Zeitschriftenartikel zum Thema „Semiconducting polymer blends“
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Kulatunga, Piumi, Nastaran Yousefi und Simon Rondeau-Gagné. „Polyethylene and Semiconducting Polymer Blends for the Fabrication of Organic Field-Effect Transistors: Balancing Charge Transport and Stretchability“. Chemosensors 10, Nr. 6 (24.05.2022): 201. http://dx.doi.org/10.3390/chemosensors10060201.
Der volle Inhalt der QuelleMcNutt, William W., Aristide Gumyusenge, Luke A. Galuska, Zhiyuan Qian, Jiazhi He, Xiaodan Gu und Jianguo Mei. „N-Type Complementary Semiconducting Polymer Blends“. ACS Applied Polymer Materials 2, Nr. 7 (10.06.2020): 2644–50. http://dx.doi.org/10.1021/acsapm.0c00261.
Der volle Inhalt der QuelleYu, G., H. Nishino, A. J. Heeger, T. A. Chen und R. D. Rieke. „Enhanced electroluminescence from semiconducting polymer blends“. Synthetic Metals 72, Nr. 3 (Juni 1995): 249–52. http://dx.doi.org/10.1016/0379-6779(95)03282-7.
Der volle Inhalt der QuelleGong, X., W. Ma, J. C. Ostrowski, G. C. Bazan, D. Moses und A. J. Heeger. „White Electrophosphorescence from Semiconducting Polymer Blends“. Advanced Materials 16, Nr. 7 (05.04.2004): 615–19. http://dx.doi.org/10.1002/adma.200306230.
Der volle Inhalt der QuelleGumyusenge, Aristide, Dung T. Tran, Xuyi Luo, Gregory M. Pitch, Yan Zhao, Kaelon A. Jenkins, Tim J. Dunn, Alexander L. Ayzner, Brett M. Savoie und Jianguo Mei. „Semiconducting polymer blends that exhibit stable charge transport at high temperatures“. Science 362, Nr. 6419 (06.12.2018): 1131–34. http://dx.doi.org/10.1126/science.aau0759.
Der volle Inhalt der QuelleStingelin, Natalie. „(Invited) Manipulating Photoexcitations of Flexible-Chain Polymer Semiconductors Via the Local Environment“. ECS Meeting Abstracts MA2023-01, Nr. 14 (28.08.2023): 1347. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-01141347mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleMulderig, Andrew J., Yan Jin, Fei Yu, Jong Keum, Kunlun Hong, James F. Browning, Gregory Beaucage, Gregory S. Smith und Vikram K. Kuppa. „Determination of active layer morphology in all-polymer photovoltaic cells“. Journal of Applied Crystallography 50, Nr. 5 (18.08.2017): 1289–98. http://dx.doi.org/10.1107/s1600576717010457.
Der volle Inhalt der QuelleCleave, V., G. Yahioglu, P. Le Barny, D. H. Hwang, A. B. Holmes, R. H. Friend und N. Tessler. „Transfer Processes in Semiconducting Polymer-Porphyrin Blends“. Advanced Materials 13, Nr. 1 (Januar 2001): 44–47. http://dx.doi.org/10.1002/1521-4095(200101)13:1<44::aid-adma44>3.0.co;2-#.
Der volle Inhalt der QuelleAliouat, Mouaad Yassine, Dmitriy Ksenzov, Stephanie Escoubas, Jörg Ackermann, Dominique Thiaudière, Cristian Mocuta, Mohamed Cherif Benoudia, David Duche, Olivier Thomas und Souren Grigorian. „Direct Observations of the Structural Properties of Semiconducting Polymer: Fullerene Blends under Tensile Stretching“. Materials 13, Nr. 14 (10.07.2020): 3092. http://dx.doi.org/10.3390/ma13143092.
Der volle Inhalt der QuelleJo, Sae Byeok, Wi Hyoung Lee, Longzhen Qiu und Kilwon Cho. „Polymer blends with semiconducting nanowires for organic electronics“. Journal of Materials Chemistry 22, Nr. 10 (2012): 4244. http://dx.doi.org/10.1039/c2jm16059e.
