2014, 7, 3674.

[15]

B. Piro, H. V. Tran, V. T. Thu, Sensors 2020, 20, 5898.

[16]

N. Ma, Int. J. Adv. Comput. Sci. Appl. 2024, 15, 523.

[17]

J. Y. Yan, J. P. K. Armstrong, F. Scarpa, A. W. Perriman, Adv. Mater. 2024, 36, 2403937.

[18]

M. M. H. Tanim, Z. Templin, F. Zhao, Micromachines 2023, 14, 235.

[19]

K. N. Kim, M. J. Sung, H. L. Park, T. W. Lee, Adv. Electron. Mater. 2022, 8, 2100935.

[20]

F. Torricelli, I. Alessandri, E. Macchia, I. Vassalini, M. Maddaloni, L. Torsi, Adv. Mater. Technol. 2022, 7, 2100445.

[21]

M. Stephen, A. Nawaz, S. Y. Lee, P. Sonar, W. L. Leong, Adv. Funct. Mater. 2023, 33, 2208521.

[22]

J. A. Chiong, H. Tran, Y. J. Lin, Y. Zheng, Z. N. Bao, Adv. Sci. 2021, 8, 2101233.

[23]

Y. F. Xie, C. M. Ding, Q. Q. Jin, L. Zheng, Y. Q. Xu, H. M. Xiao, M. Cheng, Y. Q. Zhang, G. H. Yang, M. M. Li, L. Li, M. Liu, SmartMat 2024, 5, e1261.

[24]

T. Z. Yang, Q. Wu, F. H. Dai, K. R. Huang, H. H. Xu, C. N. Liu, C. D. Chen, S. J. Hu, X. C. Liang, X. Y. Liu, Y. Y. Noh, C. Liu, Adv. Funct. Mater. 2020, 30, 1903889.

[25]

H. H. Choi, K. Cho, C. D. Frisbie, H. Sirringhaus, V. Podzorov, Nat. Mater. 2017, 17, 2.

[26]

C. C. Zhang, P. L. Chen, W. P. Hu, Small 2016, 12, 1252.

[27]

J. Y. Mao, T. Y. Jin, X. Y. Hou, S. L. Teo, M. Lin, J. S. Chen, W. Chen, SmartMat 2024, 5, e1283.

[28]

C. Jiang, H. W. Choi, X. Cheng, H. B. Ma, D. Hasko, A. Nathan, Science 2019, 363, 719.

[29]

T. Minari, T. Miyadera, K. Tsukagoshi, Y. Aoyagi, H. Ito, Appl. Phys. Lett. 2007, 91, 053508.

[30]

H. Li, W. Shi, J. Song, H. J. Jang, J. Dailey, J. S. Yu, H. E. Katz, Chem. Rev. 2019, 119, 3.

[31]

S. Quinto, N. Law, C. Fletcher, J. Le, S. A. Jose, P. L. Menezes, Recycling-Basel 2025, 10, 42.

[32]

F. Samalens, M. Thomas, M. Claverie, N. Castejon, Y. Zhang, T. Pigot, S. White, S. C. M. Fernandes, Green Chem. 2022, 24, 1762.

[33]

N. Lucas, C. Bienaimé, C. Belloy, M. Queneudec, F. Silvestre, J.-E. Nava-Saucedo, Chemosphere 2008, 73, 429.

[34]

Y. H. Yang, H. Y. Sun, X. L. Zhao, D. Xian, X. Han, B. Wang, S. Y. Wang, M. X. Zhang, C. Zhang, X. L. Ye, Y. P. Ni, Y. H. Tong, Q. X. Tang, Y. C. Liu, Adv. Sci. 2022, 9, 2105125.

[35]

J. A. Chiong, Y. Zheng, S. Zhang, G. R. Ma, Y. L. Wu, G. Ngaruka, Y. J. Lin, X. D. Gu, Z. N. Bao, J. Am. Chem. Soc. 2022, 144, 3717.

[36]

N. F. Zaaba, M. Jaafar, Polym. Eng. Sci. 2020, 60, 2061.

[37]

H. L. Hernandez, S.-K. Kang, O. P. Lee, S.-W. Hwang, J. A. Kaitz, B. Inci, C. W. Park, S. Chung, N. R. Sottos, J. S. Moore, J. A. Rogers, S. R. White, Adv. Mater. 2014, 26, 7637.

