Zeitschriftenartikel zum Thema „Bulk heterojunction organic solar cell“
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Haque, A., F. Sultana, M. A. Awal und M. Rahman. „Efficiency Improvement of Bulk Heterojunction Organic Photovoltaic Solar Cell through Device Architecture Modification“. International Journal of Engineering and Technology 4, Nr. 5 (2012): 567–72. http://dx.doi.org/10.7763/ijet.2012.v4.434.
Der volle Inhalt der QuelleDeibel, Carsten, Vladimir Dyakonov und Christoph J. Brabec. „Organic Bulk-Heterojunction Solar Cells“. IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics 16, Nr. 6 (November 2010): 1517–27. http://dx.doi.org/10.1109/jstqe.2010.2048892.
Der volle Inhalt der QuelleCheng, Pei, Cenqi Yan, Yang Wu, Shuixing Dai, Wei Ma und Xiaowei Zhan. „Efficient and stable organic solar cells via a sequential process“. Journal of Materials Chemistry C 4, Nr. 34 (2016): 8086–93. http://dx.doi.org/10.1039/c6tc02338j.
Der volle Inhalt der QuelleArbab, Elhadi A. A., Bidini A. Taleatu und Genene Tessema Mola. „Ternary molecules blend organic bulk heterojunction solar cell“. Materials Science in Semiconductor Processing 40 (Dezember 2015): 158–61. http://dx.doi.org/10.1016/j.mssp.2015.06.057.
Der volle Inhalt der QuelleMajumder, Chandrachur, Akansha Rai und Chayanika Bose. „Performance optimization of bulk heterojunction organic solar cell“. Optik 157 (März 2018): 924–29. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijleo.2017.11.114.
Der volle Inhalt der QuelleIsmail, Yasser A. M., T. Soga und T. Jimbo. „Investigation of PCBM Concentration on the Performance of Small Organic Solar Cell“. ISRN Renewable Energy 2012 (16.08.2012): 1–8. http://dx.doi.org/10.5402/2012/385415.
Der volle Inhalt der QuelleWidmer, Johannes, Karl Leo und Moritz Riede. „Temperature dependent behavior of flat and bulk heterojunction organic solar cells“. MRS Proceedings 1493 (2013): 269–73. http://dx.doi.org/10.1557/opl.2013.101.
Der volle Inhalt der QuelleTrindade, A. J., und L. Pereira. „Bulk Heterojunction Organic Solar Cell Area-Dependent Parameter Fluctuation“. International Journal of Photoenergy 2017 (2017): 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2017/1364152.
Der volle Inhalt der QuelleKronenberg, Nils M. „Optimized solution-processed merocyanine:PCBM organic bulk heterojunction solar cell“. Journal of Photonics for Energy 1, Nr. 1 (01.01.2011): 011101. http://dx.doi.org/10.1117/1.3528043.
Der volle Inhalt der QuelleKesinro, R. O., A. O. Boyo, M. L. Akinyemi und G. T. Mola. „Fabrication of P3HT: PCBM bulk heterojunction organic solar cell“. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 331 (16.10.2019): 012028. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/331/1/012028.
Der volle Inhalt der QuelleR. Murad, Ary, Ahmed Iraqi, Shujahadeen B. Aziz, Sozan N. Abdullah und Mohamad A. Brza. „Conducting Polymers for Optoelectronic Devices and Organic Solar Cells: A Review“. Polymers 12, Nr. 11 (09.11.2020): 2627. http://dx.doi.org/10.3390/polym12112627.
Der volle Inhalt der QuelleDaniel, Susan G., B. Devu und C. O. Sreekala. „Active Layer Thickness Optimization for Maximum Efficiency in Bulk Heterojunction Solar Cell“. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1225, Nr. 1 (01.02.2022): 012017. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/1225/1/012017.
Der volle Inhalt der QuelleCHIEW, ENG KOK, MUHAMMAD YAHAYA und AHMAD PUAAD OTHMAN. „ELECTRICAL CHARACTERIZATION OF P3HT/PCBM BULK HETEROJUNCTION ORGANIC SOLAR CELL“. International Journal of Computational Materials Science and Engineering 01, Nr. 01 (März 2012): 1250004. http://dx.doi.org/10.1142/s2047684112500042.
Der volle Inhalt der QuelleMohamed El Amine, Boudia, Yi Zhou, Hongying Li, Qiuwang Wang, Jun Xi und Cunlu Zhao. „Latest Updates of Single-Junction Organic Solar Cells up to 20% Efficiency“. Energies 16, Nr. 9 (04.05.2023): 3895. http://dx.doi.org/10.3390/en16093895.
Der volle Inhalt der QuelleScharber, M. C., und N. S. Sariciftci. „Efficiency of bulk-heterojunction organic solar cells“. Progress in Polymer Science 38, Nr. 12 (Dezember 2013): 1929–40. http://dx.doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2013.05.001.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Yongsheng, und Yongsheng Chen. „Integrated Perovskite/Bulk‐Heterojunction Organic Solar Cells“. Advanced Materials 32, Nr. 3 (18.02.2019): 1805843. http://dx.doi.org/10.1002/adma.201805843.
Der volle Inhalt der QuelleSuzuki, Atsushi, Katsuya Yano und Takeo Oku. „Fabrication and Characterization of Fullerene / Dibenzo-Tetrathiafulvalene Solar Cells“. Materials Science Forum 688 (Juni 2011): 80–84. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.688.80.
Der volle Inhalt der QuelleTripathi, S. K., Sheenam Sachdeva, Kriti Sharma und Jagdish Kaur. „Progress in Plasmonic Enhanced Bulk Heterojunction Organic/Polymer Solar Cells“. Solid State Phenomena 222 (November 2014): 117–43. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.222.117.
Der volle Inhalt der QuelleNarayan, Monishka Rita, und Jai Singh. „Exciton dissociation and design optimization in P3HT:PCBM bulk-heterojunction organic solar cell“. Canadian Journal of Physics 92, Nr. 7/8 (Juli 2014): 853–56. http://dx.doi.org/10.1139/cjp-2013-0523.
Der volle Inhalt der QuelleBolognesi, Margherita, Desta Gedefaw, Marco Cavazzini, Marinella Catellani, Mats R. Andersson, Michele Muccini, Erika Kozma und Mirko Seri. „Side chain modification on PDI-spirobifluorene-based molecular acceptors and its impact on organic solar cell performances“. New Journal of Chemistry 42, Nr. 23 (2018): 18633–40. http://dx.doi.org/10.1039/c8nj04810j.
Der volle Inhalt der QuelleJanssen, René A. J., Jan C. Hummelen und N. Serdar Sariciftci. „Polymer–Fullerene Bulk Heterojunction Solar Cells“. MRS Bulletin 30, Nr. 1 (Januar 2005): 33–36. http://dx.doi.org/10.1557/mrs2005.6.
Der volle Inhalt der QuelleAn, Qiaoshi, Fujun Zhang, Jian Zhang, Weihua Tang, Zhenbo Deng und Bin Hu. „Versatile ternary organic solar cells: a critical review“. Energy & Environmental Science 9, Nr. 2 (2016): 281–322. http://dx.doi.org/10.1039/c5ee02641e.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Hongfei, Zhenhua Yang, Cheng Pan, Naisheng Jiang, Sushil K. Satija, Di Xu, Dilip Gersappe, Chang-Yong Nam und Miriam H. Rafailovich. „A new strategy to engineer polymer bulk heterojunction solar cells with thick active layers via self-assembly of the tertiary columnar phase“. Nanoscale 9, Nr. 32 (2017): 11511–22. http://dx.doi.org/10.1039/c7nr03789a.
Der volle Inhalt der QuelleIslam, A. T. M. Saiful, Mushtaq Ahmed Sobhan und Abu Bakar Md Ismail. „Performance Enhancement of Bulk Heterojunction Hybrid Solar Cell Using Macroporous Silicon“. Rajshahi University Journal of Science and Engineering 43 (31.12.2015): 11–20. http://dx.doi.org/10.3329/rujse.v43i0.26157.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Dae-Seon, Sooncheol Kwon, Kwanghee Lee und Jae-Hyung Jang. „Efficient bulk heterojunction organic solar cell with antireflective subwavelength structure“. Applied Surface Science 332 (März 2015): 716–19. http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2015.02.003.
Der volle Inhalt der QuelleUeda, Yasuyuki, Yuki Kurokawa, Kei Nishii, Hideyuki Kanematsu, Tadashi Fukumoto und Takehito Kato. „Morphology Control of Monomer–Polymer Hybrid Electron Acceptor for Bulk-Heterojunction Solar Cell Based on P3HT and Ti-Alkoxide with Ladder Polymer“. Materials 15, Nr. 3 (04.02.2022): 1195. http://dx.doi.org/10.3390/ma15031195.
Der volle Inhalt der QuelleFan, Bingbing, Xiaonan Xue, Xiangyi Meng, Xiaobo Sun, Lijun Huo, Wei Ma und Yanming Sun. „High-performance conjugated terpolymer-based organic bulk heterojunction solar cells“. Journal of Materials Chemistry A 4, Nr. 36 (2016): 13930–37. http://dx.doi.org/10.1039/c6ta05886h.
Der volle Inhalt der QuelleBabenko, S. D., A. A. Balakai, Yu L. Moskvin, G. V. Simbirtseva und P. A. Troshin. „Dynamic characteristics of organic bulk-heterojunction solar cells“. Thermal Engineering 57, Nr. 13 (Dezember 2010): 1119–24. http://dx.doi.org/10.1134/s0040601510130057.
Der volle Inhalt der QuelleZimmermann, B., M. Glatthaar, M. Niggemann, M. Riede und A. Hinsch. „Electroabsorption studies of organic bulk-heterojunction solar cells“. Thin Solid Films 493, Nr. 1-2 (Dezember 2005): 170–74. http://dx.doi.org/10.1016/j.tsf.2005.04.089.
Der volle Inhalt der QuelleKirchartz, Thomas, Kurt Taretto und Uwe Rau. „Efficiency Limits of Organic Bulk Heterojunction Solar Cells“. Journal of Physical Chemistry C 113, Nr. 41 (17.09.2009): 17958–66. http://dx.doi.org/10.1021/jp906292h.
Der volle Inhalt der QuelleGlatthaar, M., N. Mingirulli, B. Zimmermann, T. Ziegler, R. Kern, M. Niggemann, A. Hinsch und A. Gombert. „Impedance spectroscopy on organic bulk-heterojunction solar cells“. physica status solidi (a) 202, Nr. 11 (September 2005): R125—R127. http://dx.doi.org/10.1002/pssa.200521149.
Der volle Inhalt der QuelleMinnaert, Ben, und Marc Burgelman. „Efficiency potential of organic bulk heterojunction solar cells“. Progress in Photovoltaics: Research and Applications 15, Nr. 8 (2007): 741–48. http://dx.doi.org/10.1002/pip.797.
Der volle Inhalt der QuelleSasitharan, Kezia, David G. Bossanyi, Naoum Vaenas, Andrew J. Parnell, Jenny Clark, Ahmed Iraqi, David G. Lidzey und Jonathan A. Foster. „Metal–organic framework nanosheets for enhanced performance of organic photovoltaic cells“. Journal of Materials Chemistry A 8, Nr. 12 (2020): 6067–75. http://dx.doi.org/10.1039/c9ta12313j.
Der volle Inhalt der QuelleMunshi, Joydeep, TeYu Chien, Wei Chen und Ganesh Balasubramanian. „Elasto-morphology of P3HT:PCBM bulk heterojunction organic solar cells“. Soft Matter 16, Nr. 29 (2020): 6743–51. http://dx.doi.org/10.1039/d0sm00849d.
Der volle Inhalt der QuelleNakata, Yuya, Toshiki Usui, Yuki Nishikawa, Fabien Nekelson, Yo Shimizu, Akihiko Fujii und Masanori Ozaki. „Sandwich-cell-type bulk-heterojunction organic solar cells utilizing liquid crystalline phthalocyanine“. Japanese Journal of Applied Physics 57, Nr. 3S2 (22.12.2017): 03EJ03. http://dx.doi.org/10.7567/jjap.57.03ej03.
Der volle Inhalt der QuelleMbuyise, Xolani G., Elhadi A. A. Arbab und Genene Tessema Mola. „The effect of a trimetallic nanocomposite in the solar absorber layer of organic solar cells“. RSC Advances 9, Nr. 11 (2019): 6070–76. http://dx.doi.org/10.1039/c8ra08725c.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Yawen, und Yuze Lin. „Planar heterojunctions for reduced non-radiative open-circuit voltage loss and enhanced stability of organic solar cells“. Journal of Materials Chemistry C 9, Nr. 35 (2021): 11715–21. http://dx.doi.org/10.1039/d1tc01536b.
Der volle Inhalt der QuelleSchulz, Gisela L., Prasenjit Kar, Martin Weidelener, Astrid Vogt, Marta Urdanpilleta, Mika Lindén, Elena Mena-Osteritz, Amaresh Mishra und Peter Bäuerle. „The influence of alkyl side chains on molecular packing and solar cell performance of dithienopyrrole-based oligothiophenes“. Journal of Materials Chemistry A 4, Nr. 27 (2016): 10514–23. http://dx.doi.org/10.1039/c6ta03453e.
Der volle Inhalt der QuelleFauzia, Vivi, Akrajas Ali Umar, Muhamad Mat Salleh und Muhammad Yahaya. „Study Phase Separation of Donor: Acceptor in Inkjet Printed Thin Films of Bulk Heterojunction Organic Solar Cells Using AFM Phase Imaging“. Advanced Materials Research 364 (Oktober 2011): 465–69. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.364.465.
Der volle Inhalt der QuelleDuan, Chunhui, Fei Huang und Yong Cao. „Solution processed thick film organic solar cells“. Polymer Chemistry 6, Nr. 47 (2015): 8081–98. http://dx.doi.org/10.1039/c5py01340b.
Der volle Inhalt der QuelleZhu, Lin, Tianjiao Zhao, Kan Li, Wentao Sun und Yingjie Xing. „Bulk heterojunction organic solar cells fabricated by oblique angle deposition“. Physical Chemistry Chemical Physics 17, Nr. 43 (2015): 28765–69. http://dx.doi.org/10.1039/c5cp03604f.
Der volle Inhalt der QuelleChiew, E. K., Muhammad Yahaya und A. P. Othman. „Investigation of Recombination Process of P3HT: PCBM Organic Solar Cell“. Advanced Materials Research 622-623 (Dezember 2012): 1147–51. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.622-623.1147.
Der volle Inhalt der QuelleGiguère, Jean-Benoît, Niyazi Serdar Sariciftci und Jean-François Morin. „Polycyclic anthanthrene small molecules: semiconductors for organic field-effect transistors and solar cells applications“. Journal of Materials Chemistry C 3, Nr. 3 (2015): 601–6. http://dx.doi.org/10.1039/c4tc02137a.
Der volle Inhalt der QuelleEcheverry, Carlos A., und Edison Castro. „Organic and Organic-Inorganic Solar Cells: From Bulk Heterojunction to Perovskite Solar Cells“. International Journal of Chemistry and Research 1, Nr. 1 (27.11.2018): 1–8. http://dx.doi.org/10.18689/ijcr-1000101.
Der volle Inhalt der QuelleLv, Menglan, Jacek J. Jasieniak, Jin Zhu und Xiwen Chen. „A hybrid organic–inorganic three-dimensional cathode interfacial material for organic solar cells“. RSC Advances 7, Nr. 45 (2017): 28513–19. http://dx.doi.org/10.1039/c7ra04044j.
Der volle Inhalt der QuelleKumar, Sandeep, und Thomas Nann. „First solar cells based on CdTe nanoparticle/MEH-PPV composites“. Journal of Materials Research 19, Nr. 7 (Juli 2004): 1990–94. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.2004.0279.
Der volle Inhalt der QuelleAli, Muhammad, Ahmed Shuja, Ahsan Baig, Erum Jamil und Muhammad Amjad. „Design, Electrical, and Optical Modelling of Bulk Heterojunction Polymer Solar Cell“. International Journal of Photoenergy 2018 (19.12.2018): 1–6. http://dx.doi.org/10.1155/2018/9465262.
Der volle Inhalt der QuelleLu, Bing Juan, Nan Hai Sun, Ming Wei Li und Hong Zheng Dong. „Nickle Oxide Based Bulk Heterojunction Flexible Solar Cells“. Advanced Materials Research 512-515 (Mai 2012): 109–12. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.512-515.109.
Der volle Inhalt der QuelleYassine Doggui, Mohamed, Mohamed Oussama Zouaghi, Gilles Frapper, Frédéric Guegan und Youssef Arfaoui. „Metallo-dithiaporphyrin pigments for bulk-heterojunction solar cell applications: ab initio investigation of structural and optoelectronic properties“. RSC Advances 13, Nr. 48 (2023): 33943–56. http://dx.doi.org/10.1039/d3ra05063g.
Der volle Inhalt der QuelleSandoval-Torrientes, Rafael, Alexey Gavrik, Anna Isakova, Abasi Abudulimu, Joaquín Calbo, Juan Aragó, José Santos et al. „Minimizing geminate recombination losses in small-molecule-based organic solar cells“. Journal of Materials Chemistry C 7, Nr. 22 (2019): 6641–48. http://dx.doi.org/10.1039/c9tc00862d.
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