Der volle Inhalt der QuelleChou, Li-Hui, Yaena Na, Chung-Hyoi Park, Min Soo Park, Itaru Osaka, Felix Sunjoo Kim und Cheng-Liang Liu. „Semiconducting small molecule/polymer blends for organic transistors“. Polymer 191 (März 2020): 122208. http://dx.doi.org/10.1016/j.polymer.2020.122208.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Yan, Xikang Zhao, Michael Roders, Ge Qu, Ying Diao, Alexander L. Ayzner und Jianguo Mei. „Complementary Semiconducting Polymer Blends for Efficient Charge Transport“. Chemistry of Materials 27, Nr. 20 (15.10.2015): 7164–70. http://dx.doi.org/10.1021/acs.chemmater.5b03349.
Der volle Inhalt der QuelleLu, Guanghao, Riccardo Di Pietro, Lisa Sophie Kölln, Iyad Nasrallah, Ling Zhou, Sonya Mollinger, Scott Himmelberger, Norbert Koch, Alberto Salleo und Dieter Neher. „Dual-Characteristic Transistors Based on Semiconducting Polymer Blends“. Advanced Electronic Materials 2, Nr. 10 (02.08.2016): 1600267. http://dx.doi.org/10.1002/aelm.201600267.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Xikang, Guobiao Xue, Ge Qu, Vani Singhania, Yan Zhao, Kamal Butrouna, Aristide Gumyusenge et al. „Complementary Semiconducting Polymer Blends: Influence of Side Chains of Matrix Polymers“. Macromolecules 50, Nr. 16 (10.08.2017): 6202–9. http://dx.doi.org/10.1021/acs.macromol.7b01354.
Der volle Inhalt der QuelleHajduk, Barbara, Paweł Jarka, Tomasz Tański, Henryk Bednarski, Henryk Janeczek, Paweł Gnida und Mateusz Fijalkowski. „An Investigation of the Thermal Transitions and Physical Properties of Semiconducting PDPP4T:PDBPyBT Blend Films“. Materials 15, Nr. 23 (25.11.2022): 8392. http://dx.doi.org/10.3390/ma15238392.
Der volle Inhalt der QuellePitsalidis, C., A. M. Pappa, S. Hunter, A. Laskarakis, T. Kaimakamis, M. M. Payne, J. E. Anthony, T. D. Anthopoulos und S. Logothetidis. „High mobility transistors based on electrospray-printed small-molecule/polymer semiconducting blends“. Journal of Materials Chemistry C 4, Nr. 16 (2016): 3499–507. http://dx.doi.org/10.1039/c6tc00238b.
Der volle Inhalt der QuelleYan, Qian-Yu, Yu-Wei Shia, Dong-Yue Guo und Wen-Ya Lee. „Shear-Enhanced Stretchable Polymer Semiconducting Blends for Polymer-based Field-Effect Transistors“. Macromolecular Research 28, Nr. 7 (Juni 2020): 660–69. http://dx.doi.org/10.1007/s13233-020-8126-9.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Jung Hun, Young Hun Lee, Yeon Hee Ha, Jaehyuk Kwon, Seungmoon Pyo, Yun-Hi Kim und Wi Hyoung Lee. „Semiconducting/insulating polymer blends with dual phase separation for organic field-effect transistors“. RSC Advances 7, Nr. 13 (2017): 7526–30. http://dx.doi.org/10.1039/c6ra27953h.
Der volle Inhalt der QuelleShiga, Tohru, Akane Okada und Toshio Kurauchi. „Electroviscoelastic effect of polymer blends consisting of silicone elastomer and semiconducting polymer particles“. Macromolecules 26, Nr. 25 (Dezember 1993): 6958–63. http://dx.doi.org/10.1021/ma00077a038.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Xikang, Yan Zhao, Qu Ge, Kamal Butrouna, Ying Diao, Kenneth R. Graham und Jianguo Mei. „Complementary Semiconducting Polymer Blends: The Influence of Conjugation-Break Spacer Length in Matrix Polymers“. Macromolecules 49, Nr. 7 (18.03.2016): 2601–8. http://dx.doi.org/10.1021/acs.macromol.6b00050.
Der volle Inhalt der QuelleSelivanova, Mariia, Ching-Heng Chuang, Blandine Billet, Aleena Malik, Peng Xiang, Eric Landry, Yu-Cheng Chiu und Simon Rondeau-Gagné. „Morphology and Electronic Properties of Semiconducting Polymer and Branched Polyethylene Blends“. ACS Applied Materials & Interfaces 11, Nr. 13 (11.03.2019): 12723–32. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.8b22746.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Xueliang, Sven Huettner, Zhuxia Rong, Michael Sommer und Richard H. Friend. „Solvent Additive Control of Morphology and Crystallization in Semiconducting Polymer Blends“. Advanced Materials 24, Nr. 5 (23.11.2011): 669–74. http://dx.doi.org/10.1002/adma.201103097.