[38]

G. J. Li, E. M. Song, G. S. Huang, Q. L. Guo, F. Ma, B. Zhou, Y. F. Mei, Adv. Funct. Mater. 2018, 28, 1801448.

[39]

Z. Y. Yang, Z. Zhang, S. D. Huo, F. Y. Meng, Y. Wang, Y. X. Ma, B. Y. Liu, F. Y. Meng, Y. Xie, E. X. Wu, SmartMat 2025, 6, e70005.

[40]

Y. Q. Ding, X. Z. Xu, Y. J. Wu, H. Q. Zhang, L. Shao, Z. H. Wang, H. L. Zhang, Y. Zhao, Y. Q. Liu, SmartMat 2025, 6, e70003.

[41]

X. Q. Zou, S. Xu, X. M. Chen, L. Yan, Y. H. Han, Sci. China-Inf. Sci. 2021, 64, 160404.

[42]

C. D. Schuman, S. R. Kulkarni, M. Parsa, J. P. Mitchell, P. Date, B. Kay, Nat. Comput. Sci. 2022, 2, 10.

[43]

Y. Lee, H. L. Park, Y. Kim, T. W. Lee, Joule 2021, 5, 794.

[44]

L. Sun, Y. Du, Z. C. Zhang, S. R. Qin, Z. X. Wang, Y. Li, S. D. Qu, Z. F. Xu, Y. Guo, W. T. Xu, SmartMat 2024, 5, e1290.

[45]

X. Pan, T. Y. Jin, J. Gao, C. Han, Y. M. Shi, W. Chen, Small 2020, 16, 2001504.

[46]

X. Z. Cheng, Z. T. Dou, H. Lian, Z. T. Qin, H. E. Guo, X. F. Li, W.-Y. Wong, Q. C. Dong, FlexMat 2024, 1, 127.

[47]

Q. Zhang, T. Y. Jin, X. Ye, D. C. Geng, W. Chen, W. P. Hu, Adv. Funct. Mater. 2021, 31, 2106151.

[48]

D. Y. Zhu, J. Du, Z. X. Peng, J. Wang, X. He, G. Li, L. Ye, H. F. Ling, M. T. Zhao, H. Z. Lin, D. Y. Ji, W. P. Hu, SmartMat 2025, 6, E1322.

[49]

Y. Lee, J. Y. Oh, W. Xu, O. Kim, T. R. Kim, J. Kang, Y. Kim, D. Son, J. B. H. Tok, M. J. Park, Z. N. Bao, T. W. Lee, Sci. Adv. 2018, 4, eaat7387.

[50]

H. Chen, Y. H. Cai, Y. H. Han, H. Huang, Angew. Chem.-Int. Edit. 2024, 63, e202313634.

[51]

Y. W. Ren, L. J. Sun, Y. D. Xie, S. S. Gao, Y. H. Du, M. Zhang, X. S. Wu, X. T. Zhu, F. X. Yang, W. P. Hu, J. Mater. Chem. C 2024, 12, 9455.

[52]

J. G. Rouse, M. E. Van Dyke, Materials 2010, 3, 999.

[53]

S. Wang, F. Taraballi, L. P. Tan, K. W. Ng, Cell Tissue Res. 2012, 347, 795.

[54]

J. Ko, L. T. H. Nguyen, A. Surendran, B. Y. Tan, K. W. Ng, W. L. Leong, ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 43004.

[55]

H. L. Zhu, W. Luo, P. N. Ciesielski, Z. Q. Fang, J. Y. Zhu, G. Henriksson, M. E. Himmel, L. B. Hu, Chem. Rev. 2016, 116, 12650.

[56]

S. L. Dai, Y. Wang, J. Y. Zhang, Y. W. Zhao, F. P. Xiao, D. P. Liu, T. R. Wang, J. Huang, ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 39983.

[57]

Y. H. Yang, X. L. Zhao, C. Zhang, Y. H. Tong, J. L. Hu, H. Zhang, M. H. Yang, X. L. Ye, S. Y. Wang, Z. J. Sun, Q. X. Tang, Y. C. Liu, Adv. Funct. Mater. 2020, 30, 2006271.

[58]

Y. Li, C. Zhang, X. L. Zhao, Y. H. Tong, Q. X. Tang, Y. C. Liu, ACS Appl. Electron. Mater. 2022, 4, 316.

[59]

X. Han, J. R. Zhang, T. Zeng, X. L. Zhao, J. T. Li, H. Y. Sun, Y. Cao, Y. H. Tong, Q. X. Tang, Y. C. Liu, IEEE Electron Device Lett. 2023, 44, 606.

[60]

J. Wen, L. Q. Zhu, H. F. Qi, Z. Y. Ren, F. Wang, H. Xiao, Org. Electron. 2020, 82, 105782.

[61]

W. S. Zheng, Z. Zhang, Y. Y. Li, L. J. Wang, F. Y. Fu, H. Y. Diao, X. D. Liu, Chem. Eng. J. 2022, 447, 137482.

[62]

B. X. Li, N. Zhang, Q. Peng, T. Yin, F. F. Guan, G. L. Wang, Y. Li, Appl. Microbiol. Biotechnol. 2009, 84, 293.

[63]

A. San Juan, H. Hlawaty, F. Chaubet, D. Letourneur, L. J. Feldman, J. Biomed. Mater. Res. Part A 2007, 82A, 354.

[64]

V. Raghuwanshi, P. Saxena, S. Rahi, A. K. Mahato, I. Varun, S. P. Tiwari, ACS Appl. Electron. Mater. 2020, 2, 3373.

[65]

M. Baumgartner, F. Hartmann, M. Drack, D. Preninger, D. Wirthl, R. Gerstmayr, L. Lehner, G. Y. Mao, R. Pruckner, S. Demchyshyn, L. Reiter, M. Strobel, T. Stockinger, D. Schiller, S. Kimeswenger, F. Greibich, G. Buchberger, E. Bradt, S. Hild, S. Bauer, M. Kaltenbrunner, Nat. Mater. 2020, 19, 1102.

[66]

J. Y. Li, Y. Z. Qian, W. Li, Y. H. Lin, H. W. Qian, T. Zhang, K. Sun, J. Wang, J. Zhou, Y. Chen, J. T. Zhu, G. W. Zhang, M. D. Yi, W. Huang, Adv. Electron. Mater. 2022, 8, 2200320.

[67]

L. K. Mao, J. Y. Gan, J. C. Hwang, T. H. Chang, Y. L. Chueh, Org. Electron. 2014, 15, 920.

[68]

J. R. Chen, Z. N. Lu, C. H. Zhu, J. W. Cai, Z. D. Zhang, Y. N. Zhong, J. L. Xu, X. Gao, S. D. Wang, Microelectron. Eng. 2023, 277, 112028.

[69]

S. Bhattacharjee, A. Dwivedi, S. P. Tiwari, Adv. Mater. Technol. 2025, 10, 2401494.

[70]

Y. C. Chiu, H. S. Sun, W. Y. Lee, S. Halila, R. Borsali, W. C. Chen, Adv. Mater. 2015, 27, 6257.

[71]

Y. Yu, Q. H. Ma, H. F. Ling, W. Li, R. L. Ju, L. Y. Bian, N. E. Shi, Y. Qian, M. D. Yi, L. H. Xie, W. Huang, Adv. Funct. Mater. 2019, 29, 1904602.

[72]

C. C. Shih, Y. C. Chiu, W. Y. Lee, J. Y. Chen, W. C. Chen, Adv. Funct. Mater. 2015, 25, 1511.

[73]

F. C. Huang, X. D. Sun, Y. Shi, L. J. Pan, FlexMat 2025, 2, 30.

[74]

P. Pandurangan, Electrochem 2023, 4, 212.

[75]

H.-S. Sun, Y.-C. Chiu, W.-Y. Lee, Y. Chen, A. Hirao, T. Satoh, T. Kakuchi, W.-C. Chen, Macromolecules 2015, 48, 3907.

[76]

H. S. Sun, Y. Chen, W. Y. Lee, Y. C. Chiu, T. Isono, T. Satoh, T. Kakuchi, W. C. Chen, Polym. Chem. 2016, 7, 1249.

[77]

C. C. Hung, S. Nakahira, Y. C. Chiu, T. Isono, H. C. Wu, K. Watanabe, Y. C. Chiang, S. Takashima, R. Borsali, S. H. Tung, T. Satoh, W. C. Chen, Macromolecules 2018, 51, 4966.

[78]

J. H. Yeh, S. P. Prakoso, L. L. Santoso, S. J. Chen, B. Chiang, J. C. Cheng, R. N. Zhang, Y. C. Chiu, Org. Electron. 2024, 124, 9.

[79]

K. J. Baeg, M. Binda, D. Natali, M. Caironi, Y. Y. Noh, Adv. Mater. 2013, 25, 4267.

[80]

J. Milvich, T. Zaki, M. Aghamohammadi, R. Rödel, U. Kraft, H. Klauk, J. N. Burghartz, Org. Electron. 2015, 20, 63.

[81]

K. Takimiya, Y. Kunugi, T. Otsubo, Chem. Lett. 2007, 36, 578.

[82]

Y. L. Chu, X. H. Wu, J. J. Lu, D. P. Liu, J. Du, G. Q. Zhang, J. Huang, Adv. Sci. 2016, 3, 1500435.

[83]

X. H. Wu, Y. L. Chu, R. Liu, H. E. Katz, J. Huang, Adv. Sci. 2017, 4, 1700442.

[84]

P. S. Xie, T. J. Liu, J. Sun, J. Jiang, Y. B. Yuan, Y. L. Gao, J. F. Zhou, J. L. Yang, Sci. Bull. 2020, 65, 791.

[85]

X. F. Shi, W. R. Liu, Y. C. Xu, C. X. Jin, G. M. Zhang, Y. M. Shi, H. Huang, J. Sun, J. L. Yang, Nano Energy 2023, 110, 8.

[86]

J. Huang, J. Du, Z. Cevher, Y. Ren, X. Wu, Y. Chu, Adv. Funct. Mater. 2017, 27, 1604163.

[87]

O. D. Jurchescu, J. Baas, T. T. M. Palstra, Appl. Phys. Lett. 2004, 84, 3061.

[88]

Y. Y. Noh, D. Y. Kim, K. Yase, J. Appl. Phys. 2005, 98, 074505.

[89]

J. Park, J. H. Seo, S. W. Yeom, C. H. Yao, V. W. Yang, Z. Y. Cai, Y. M. Jhon, B. K. Ju, Adv. Opt. Mater. 2018, 6, 10.

[90]

J. Y. Zhang, Z. Y. Guo, T. R. Sun, P. Guo, X. Liu, H. Y. Gao, S. L. Dai, L. Z. Xiong, J. Huang, SmartMat 2024, 5, e1246.

[91]

Y. Wang, L. Yin, W. Huang, Y. Y. Li, S. J. Huang, Y. Y. Zhu, D. R. Yang, X. D. Pi, Adv. Intell. Syst. 2021, 3, 2000099.

[92]

Y. Ni, L. Yang, J. L. Feng, J. Q. Liu, L. Sun, W. T. Xu, SmartMat 2023, 4, e1154.

[93]

F. Q. Sun, Q. F. Lu, S. M. Feng, T. Zhang, ACS Nano 2021, 15, 3875.

[94]

Y. Liu, M. Lian, W. Chen, H. Chen, Int. J. Extrem. Manuf. 2024, 6, 022008.

[95]

W. Huang, P. J. Hang, Y. Wang, K. Wang, S. H. Han, Z. R. Chen, W. B. Peng, Y. Y. Zhu, M. S. Xu, Y. Q. Zhang, Y. J. Fang, X. G. Yu, D. R. Yang, X. D. Pi, Nano Energy 2020, 73, 104790.

[96]

Z. G. Cheng, C. Ríos, W. H. P. Pernice, C. D. Wright, H. Bhaskaran, Sci. Adv. 2017, 3, e1700160.

[97]

X. Chen, B. K. Chen, B. Jiang, T. F. Gao, G. Shang, S. T. Han, C. C. Kuo, V. A. L. Roy, Y. Zhou, Adv. Funct. Mater. 2023, 33, 2208807.

[98]

R. Mandal, G. Dutta, Sensors Int. 2020, 1, 100058.

[99]

A. M. Humphrey, J. Food Sci. 2004, 69, C422.

[100]

B. Yang, Y. Lu, D. H. Jiang, Z. C. Li, Y. Zeng, S. Zhang, Y. Ye, Z. Liu, Q. Q. Ou, Y. Wang, S. L. Dai, Y. P. Yi, J. Huang, Adv. Mater. 2020, 32, 2001227.

[101]

J. Y. Zhang, D. P. Liu, Q. Q. Shi, B. Yang, P. Guo, L. Fang, S. L. Dai, L. Z. Xiong, J. Huang, npj Flex. Electron. 2022, 6, 30.

[102]

Q. Q. Ou, B. Yang, J. Y. Zhang, D. P. Liu, T. Q. Chen, X. Wang, D. D. Hao, Y. Lu, J. Huang, Small 2021, 17, 2001227.

[103]

S. Y. Chen, Y. Y. Lu, F. Y. Shih, P. H. Ho, Y. F. Chen, C. W. Chen, Y. T. Chen, W. H. Wang, Carbon 2013, 63, 23.

[104]

S. Y. Lin, G. Haider, Y. M. Liao, C. H. Chang, W. J. Lin, C. Y. Su, Y. R. Liou, Y. F. Huang, H. I. Ling, T. C. Chung, T. Y. Lin, Y. F. Chen, ACS Appl. Nano Mater. 2018, 1, 5092.

[105]

A. Maddu, S. Arjo, I. Sofian, Photonics Lett. Pol. 2016, 8, 85.

[106]

B. Yang, Y. Wang, Z. K. Hua, J. Y. Zhang, L. Li, D. D. Hao, P. Guo, L. Z. Xiong, J. Huang, Chem. Commun. 2021, 57, 8300.

[107]

M. Ullah, R. Wawrzinek, F. Maasoumi, S. C. Lo, E. B. Namdas, Adv. Opt. Mater. 2016, 4, 1022.

[108]

X. S. Wu, S. H. Shi, B. S. Liang, Y. Dong, R. M. Yang, R. D. Ji, Z. R. Wang, W. G. Huang, Sci. Adv. 2024, 10, eadn4524.

[109]

C. Zhang, F. Xu, X. L. Zhao, M. X. Zhang, W. J. Han, H. Y. Yu, S. Y. Wang, Y. H. Yang, Y. H. Tong, Q. X. Tang, Y. C. Liu, Nano Energy 2022, 95, 107001.

[110]

X. Han, X. L. Zhao, T. Zeng, Y. H. Yang, H. Y. Yu, C. Zhang, B. Wang, X. Q. Liu, T. Zhang, J. Sun, X. Y. Li, T. Zhao, M. X. Zhang, Y. P. Ni, Y. H. Tong, Q. X. Tang, Y. C. Liu, Small 2023, 19, 2206181.

[111]

Y. C. Chiang, C. C. Hung, Y. C. Lin, Y. C. Chiu, T. Isono, T. Satoh, W. C. Chen, Adv. Mater. 2020, 32, 8.

[112]

M. Y. Ding, T. Jiang, B. Wang, Y. S. Li, J. Y. Zhang, J. Huang, D. Y. Ji, W. P. Hu, Matter 2024, 7, 1736.

[113]

Y. Kim, K. Broch, W. Lee, H. Ahn, J. Lee, D. Yoo, J. Kim, S. Chung, H. Sirringhaus, K. Kang, T. Lee, Adv. Funct. Mater. 2020, 30, 8.

[114]

B. Mandal, P. Sonar, S. P. Singh, ACS Appl. Electron. Mater. 2024, 6, 2420.

[115]

B. Mandal, M. R. Kiran, S. P. Singh, Mater. Adv. 2024, 5, 5179.

[116]

S. C. Wang, B. An, R. Ma, Z. R. Yi, W. Li, Y. Q. Liu, Y. Zhao, Adv. Funct. Mater. 2025, 35, 2416920.

[117]

E. Ercan, Y. C. Lin, Y. Sakai-Otsuka, R. Borsali, W. C. Chen, Adv. Opt. Mater. 2022, 10, 2201240.

[118]

C.-K. Chen, J.-C. Ho, C.-C. Hung, W.-C. Chen, T. Satoh, W.-C. Chen, ACS Appl. Mater. Interfaces 2023, 15, 33829.

[119]

C.-K. Chen, Y.-C. Lin, J.-C. Ho, W.-C. Yang, W.-C. Chen, ACS Sustain. Chem. Eng. 2022, 10, 5268.

[120]

B. S. H. Royce, IEEE Trans. Components Hybrids Manuf. Technol. 1988, 11, 454.

[121]

M. R. Werner, W. R. Fahrner, IEEE Trans. Ind. Electron. 2001, 48, 249.

[122]

V. Nguyen, R. Zhu, R. Yang, Nano Energy 2015, 14, 49.

[123]

K. C. Dickey, T. J. Smith, K. J. Stevenson, S. Subramanian, J. E. Anthony, Y.-L. Loo, Chem. Mater. 2007, 19, 5210.

[124]

C. Jia, X. Guo, Chem. Soc. Rev. 2013, 42, 5642.

[125]

X. Han, X. Lin, Y. Sun, L. Huang, F. Huo, R. Xie, ACS Appl. Mater. Interfaces 2024, 16, 54976.

[126]

Y. Zhou, K. Zhang, Z. Chen, H. Zhang, Materials 2023, 16, 6645.

[127]

G. R. Wang, Y. Duan, SmartMat 2024, 5, E1286.

RIGHTS & PERMISSIONS

2025 The Author(s). FlexMat published by John Wiley & Sons Australia, Ltd on behalf of Nanjing University of Posts & Telecommunications.

PDF

15

Accesses

0

Citation

Detail

Sections
Recommended

/