[1] Polman A., Knight M., Garnett E. C., Ehrler B., Sinke W. C., Science, 2016, 352, aad4424. [2] Lu X., Xie C., Liu Y., Zheng H., Feng K., Xiong Z., Wei W., Zhou Y., Nat. Energy, 2024, 9, 793. [3] Zheng X., Wang Y., Chen T., Kong Y., Wu X., Zhou C., Luo Q., Ma C.-Q., Zuo L., Shi M., Chen H., FlexMat, 2024, 1, 221. [4] Liu Y., Zhang Z., Feng S., Li M., Wu L., Hou R., Xu X., Chen X., Bo Z., JACS, 2017, 139, 3356. [5] Meng L., Zhang Y., Wan X., Li C., Zhang X., Wang Y., Ke X., Xiao Z., Ding L., Xia R., Yip H.-L., Cao Y., Chen Y., Science, 2018, 361, 1094. [6] Scharber M. C., Sariciftci N. S., Prog. Polym. Sci., 2013, 38, 1929. [7] Hou J., Inganäs O., Friend R. H., Gao F., Nat. Mater., 2018, 17, 119. [8] Zhu S., Cui Y., Xiong W., Zhang C., Jiang Y., Liu F., Shi X., Ma Z., Zhu X., Liao Y., Hu H., Adv. Energy Mater., 2025, 15, 2502643. [9] Cha H., Wu J., Joule, 2021, 5, 1322. [10] Bai H., Su W., Li T., Zhang Z., Ma R., Yao Z., Xiang K., Maqsood M. H., Bi Z., Liu H., Wang K., Wu Y., Kan B., Yan L., Lu G., Luo Z., Chen J., Liu Y., Zhang M., Li G., Ma W., Fan Q., Energy Environ. Sci., 2025, 18, 10351. [11] Yu R., Shi R., Liu H., Wu G., Ma Z., Gao H., He Z., Tan Z. A., Adv. Energy Mater., 2022, 12, 2201306. [12] Xie X., Wang X., Zhang J., Zhang L., Dou Y., Zhang K., Huang F., Wang J.-D., Wang J., Chen J., Adv. Funct. Mater., 2025, 35, 2420940. [13] Tournebize A., Bussière P.-O., Rivaton A., Gardette J.-L., Medlej H., Hiorns R. C., Dagron-Lartigau C., Krebs F. C., Norrman K., Chem. Mater., 2013, 25, 4522. [14] Heumueller T., Mateker W. R., Distler A., Fritze U. F., Cheacharoen R., Nguyen W. H., Biele M., Salvador M., von Delius M., Egelhaaf H.-J., McGehee M. D., Brabec C. J., Energy Environ. Sci., 2016, 9, 247. [15] Liu T., Burlingame Q. C., Ivancevic M. R., Liu X., Hu J., Rand B. P., Loo Y.-L., Adv. Energy Mater., 2023, 13, 2300046. [16] Patel J. B., Tiwana P., Seidler N., Morse G. E., Lozman O. R., Johnston M. B., Herz L. M., ACS Appl. Mater. Interfaces, 2019, 11, 21543. [17] Garg A., Rastogi S., Singh A., Kurunthu D., Pali L., Gupta S., Nanomater. Energy, 2013, 2, 42. [18] Sato H., Binti Azmi W. S., Onaru Y., Harafuji K., Org. Electron., 2016, 37, 386. [19] Jeong J., Seo J., Nam S., Han H., Kim H., Anthopoulos T. D., Bradley D. D. C., Kim Y., Adv. Sci., 2016, 3, 1500269. [20] Weng C.-N., Yang H.-C., Tsai C.-Y., Chen S.-H., Chen Y.-S., Chen C.-H., Huang K.-M., Meng H.-F., Chao Y.-C., Chang C.-Y., Zan H.-W., Horng S.-F., Yu P.-C., Su K.-W., Solar Energy, 2020, 199, 308. [21] Kimura H., Fukuda K., Jinno H., Park S., Saito M., Osaka I., Takimiya K., Umezu S., Someya T., Adv. Mater., 2019, 31, 1808033. [22] Esteban C. M., Sharma R., Lee W., Ji J., Yoo S., ACS Appl. Polym. Mater., 2025, 7, 1471. [23] Khoshdel V., Joodaki M., Shokooh-Saremi M., Opt. Commun., 2019, 433, 275. [24] Kim J.-W., Kim S., Lee N.-K., Cho H.-E., Park S. J., Kim J.-H., Lee N., Kim S.-K., Cho S. H., Lee S.-M., Small, 2025, 21, 2501374. [25] French R. H., Rodríguez-Parada J. M., Yang M. K., Derryberry R. A., Pfeiffenberger N. T., Sol. Energy Mater. Sol. Cells, 2011, 95, 2077. [26] Clarke A. J., Luke J., Meitzner R., Wu J., Wang Y., Lee H. K. H., Speller E. M., Bristow H., Cha H., Newman M. J., Hooper K., Evans A., Gao F., Hoppe H., McCulloch I., Schubert U. S., Watson T. M., Durrant J. R., Tsoi W. C., Kim J.-S., Li Z., Cell Rep. Phys. Sci., 2021, 2, 100498. [27] Li Y., Huang X., Ding K., Sheriff H. K. M., Ye L., Liu H., Li C.-Z., Ade H., Forrest S. R., Nat. Commun., 2021, 12, 5419. [28] Gonçalves G., Pimentel A., Fortunato E., Martins R., Queiroz E. L., Bianchi R. F., Faria R. M., J. Non.·Cryst. Solids, 2006, 352, 1444. [29] Fluegge A. P., Waiblinger F., Stein M., Keck J., Kramer H. E. A., Fischer P., Wood M. G., DeBellis A. D., Ravichandran R., Leppard D., J. Phys. Chem. A, 2007, 111, 9733. [30] Deng Y., Yuan W., Jia Z., Liu G., J. Phys. Chem. B, 2014, 118, 14536. [31] Ostrowska K., Ceresoli D., Stadnicka K., Gryl M., Cazzaniga M., Soave R., Musielak B., Witek Ł. J., Goszczycki P., Grolik J., Turek A. M., IUCrJ, 2018, 5, 335. [32] Bruggeman D. F., Detz R. J., Mathew S., Reek J. N. H., Photochem. Photobiol. Sci., 2024, 23, 503. [33] Naumov S., Herzog B., Abel B., J. Phys. Chem. A, 2020, 124, 625. [34] Gu P., Zhang M., Liu Z., Zhang J., Plast., Rubber Compos., 2023, 52, 104. [35] Chen H., Huang J., Zhang C., Gao P., Huang H., Li J., Liu J., Chem. Eng. J., 2024, 490, 151598. [36] Gotoh K., Nakata Y., Tagawa M., Tagawa M., Colloids Surf. A, 2003, 224, 165. [37] Xu S., Zhang Y., Zhao Z., Zhan J., Tian G., Wu D., Polym. Degrad. Stab., 2025, 240, 111503. [38] Jiang Y., Sun L., Jiang F., Xie C., Hu L., Dong X., Qin F., Liu T., Hu L., Jiang X., Zhou Y., Mater. Horiz., 2019, 6, 1438. [39] Liu Z. X., Yu Z. P., Shen Z. Q., He C. L., Lau T. K., Chen Z., Zhu H. M., Lu X. H., Xie Z. Q., Chen H. Z., Li C. Z., Nat. Commun., 2021, 12, 3049. [40] Ciammaruchi L., Zapata-Arteaga O., Gutiérrez-Fernández E., Martin J., Campoy-Quiles M., Mater. Adv., 2020, 1, 2846. [41] Liao Q., Kang Q., Yang Y., Zheng Z., Qin J., Xu B., Hou J., CCS Chem., 2021, 4, 938. |