Der volle Inhalt der QuelleBae, Insung, Sun Kak Hwang, Richard Hahnkee Kim, Seok Ju Kang und Cheolmin Park. „Wafer-Scale Arrays of Nonvolatile Polymer Memories with Microprinted Semiconducting Small Molecule/Polymer Blends“. ACS Applied Materials & Interfaces 5, Nr. 21 (22.10.2013): 10696–704. http://dx.doi.org/10.1021/am402852y.
Der volle Inhalt der QuelleGumyusenge, Aristide, Xuyi Luo, Hongyi Zhang, Gregory M. Pitch, Alexander L. Ayzner und Jianguo Mei. „Isoindigo-Based Binary Polymer Blends for Solution-Processing of Semiconducting Nanofiber Networks“. ACS Applied Polymer Materials 1, Nr. 7 (17.06.2019): 1778–86. http://dx.doi.org/10.1021/acsapm.9b00321.
Der volle Inhalt der QuelleCates, Nichole C., Roman Gysel, Jeremy E. P. Dahl, Alan Sellinger und Michael D. McGehee. „Effects of Intercalation on the Hole Mobility of Amorphous Semiconducting Polymer Blends“. Chemistry of Materials 22, Nr. 11 (08.06.2010): 3543–48. http://dx.doi.org/10.1021/cm1008619.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Yan, Xikang Zhao, Michael Roders, Aristide Gumyusenge, Alexander L. Ayzner und Jianguo Mei. „Melt-Processing of Complementary Semiconducting Polymer Blends for High Performance Organic Transistors“. Advanced Materials 29, Nr. 6 (05.12.2016): 1605056. http://dx.doi.org/10.1002/adma.201605056.
Der volle Inhalt der QuelleSelivanova, Mariia, Matthew J. Coady, Julia Pignanelli, Michael U. Ocheje, Kory Schlingman, Aleena Malik, Michaela Prado und Simon Rondeau-Gagné. „Crack propagation and electronic properties of semiconducting polymer and siloxane-urea copolymer blends“. Flexible and Printed Electronics 5, Nr. 3 (14.07.2020): 035001. http://dx.doi.org/10.1088/2058-8585/ab97be.
Der volle Inhalt der QuelleCastro, Fernando A., Carlos F. O. Graeff, Jakob Heier und Roland Hany. „Interface morphology snapshots of vertically segregated thin films of semiconducting polymer/polystyrene blends“. Polymer 48, Nr. 8 (April 2007): 2380–86. http://dx.doi.org/10.1016/j.polymer.2007.02.059.
Der volle Inhalt der QuelleMcNeill, Christopher R., Kamal Asadi, Benjamin Watts, Paul W. M. Blom und Dago M. de Leeuw. „Structure of Phase-Separated Ferroelectric/Semiconducting Polymer Blends for Organic Non-volatile Memories“. Small 6, Nr. 4 (22.02.2010): 508–12. http://dx.doi.org/10.1002/smll.200901719.
Der volle Inhalt der QuelleMichels, Jasper J., Albert J. J. M. van Breemen, Khurram Usman und Gerwin H. Gelinck. „Liquid phase demixing in ferroelectric/semiconducting polymer blends: An experimental and theoretical study“. Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics 49, Nr. 17 (08.06.2011): 1255–62. http://dx.doi.org/10.1002/polb.22289.
Der volle Inhalt der QuelleBenmouna, A., R. Benmouna, M. R. Bockstaller und I. F. Hakem. „Self-Organization Schemes towards Thermodynamic Stable Bulk Heterojunction Morphologies: A Perspective on Future Fabrication Strategies of Polymer Photovoltaic Architectures“. Advances in Physical Chemistry 2013 (16.04.2013): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2013/948189.
Der volle Inhalt der QuelleAlexeev, A., J. Loos und M. M. Koetse. „Nanoscale electrical characterization of semiconducting polymer blends by conductive atomic force microscopy (C-AFM)“. Ultramicroscopy 106, Nr. 3 (Februar 2006): 191–99. http://dx.doi.org/10.1016/j.ultramic.2005.07.003.
Der volle Inhalt der QuelleJung, Soon-Won, Jae Bon Koo, Chan Woo Park, Bock Soon Na, Ji-Young Oh und Sang Seok Lee. „Flexible Organic Thin-Film Transistors Fabricated on Polydimethylsiloxane Elastomer Substrates“. Journal of Nanoscience and Nanotechnology 15, Nr. 10 (01.10.2015): 7513–17. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2015.11137.
Der volle Inhalt der QuelleList, E. J. W., J. Partee, J. Shinar, C. Gadermaier, G. Leising und W. Graupner. „Excitation energy migration in highly emissive semiconducting polymer blends probed by photoluminescence detected magnetic resonance“. Synthetic Metals 116, Nr. 1-3 (Januar 2001): 185–88. http://dx.doi.org/10.1016/s0379-6779(00)00483-5.
Der volle Inhalt der QuelleGumyusenge, Aristide, Xikang Zhao, Yan Zhao und Jianguo Mei. „Attaining Melt Processing of Complementary Semiconducting Polymer Blends at 130 °C via Side-Chain Engineering“. ACS Applied Materials & Interfaces 10, Nr. 5 (24.01.2018): 4904–9. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.7b19847.
Der volle Inhalt der QuelleHe, Zhengran, Dawen Li, Dale K. Hensley, Adam J. Rondinone und Jihua Chen. „Switching phase separation mode by varying the hydrophobicity of polymer additives in solution-processed semiconducting small-molecule/polymer blends“. Applied Physics Letters 103, Nr. 11 (09.09.2013): 113301. http://dx.doi.org/10.1063/1.4820588.
Der volle Inhalt der QuelleCastro, Fernando A., Carlos F. O. Graeff, Jakob Heier und Roland Hany. „Corrigendum to “Interface morphology snapshots of vertically segregated thin films of semiconducting polymer/polystyrene blends” [Polymer 48 (2007) 2380–2386]“. Polymer 48, Nr. 11 (Mai 2007): 3377. http://dx.doi.org/10.1016/j.polymer.2007.03.061.
Der volle Inhalt der QuelleZhong, Hongliang, Jeremy Smith, Stephan Rossbauer, Andrew J. P. White, Thomas D. Anthopoulos und Martin Heeney. „Air-Stable and High-Mobility n-Channel Organic Transistors Based on Small-Molecule/Polymer Semiconducting Blends“. Advanced Materials 24, Nr. 24 (18.05.2012): 3205–11. http://dx.doi.org/10.1002/adma.201200859.
Der volle Inhalt der QuelleXue, Guobiao, Yan Zhao, Xikang Zhao, Hanying Li und Jianguo Mei. „Zone-Annealing-Assisted Solvent-Free Processing of Complementary Semiconducting Polymer Blends for Organic Field-Effect Transistors“. Advanced Electronic Materials 4, Nr. 1 (04.12.2017): 1700414. http://dx.doi.org/10.1002/aelm.201700414.
Der volle Inhalt der QuelleGao, Chun Yan, Mingyuan Pei, Hyoung Jin Choi und Hoichang Yang. „Semiconducting Polymer Blends: Spontaneous Phase Separation of Poly(3‐hexylthiophene)s with Different Regioregularity for a Stretchable Semiconducting Film (Adv. Funct. Mater. 35/2019)“. Advanced Functional Materials 29, Nr. 35 (August 2019): 1970244. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.201970244.
Der volle Inhalt der QuelleJukes, Paul C., Sasha Y. Heriot, James S. Sharp und Richard A. L. Jones. „Time-Resolved Light Scattering Studies of Phase Separation in Thin Film Semiconducting Polymer Blends during Spin-Coating“. Macromolecules 38, Nr. 6 (März 2005): 2030–32. http://dx.doi.org/10.1021/ma0477145.
Der volle Inhalt der QuelleCastro, Fernando A., Hadjar Benmansour, Jacques-E. Moser, Carlos F. O. Graeff, Frank Nüesch und Roland Hany. „Photoinduced hole-transfer in semiconducting polymer/low-bandgap cyanine dye blends: evidence for unit charge separation quantum yield“. Physical Chemistry Chemical Physics 11, Nr. 39 (2009): 8886. http://dx.doi.org/10.1039/b909512h.
Der volle Inhalt der QuelleBlachowicz, Tomasz, Nonsikelelo Sheron Mpofu und Andrea Ehrmann. „Measuring Physical and Chemical Properties of Single Nanofibers for Energy Applications—Possibilities and Limits“. Nanoenergy Advances 4, Nr. 4 (09.10.2024): 300–317. http://dx.doi.org/10.3390/nanoenergyadv4040018.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Longfei, Feng Luo, Larry Lüer, Beatriz Romero, Jose Manuel Otón, