Zeitschriftenartikel zum Thema „CsPbBr3“
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Dutt, V. G. Vasavi, Syed Akhil und Nimai Mishra. „Enhancement of photoluminescence and the stability of CsPbX3 (X = Cl, Br, and I) perovskite nanocrystals with phthalimide passivation“. Nanoscale 13, Nr. 34 (2021): 14442–49. http://dx.doi.org/10.1039/d1nr03916d.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Xianhao, Tianyu Tang, Quan Xie, Like Gao, Limin Lu und Yanlin Tang. „First-principles study on the electronic and optical properties of the orthorhombic CsPbBr3 and CsPbI3 with Cmcm space group“. New Journal of Chemistry 45, Nr. 35 (2021): 15857–62. http://dx.doi.org/10.1039/d1nj02216d.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Lung-Chien, Ching-Ho Tien, Zong-Liang Tseng, Yu-Shen Dong und Shengyi Yang. „Influence of All-Inorganic Halide Perovskite CsPbBr3 Quantum Dots Combined with Polymer Matrix“. Materials 12, Nr. 6 (25.03.2019): 985. http://dx.doi.org/10.3390/ma12060985.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Jian, Hongxiang Zhang, Chunxia Wu und Jun Dai. „Stable CsPbX3@SiO2 Perovskite Quantum Dots for White-Light Emitting Diodes“. Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics 15, Nr. 5 (01.05.2020): 599–606. http://dx.doi.org/10.1166/jno.2020.2824.
Der volle Inhalt der QuelleTien, Chen, Lee, Tseng, Dong und Lin. „High-Quality All-Inorganic Perovskite CsPbBr3 Quantum Dots Emitter Prepared by a Simple Purified Method and Applications of Light-Emitting Diodes“. Energies 12, Nr. 18 (11.09.2019): 3507. http://dx.doi.org/10.3390/en12183507.
Der volle Inhalt der QuelleNarayan, R. Lakshmi, M. V. S. Sarma und S. V. Suryanarayana. „Ionic conductivity of CsPbCl3 and CsPbBr3“. Journal of Materials Science Letters 6, Nr. 1 (Januar 1987): 93–94. http://dx.doi.org/10.1007/bf01729441.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Jiangcong, Yiqing Lai, Na Lin, Xiaotian Huang, Yu Chen, Yao Yao und Bo Wang. „Incorporating CsPbBr3 Nanocrystals into Porous AlO(OH) Matrices to Improve their Stability in Backlit Displays“. Nano 14, Nr. 12 (Dezember 2019): 1950156. http://dx.doi.org/10.1142/s179329201950156x.
Der volle Inhalt der QuelleLee, ChaeHyun, Soo Jeong Lee, YeJi Shin, Yeonsu Woo, Sung-Hwan Han, Andrés Fabián Gualdrón-Reyes, Iván Mora-Seró und Seog Joon Yoon. „Synthetic and Post-Synthetic Strategies to Improve Photoluminescence Quantum Yields in Perovskite Quantum Dots“. Catalysts 11, Nr. 8 (10.08.2021): 957. http://dx.doi.org/10.3390/catal11080957.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Zongtao, Cunjiang Song, Longshi Rao, Hanguang Lu, Caiman Yan, Kai Cao, Xinrui Ding, Binhai Yu und Yong Tang. „Synthesis of Highly Photoluminescent All-Inorganic CsPbX3 Nanocrystals via Interfacial Anion Exchange Reactions“. Nanomaterials 9, Nr. 9 (11.09.2019): 1296. http://dx.doi.org/10.3390/nano9091296.
Der volle Inhalt der QuelleLiao, Lianxing, Kunhua Quan, Xiangshi Bin, Ruosheng Zeng und Tao Lin. „Bandgap and Carrier Dynamic Controls in CsPbBr3 Nanocrystals Encapsulated in Polydimethylsiloxane“. Crystals 11, Nr. 9 (17.09.2021): 1132. http://dx.doi.org/10.3390/cryst11091132.
Der volle Inhalt der QuelleYun, Rui, Li Luo, Jingqi He, Jiaxi Wang, Xiaofen Li, Weiren Zhao, Zhaogang Nie und Zhiping Lin. „Mixed-Solvent Polarity-Assisted Phase Transition of Cesium Lead Halide Perovskite Nanocrystals with Improved Stability at Room Temperature“. Nanomaterials 9, Nr. 11 (30.10.2019): 1537. http://dx.doi.org/10.3390/nano9111537.
Der volle Inhalt der QuelleNeplokh, Vladimir, Daria I. Markina, Maria Baeva, Anton M. Pavlov, Demid A. Kirilenko, Ivan S. Mukhin, Anatoly P. Pushkarev, Sergey V. Makarov und Alexey A. Serdobintsev. „Recrystallization of CsPbBr3 Nanoparticles in Fluoropolymer Nonwoven Mats for Down- and Up-Conversion of Light“. Nanomaterials 11, Nr. 2 (05.02.2021): 412. http://dx.doi.org/10.3390/nano11020412.
Der volle Inhalt der QuelleAlgadi, Hassan, Chandreswar Mahata, Janghoon Woo, Minkyu Lee, Minsu Kim und Taeyoon Lee. „Enhanced Photoresponsivity of All-Inorganic (CsPbBr3) Perovskite Nanosheets Photodetector with Carbon Nanodots (CDs)“. Electronics 8, Nr. 6 (14.06.2019): 678. http://dx.doi.org/10.3390/electronics8060678.
Der volle Inhalt der QuellePalazon, Francisco, Sedat Dogan, Sergio Marras, Federico Locardi, Ilaria Nelli, Prachi Rastogi, Maurizio Ferretti, Mirko Prato, Roman Krahne und Liberato Manna. „From CsPbBr3 Nano-Inks to Sintered CsPbBr3–CsPb2Br5 Films via Thermal Annealing: Implications on Optoelectronic Properties“. Journal of Physical Chemistry C 121, Nr. 21 (03.05.2017): 11956–61. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcc.7b03389.
Der volle Inhalt der QuelleDěcká, Kateřina, Adéla Suchá, Jan Král, Ivo Jakubec, Martin Nikl, Vítězslav Jarý, Vladimir Babin, Eva Mihóková und Václav Čuba. „On the Role of Cs4PbBr6 Phase in the Luminescence Performance of Bright CsPbBr3 Nanocrystals“. Nanomaterials 11, Nr. 8 (27.07.2021): 1935. http://dx.doi.org/10.3390/nano11081935.
Der volle Inhalt der QuelleHoffman, Jacob B., A. Lennart Schleper und Prashant V. Kamat. „Transformation of Sintered CsPbBr3 Nanocrystals to Cubic CsPbI3 and Gradient CsPbBrxI3–x through Halide Exchange“. Journal of the American Chemical Society 138, Nr. 27 (30.06.2016): 8603–11. http://dx.doi.org/10.1021/jacs.6b04661.
Der volle Inhalt der QuelleRao, Longshi, Xinrui Ding, Xuewei Du, Guanwei Liang, Yong Tang, Kairui Tang und Jin Z. Zhang. „Ultrasonication-assisted synthesis of CsPbBr3 and Cs4PbBr6 perovskite nanocrystals and their reversible transformation“. Beilstein Journal of Nanotechnology 10 (06.03.2019): 666–76. http://dx.doi.org/10.3762/bjnano.10.66.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Hongyu, Yunfei Wang, Jianing Wang und Wenyan Liu. „Thermal Stability of CsPbBr3 Perovskite Quantum Dots Assembled with SBA-15“. Coatings 11, Nr. 8 (09.08.2021): 953. http://dx.doi.org/10.3390/coatings11080953.
Der volle Inhalt der QuelleDing, Huafeng, Yansu Shan, Jizhou Wang, Qinfeng Xu, Jing Han, Mengmeng Jiao, Kunjian Cao et al. „Revealing photoluminescence mechanisms of single CsPbBr3/Cs4PbBr6 core/shell perovskite nanocrystals“. RSC Advances 11, Nr. 48 (2021): 30465–71. http://dx.doi.org/10.1039/d1ra04981j.
Der volle Inhalt der QuelleYoshimura, Y., N. Tokunaga, I. Iwasaki, A. Kojima, Y. Maeda und K. Tozaki. „Phase transitions in (CsPbCl3)1−x(CsPbBr3)xmixed crystal“. Acta Crystallographica Section A Foundations of Crystallography 58, s1 (06.08.2002): c363. http://dx.doi.org/10.1107/s010876730209949x.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Sung Hun, Kyoung-Duck Park und Hong Seok Lee. „Growth Kinetics and Optical Properties of CsPbBr3 Perovskite Nanocrystals“. Energies 14, Nr. 2 (06.01.2021): 275. http://dx.doi.org/10.3390/en14020275.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Lei, Decao Ma, Chun Guo, Xin Jiang, Mingliang Li, Tingting Xu, Jinpeng Zhu et al. „CsPbBr3 nanocrystals prepared by high energy ball milling in one-step and structural transformation from CsPbBr3 to CsPb2Br5“. Applied Surface Science 543 (März 2021): 148782. http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2020.148782.
Der volle Inhalt der QuelleCao, Yunqing, Dong Wu, Ping Zhu, Dan Shan, Xianghua Zeng und Jun Xu. „Down-Shifting and Anti-Reflection Effect of CsPbBr3 Quantum Dots/Multicrystalline Silicon Hybrid Structures for Enhanced Photovoltaic Properties“. Nanomaterials 10, Nr. 4 (17.04.2020): 775. http://dx.doi.org/10.3390/nano10040775.
Der volle Inhalt der QuelleHe, Haiyang, Shiliang Mei, Zhihao Chen, Siyu Liu, Zhuoqi Wen, Zhongjie Cui, Dan Yang et al. „Thioacetamide-ligand-mediated synthesis of CsPbBr3–CsPbBr3 homostructured nanocrystals with enhanced stability“. Journal of Materials Chemistry C 9, Nr. 34 (2021): 11349–57. http://dx.doi.org/10.1039/d1tc02118d.
Der volle Inhalt der QuelleQin, Chaochao, Zhinan Jiang, Zhongpo Zhou, Yufang Liu und Yuhai Jiang. „Excitation Wavelength and Intensity-Dependent Multiexciton Dynamics in CsPbBr3 Nanocrystals“. Nanomaterials 11, Nr. 2 (11.02.2021): 463. http://dx.doi.org/10.3390/nano11020463.
Der volle Inhalt der QuelleFalsini, Naomi, Nicola Calisi, Giammarco Roini, Andrea Ristori, Francesco Biccari, Paolo Scardi, Chiara Barri, Monica Bollani, Stefano Caporali und Anna Vinattieri. „Large-Area Nanocrystalline Caesium Lead Chloride Thin Films: A Focus on the Exciton Recombination Dynamics“. Nanomaterials 11, Nr. 2 (09.02.2021): 434. http://dx.doi.org/10.3390/nano11020434.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Lung-Chien, Ching-Ho Tien, Sin-Liang Ou, Kun-Yi Lee, Jianjun Tian, Zong-Liang Tseng, Hao-Tian Chen, Hao-Chung Kuo und An-Cheng Sun. „Perovskite CsPbBr3 Quantum Dots Prepared Using Discarded Lead–Acid Battery Recycled Waste“. Energies 12, Nr. 6 (22.03.2019): 1117. http://dx.doi.org/10.3390/en12061117.
Der volle Inhalt der QuelleChi, Kailin, Hansi Xu, Bingtao Feng, Xianwei Meng, Daoyu Yu und Qian Li. „Controlled Growth of Porous InBr3: PbBr2 Film for Preparation of CsPbBr3 in Carbon-Based Planar Perovskite Solar Cells“. Nanomaterials 11, Nr. 9 (16.09.2021): 2408. http://dx.doi.org/10.3390/nano11092408.
Der volle Inhalt der QuelleMeng, Xianwei, Kailin Chi, Qian Li, Bingtao Feng, Haodi Wang, Tianjiao Gao, Pengyu Zhou, Haibin Yang und Wuyou Fu. „Fabrication of Porous Lead Bromide Films by Introducing Indium Tribromide for Efficient Inorganic CsPbBr3 Perovskite Solar Cells“. Nanomaterials 11, Nr. 5 (11.05.2021): 1253. http://dx.doi.org/10.3390/nano11051253.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Runda, Menglong Zhang, Zhaoqiang Zheng, Kunqiang Wang, Xiao Liu, Qizan Chen und Dongxiang Luo. „Photocatalytic Degradation of Tobacco Tar Using CsPbBr3 Quantum Dots Modified Bi2WO6 Composite Photocatalyst“. Nanomaterials 11, Nr. 9 (17.09.2021): 2422. http://dx.doi.org/10.3390/nano11092422.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Jing, Li Wang, Wenwen Liu, Mengsha Cao, Jing Zhang, Ningyi Yuan, Shuai Zhang und Zhongze Gu. „Synthesis of Au or Pt@Perovskite Nanocrystals via Interfacial Photoreduction“. Catalysts 11, Nr. 2 (27.01.2021): 174. http://dx.doi.org/10.3390/catal11020174.
Der volle Inhalt der QuelleSun, Changjiu, Junli Wei, Jian Zhao, Yuanzhi Jiang, Yilong Wang, Haiqing Hu, Xin Wang, Yongqin Zhang und Mingjian Yuan. „Hard and soft Lewis-base behavior for efficient and stable CsPbBr3 perovskite light-emitting diodes“. Nanophotonics 10, Nr. 8 (01.06.2020): 2157–66. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2021-0003.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Lung-Chien, Ching-Ho Tien, Kuan-Lin Lee und Yu-Ting Kao. „Efficiency Improvement of MAPbI3 Perovskite Solar Cells Based on a CsPbBr3 Quantum Dot/Au Nanoparticle Composite Plasmonic Light-Harvesting Layer“. Energies 13, Nr. 6 (20.03.2020): 1471. http://dx.doi.org/10.3390/en13061471.
Der volle Inhalt der QuelleCheng, Ruolin, Elke Debroye, Johan Hofkens und Maarten B. J. Roeffaers. „Efficient Photocatalytic CO2 Reduction with MIL-100(Fe)-CsPbBr3 Composites“. Catalysts 10, Nr. 11 (20.11.2020): 1352. http://dx.doi.org/10.3390/catal10111352.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Meng, Xiao Zhang, Peng Wang und Ping Yang. „Metastable γ-CsPbI3 Perovskite Nanocrystals Created Using Aged Orthorhombic CsPbBr3“. Journal of Physical Chemistry C 125, Nr. 13 (26.03.2021): 7109–18. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcc.0c09672.
Der volle Inhalt der QuelleCao, Qinxuan, Asif Ilyas, Shuai Zhang, Zhijie Ju, Fangling Sun, Tianyu Liu, Yang(Michael) Yang, Yunhao Lu, Xinfeng Liu und Renren Deng. „Lanthanide-doping enables kinetically controlled growth of deep-blue two-monolayer halide perovskite nanoplatelets“. Nanoscale 13, Nr. 26 (2021): 11552–60. http://dx.doi.org/10.1039/d1nr02508b.
Der volle Inhalt der QuelleJung, Sujeong, Jae Ho Kim, Jin Woo Choi, Jae-Wook Kang, Sung-Ho Jin, Youngho Kang und Myungkwan Song. „Enhancement of Photoluminescence Quantum Yield and Stability in CsPbBr3 Perovskite Quantum Dots by Trivalent Doping“. Nanomaterials 10, Nr. 4 (09.04.2020): 710. http://dx.doi.org/10.3390/nano10040710.
Der volle Inhalt der QuelleQaid, Saif M. H., Hamid M. Ghaithan, Bandar Ali Al-Asbahi und Abdullah S. Aldwayyan. „Ultra-Stable Polycrystalline CsPbBr3 Perovskite–Polymer Composite Thin Disk for Light-Emitting Applications“. Nanomaterials 10, Nr. 12 (29.11.2020): 2382. http://dx.doi.org/10.3390/nano10122382.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Xu, Qing Li, Shikai Yan, Wei Lei, Jing Chen und Khan Qasim. „A Novel Phototransistor Device with Dual Active Layers Composited of CsPbBr3 and ZnO Quantum Dots“. Materials 12, Nr. 8 (13.04.2019): 1215. http://dx.doi.org/10.3390/ma12081215.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Yufeng, Yanxia Yu, Yaqian Zhang, Xiaodong Liu, Haisheng Yang, Xiaojuan Liang, Wei Xia und Weidong Xiang. „Highly Photoluminescent CsPbBr3/CsPb2Br5 NCs@TEOS Nanocomposite in Light-Emitting Diodes“. Inorganic Chemistry 60, Nr. 6 (11.02.2021): 3814–22. http://dx.doi.org/10.1021/acs.inorgchem.0c03573.
Der volle Inhalt der QuelleZaitseva, I. Ya, I. S. Kovaleva und V. A. Fedorov. „Glass formation along the CsHgBr3-CsPbBr3, Cs2HgBr4-CsPbBr3, and CsHg2Br5-CsPbBr3 sections of the HgBr2-PbBr2-CsBr ternary system“. Russian Journal of Inorganic Chemistry 53, Nr. 8 (August 2008): 1300–1302. http://dx.doi.org/10.1134/s0036023608080251.
Der volle Inhalt der QuelleWorku, Michael, Yu Tian, Chenkun Zhou, Haoran Lin, Maya Chaaban, Liang-jin Xu, Qingquan He et al. „Hollow metal halide perovskite nanocrystals with efficient blue emissions“. Science Advances 6, Nr. 17 (April 2020): eaaz5961. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aaz5961.
Der volle Inhalt der QuelleSanders, S., G. Simkus, J. Riedel, A. Ost, A. Schmitz, F. Muckel, G. Bacher, M. Heuken, A. Vescan und H. Kalisch. „Showerhead-assisted chemical vapor deposition of CsPbBr3 films for LED applications“. Journal of Materials Research 36, Nr. 9 (14.05.2021): 1813–23. http://dx.doi.org/10.1557/s43578-021-00239-w.
Der volle Inhalt der QuelleSimkus, Gintautas, Simon Sanders, Dominik Stümmler, Andrei Vescan, Holger Kalisch und Michael Heuken. „High-Intensity CsPbBr3 Perovskite LED using Poly(bis(4-phenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)amine) as Hole Transport and Electron-Blocking Layer“. MRS Advances 5, Nr. 8-9 (2020): 411–19. http://dx.doi.org/10.1557/adv.2020.23.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Zhuang, Jianlin Chen, Caiyou Huang, Too Gideon Kiprono, Wusong Zhao, Wei Qiu, Zhuoyin Peng und Jian Chen. „Dependence of Precursors on Solution-Processed SnO2 as Electron Transport Layers for CsPbBr3 Perovskite Solar Cells“. Nano 15, Nr. 12 (25.11.2020): 2050161. http://dx.doi.org/10.1142/s1793292020501611.
Der volle Inhalt der QuelleBergamini, Linda, Nicola Sangiorgi, Angela Gondolini und Alessandra Sanson. „CsPbBr3 for photoelectrochemical cells“. Solar Energy 212 (Dezember 2020): 62–72. http://dx.doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.047.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Feng, Cong Wang, Yuhao Pan, Xieyu Zhou, Xianghua Kong und Wei Ji. „Surface stabilized cubic phase of CsPbI3 and CsPbBr3 at room temperature“. Chinese Physics B 28, Nr. 5 (Mai 2019): 056402. http://dx.doi.org/10.1088/1674-1056/28/5/056402.
Der volle Inhalt der QuelleDe Matteis, Fabio, Francesco Vitale, Simone Privitera, Erica Ciotta, Roberto Pizzoferrato, Amanda Generosi, Barbara Paci et al. „Optical Characterization of Cesium Lead Bromide Perovskites“. Crystals 9, Nr. 6 (28.05.2019): 280. http://dx.doi.org/10.3390/cryst9060280.
Der volle Inhalt der QuelleЧикалова-Лузина, О. П., В. М. Вяткин, И. П. Щербаков und А. Н. Алешин. „Механизм электролюминесценции в светоизлучающих полевых транзисторах на основе пленок нанокристаллов перовскита в матрице полупроводникового полимера“. Физика твердого тела 62, Nr. 8 (2020): 1333. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2020.08.49623.073.
Der volle Inhalt der QuelleSeth, Sudipta, Navendu Mondal, Satyajit Patra und Anunay Samanta. „Fluorescence Blinking and Photoactivation of All-Inorganic Perovskite Nanocrystals CsPbBr3 and CsPbBr2I“. Journal of Physical Chemistry Letters 7, Nr. 2 (06.01.2016): 266–71. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpclett.5b02639.
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