Zeitschriftenartikel zum Thema „Organic Hole transporting materials“
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Świst, Agnieszka, Jadwiga Sołoducho, Przemysław Data und Mieczysław Łapkowski. „Thianthrene-based oligomers as hole transporting materials“. Arkivoc 2012, Nr. 3 (24.01.2012): 193–209. http://dx.doi.org/10.3998/ark.5550190.0013.315.
Der volle Inhalt der QuelleNamespetra, Andrew M., Arthur D. Hendsbee, Gregory C. Welch und Ian G. Hill. „Development of simple hole-transporting materials for perovskite solar cells“. Canadian Journal of Chemistry 94, Nr. 4 (April 2016): 352–59. http://dx.doi.org/10.1139/cjc-2015-0427.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Xiaojuan, und Mingkui Wang. „Organic hole-transporting materials for efficient perovskite solar cells“. Materials Today Energy 7 (März 2018): 208–20. http://dx.doi.org/10.1016/j.mtener.2017.09.011.
Der volle Inhalt der QuelleCho, Young Joon, Min Ji Jeong, Ji Hye Park, Weiguang Hu, Jongchul Lim und Hyo Sik Chang. „Charge Transporting Materials Grown by Atomic Layer Deposition in Perovskite Solar Cells“. Energies 14, Nr. 4 (22.02.2021): 1156. http://dx.doi.org/10.3390/en14041156.
Der volle Inhalt der QuelleJia, Haoran, Huanyu Ma, Xiangyang Liu, Donghui Xu, Ting Yuan, Chao Zou und Zhan'ao Tan. „Engineering organic–inorganic perovskite planar heterojunction for efficient carbon dots based light-emitting diodes“. Applied Physics Reviews 9, Nr. 2 (Juni 2022): 021406. http://dx.doi.org/10.1063/5.0085692.
Der volle Inhalt der QuelleShahnawaz, Shahnawaz, Sujith Sudheendran Swayamprabha, Mangey Ram Nagar, Rohit Ashok Kumar Yadav, Sanna Gull, Deepak Kumar Dubey und Jwo-Huei Jou. „Hole-transporting materials for organic light-emitting diodes: an overview“. Journal of Materials Chemistry C 7, Nr. 24 (2019): 7144–58. http://dx.doi.org/10.1039/c9tc01712g.
Der volle Inhalt der QuelleMehdi, S., R. Amraoui und A. Aissat. „Numerical investigation of organic light emitting diode OLED with different hole transport materials“. Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures 17, Nr. 3 (01.08.2022): 781. http://dx.doi.org/10.15251/djnb.2022.173.781.
Der volle Inhalt der QuellePham, Hong Duc, Terry Chien‐Jen Yang, Sagar M. Jain, Gregory J. Wilson und Prashant Sonar. „Hole Transporting Materials: Development of Dopant‐Free Organic Hole Transporting Materials for Perovskite Solar Cells (Adv. Energy Mater. 13/2020)“. Advanced Energy Materials 10, Nr. 13 (April 2020): 2070057. http://dx.doi.org/10.1002/aenm.202070057.
Der volle Inhalt der QuelleYuqiu, Qu, Zhang Liuyang, An Limin und Wei Hong. „Investigation on photoluminescence quenching of CdSe/ZnS quantum dots by organic charge transporting materials“. Materials Science-Poland 33, Nr. 4 (01.12.2015): 709–13. http://dx.doi.org/10.1515/msp-2015-0120.
Der volle Inhalt der QuelleChooppawa, Tianchai, Supawadee Namuangruk, Hiroshi M. Yamamoto, Vinich Promarak und Paitoon Rashatasakhon. „Synthesis, characterization, and hole-transporting properties of benzotriazatruxene derivatives“. Journal of Materials Chemistry C 7, Nr. 47 (2019): 15035–41. http://dx.doi.org/10.1039/c9tc04155a.
Der volle Inhalt der QuelleSun, Dianming, Zhongjie Ren, Martin R. Bryce und Shouke Yan. „Arylsilanes and siloxanes as optoelectronic materials for organic light-emitting diodes (OLEDs)“. Journal of Materials Chemistry C 3, Nr. 37 (2015): 9496–508. http://dx.doi.org/10.1039/c5tc01638j.
Der volle Inhalt der QuelleLIU, Xue-Peng, Fan-Tai KONG, Wang-Chao CHEN, Ting YU, Fu-Ling GUO, Jian CHEN und Song-Yuan DAI. „Application of Organic Hole-Transporting Materials in Perovskite Solar Cells“. Acta Physico-Chimica Sinica 32, Nr. 6 (2016): 1347–70. http://dx.doi.org/10.3866/pku.whxb201603143.
Der volle Inhalt der QuelleShao, Ke-Feng, Ying-Feng Li, Lian-Ming Yang, Xin-Jun Xu, Gui Yu und Yun-Qi Liu. „HighTgFluorene-based Hole-transporting Materials for Organic Light-emitting Diodes“. Chemistry Letters 34, Nr. 12 (Dezember 2005): 1604–5. http://dx.doi.org/10.1246/cl.2005.1604.
Der volle Inhalt der QuelleLv, Hai Jun, Yi Feng Yu, Lei Liu, Ai Bing Chen, Zhi Chao Hu und Kai Huang. „Synthesis and Properties of Novel Hole-Transporting Materials Containing Triphenylamine and Bipyridine Units“. Advanced Materials Research 690-693 (Mai 2013): 619–22. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.690-693.619.
Der volle Inhalt der QuelleGetautis, V., J. V. Grazulevicius, M. Daskeviciene, T. Malinauskas, D. Jankunaite, V. Gaidelis, V. Jankauskas, J. Sidaravicius und Z. Tokarski. „Novel hydrazone based polymers as hole transporting materials“. Polymer 46, Nr. 19 (September 2005): 7918–22. http://dx.doi.org/10.1016/j.polymer.2005.06.085.
Der volle Inhalt der QuelleNeogi, Ishita, Samik Jhulki, Madhu Rawat, R. S. Anand, Tahsin J. Chow und Jarugu Narasimha Moorthy. „Organic amorphous hole-transporting materials based on Tröger's Base: alternatives to NPB“. RSC Advances 5, Nr. 34 (2015): 26806–10. http://dx.doi.org/10.1039/c5ra03391h.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Ming-Hsien, Che-Wei Hsu, Po-Shen Shen, Hsin-Min Cheng, Yun Chi, Peter Chen und Tzung-Fang Guo. „Novel spiro-based hole transporting materials for efficient perovskite solar cells“. Chemical Communications 51, Nr. 85 (2015): 15518–21. http://dx.doi.org/10.1039/c5cc04405g.
Der volle Inhalt der QuelleYao, Huiyun, Tai Wu, Bingxue Wu, Heng Zhang, Zhihui Wang, Zhe Sun, Song Xue, Yong Hua und Mao Liang. „The triple π-bridge strategy for tailoring indeno[2,1-b]carbazole-based HTMs enables perovskite solar cells with efficiency exceeding 21%“. Journal of Materials Chemistry A 9, Nr. 13 (2021): 8598–606. http://dx.doi.org/10.1039/d1ta00315a.
Der volle Inhalt der QuelleConnell, Arthur, Zhiping Wang, Yen-Hung Lin, Peter C. Greenwood, Alan A. Wiles, Eurig W. Jones, Leo Furnell et al. „Low cost triazatruxene hole transporting material for >20% efficiency perovskite solar cells“. Journal of Materials Chemistry C 7, Nr. 18 (2019): 5235–43. http://dx.doi.org/10.1039/c8tc04231d.
Der volle Inhalt der QuelleZhu, Li Lin, Bing Zhang, Kai Xuan Zhou, Jian Xi Yao und Song Yuan Dai. „Molecular Dynamics of the Assembly Modes of the Oligothiophene Polymers with Different Chain Lengths“. Key Engineering Materials 727 (Januar 2017): 476–81. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.727.476.
Der volle Inhalt der QuelleAnrango-Camacho, Cinthya, Karla Pavón-Ipiales, Bernardo A. Frontana-Uribe und Alex Palma-Cando. „Recent Advances in Hole-Transporting Layers for Organic Solar Cells“. Nanomaterials 12, Nr. 3 (28.01.2022): 443. http://dx.doi.org/10.3390/nano12030443.
Der volle Inhalt der QuelleDaskeviciene, Maryte, Sanghyun Paek, Artiom Magomedov, Kyoung Taek Cho, Michael Saliba, Ausra Kizeleviciute, Tadas Malinauskas et al. „Molecular engineering of enamine-based small organic compounds as hole-transporting materials for perovskite solar cells“. Journal of Materials Chemistry C 7, Nr. 9 (2019): 2717–24. http://dx.doi.org/10.1039/c8tc06297h.
Der volle Inhalt der QuelleUsluer, Özlem. „New spirobifluorene-based hole-transporting semiconductors for electroluminescent devices“. J. Mater. Chem. C 2, Nr. 38 (2014): 8098–104. http://dx.doi.org/10.1039/c4tc01458h.
Der volle Inhalt der QuelleDeng, Jidong, Weixia Hu, Wei Shen, Ming Li und Rongxing He. „Exploring the electrochemical properties of hole transporting materials from first-principles calculations: an efficient strategy to improve the performance of perovskite solar cells“. Physical Chemistry Chemical Physics 21, Nr. 3 (2019): 1235–41. http://dx.doi.org/10.1039/c8cp06693k.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Young Kook, und Seok-Hwan Hwang. „Highly efficient organic light-emitting diodes using novel hole-transporting materials“. Synthetic Metals 156, Nr. 16-17 (August 2006): 1028–35. http://dx.doi.org/10.1016/j.synthmet.2006.06.025.
Der volle Inhalt der QuelleRen, Xiaofan, Bert D. Alleyne, Peter I. Djurovich, Chihaya Adachi, Irina Tsyba, Robert Bau und Mark E. Thompson. „Organometallic Complexes as Hole-Transporting Materials in Organic Light-Emitting Diodes“. Inorganic Chemistry 43, Nr. 5 (März 2004): 1697–707. http://dx.doi.org/10.1021/ic035183f.
Der volle Inhalt der QuelleTanaka, Hiromitsu, Shizou Tokito, Yasunori Taga und Akane Okada. „Novel hole-transporting materials based on triphenylamine for organic electroluminescent devices“. Chemical Communications, Nr. 18 (1996): 2175. http://dx.doi.org/10.1039/cc9960002175.
Der volle Inhalt der QuelleSheibani, Esmaeil, Li Yang und Jinbao Zhang. „Recent Advances in Organic Hole Transporting Materials for Perovskite Solar Cells“. Solar RRL 4, Nr. 12 (29.09.2020): 2000461. http://dx.doi.org/10.1002/solr.202000461.
Der volle Inhalt der QuelleGetautis, V., O. Paliulis, R. Degutyte und I. Paulauskaite. „Synthesis of New Branched Hydrazones as Potential Hole-transporting Materials“. Chemistry of Heterocyclic Compounds 40, Nr. 1 (Januar 2004): 90–93. http://dx.doi.org/10.1023/b:cohc.0000023774.99588.5b.
Der volle Inhalt der QuelleJhulki, Samik, und Jarugu Narasimha Moorthy. „Small molecular hole-transporting materials (HTMs) in organic light-emitting diodes (OLEDs): structural diversity and classification“. Journal of Materials Chemistry C 6, Nr. 31 (2018): 8280–325. http://dx.doi.org/10.1039/c8tc01300d.
Der volle Inhalt der QuelleTagare, Jairam, Rohit Ashok Kumar Yadav, Sujith Sudheendran Swayamprabha, Deepak Kumar Dubey, Jwo-Huei Jou und Sivakumar Vaidyanathan. „Efficient solution-processed deep-blue CIEy ∈ (0.05) and pure-white CIEx,y ∈ (0.34, 0.32) organic light-emitting diodes: experimental and theoretical investigation“. Journal of Materials Chemistry C 9, Nr. 14 (2021): 4935–47. http://dx.doi.org/10.1039/d1tc00228g.
Der volle Inhalt der QuelleMatsuo, Yutaka, und Hao-Sheng Lin. „(Invited) Toward Nanocarbon Materials-Based Organic and Perovskite Solar Cells“. ECS Meeting Abstracts MA2022-01, Nr. 10 (07.07.2022): 796. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-0110796mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Dingyan, Huimin Xiang, Ran Ran, Wei Wang, Wei Zhou und Zongping Shao. „Recent Advances in Nanostructured Inorganic Hole−Transporting Materials for Perovskite Solar Cells“. Nanomaterials 12, Nr. 15 (28.07.2022): 2592. http://dx.doi.org/10.3390/nano12152592.
Der volle Inhalt der QuelleKumar, Sudhir, Chih-Chia An, Snehasis Sahoo, Raimonda Griniene, Dmytro Volyniuk, Juozas V. Grazulevicius, Saulius Grigalevicius und Jwo-Huei Jou. „Solution-processable naphthalene and phenyl substituted carbazole core based hole transporting materials for efficient organic light-emitting diodes“. Journal of Materials Chemistry C 5, Nr. 38 (2017): 9854–64. http://dx.doi.org/10.1039/c7tc03049e.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Xicheng, Junfei Liang, Jing You, Lei Ying, Yin Xiao, Shirong Wang und Xianggao Li. „Small molecular hole-transporting and emitting materials for hole-only green organic light-emitting devices“. Dyes and Pigments 131 (August 2016): 41–48. http://dx.doi.org/10.1016/j.dyepig.2016.03.052.
Der volle Inhalt der QuelleKwak, Chan Kyu, Gabriel E. Pérez, Benjamin G. Freestone, Sulaiman A. Al-Isaee, Ahmed Iraqi, David G. Lidzey und Alan D. F. Dunbar. „Improved efficiency in organic solar cells via conjugated polyelectrolyte additive in the hole transporting layer“. Journal of Materials Chemistry C 4, Nr. 45 (2016): 10722–30. http://dx.doi.org/10.1039/c6tc03771b.
Der volle Inhalt der QuelleTi, Dan, Kun Gao, Zhi-Pan Zhang und Liang-Ti Qu. „Conjugated Polymers as Hole Transporting Materials for Solar Cells“. Chinese Journal of Polymer Science 38, Nr. 5 (23.12.2019): 449–58. http://dx.doi.org/10.1007/s10118-020-2369-y.
Der volle Inhalt der QuelleGuo, Yaxiong, Hongwei Lei, Liangbin Xiong, Borui Li und Guojia Fang. „An integrated organic–inorganic hole transport layer for efficient and stable perovskite solar cells“. Journal of Materials Chemistry A 6, Nr. 5 (2018): 2157–65. http://dx.doi.org/10.1039/c7ta09946k.
Der volle Inhalt der QuelleKumar, Sudhir, Chih-Chia An, Snehasis Sahoo, Raimonda Griniene, Dmytro Volyniuk, Juozas V. Grazulevicius, Saulius Grigalevicius und Jwo-Huei Jou. „Correction: Solution-processable naphthalene and phenyl substituted carbazole core based hole transporting materials for efficient organic light-emitting diodes“. Journal of Materials Chemistry C 5, Nr. 44 (2017): 11649. http://dx.doi.org/10.1039/c7tc90170d.
Der volle Inhalt der QuelleStratakis, Emmanuel, Kyriaki Savva, Dimitrios Konios, Constantinos Petridis und Emmanuel Kymakis. „Improving the efficiency of organic photovoltaics by tuning the work function of graphene oxide hole transporting layers“. Nanoscale 6, Nr. 12 (2014): 6925–31. http://dx.doi.org/10.1039/c4nr01539h.
Der volle Inhalt der QuelleShaikh, Azam M., Bharat K. Sharma, Sajeev Chacko und Rajesh M. Kamble. „Novel electroluminescent donor–acceptors based on dibenzo[a,c]phenazine as hole-transporting materials for organic electronics“. New Journal of Chemistry 41, Nr. 2 (2017): 628–38. http://dx.doi.org/10.1039/c6nj03553a.
Der volle Inhalt der QuelleKalinowski, J., und K. Szybowska. „Photoconduction in the archetype organic hole transporting material TPD“. Organic Electronics 9, Nr. 6 (Dezember 2008): 1032–39. http://dx.doi.org/10.1016/j.orgel.2008.08.006.
Der volle Inhalt der QuelleYildirim, Onur, Matteo Bonomo, Nadia Barbero, Cesare Atzori, Bartolomeo Civalleri, Francesca Bonino, Guido Viscardi und Claudia Barolo. „Application of Metal-Organic Frameworks and Covalent Organic Frameworks as (Photo)Active Material in Hybrid Photovoltaic Technologies“. Energies 13, Nr. 21 (26.10.2020): 5602. http://dx.doi.org/10.3390/en13215602.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Jian, Heng Zhang, Bingxue Wu, Lixue Sun, Yu Chen, Xueping Zong, Zhe Sun, Song Xue und Mao Liang. „Simple Yet Efficient: Arylamine‐Terminated Carbazole Donors for Organic Hole Transporting Materials“. Solar RRL 5, Nr. 12 (14.10.2021): 2100694. http://dx.doi.org/10.1002/solr.202100694.
Der volle Inhalt der QuelleQiu, Yong, und Juan Qiao. „Photostability and morphological stability of hole transporting materials used in organic electroluminescence“. Thin Solid Films 372, Nr. 1-2 (September 2000): 265–70. http://dx.doi.org/10.1016/s0040-6090(00)01007-5.
Der volle Inhalt der QuelleGao, Z. Q., C. S. Lee, I. Bello und S. T. Lee. „White light electroluminescence from a hole-transporting layer of mixed organic materials“. Synthetic Metals 111-112 (Juni 2000): 39–42. http://dx.doi.org/10.1016/s0379-6779(99)00434-8.
Der volle Inhalt der QuelleHwang, Seok-Hwan, Young Kook Kim, Yoonhyun Kwak, Chang-Ho Lee, Jonghyuk Lee und Sungchul Kim. „Improved performance of organic light-emitting diodes using advanced hole-transporting materials“. Synthetic Metals 159, Nr. 23-24 (Dezember 2009): 2578–83. http://dx.doi.org/10.1016/j.synthmet.2009.09.015.
Der volle Inhalt der QuellePark, Jong-Yek, Jeong Mi Kim, Haejin Lee, Kwang-Youn Ko, Kyoung Soo Yook, Jun Yeob Lee und Yong Gu Baek. „Thermally stable triphenylene-based hole-transporting materials for organic light-emitting devices“. Thin Solid Films 519, Nr. 18 (Juli 2011): 5917–23. http://dx.doi.org/10.1016/j.tsf.2011.03.022.
Der volle Inhalt der QuelleStampor, Waldemar, und Wojciech Mróz. „Electroabsorption in triphenylamine-based hole-transporting materials for organic light-emitting diodes“. Chemical Physics 331, Nr. 2-3 (Januar 2007): 261–69. http://dx.doi.org/10.1016/j.chemphys.2006.10.014.
Der volle Inhalt der QuelleCho, Ho Young, Lee Soon Park, Yoon Soo Han, Younghwan Kwon und Jae-Yong Ham. „Organic Light-Emitting Devices Consisting ofN-Triarylamine-Based Hole Injecting/Transporting Materials“. Molecular Crystals and Liquid Crystals 498, Nr. 1 (25.02.2009): 314–22. http://dx.doi.org/10.1080/15421400802619735.
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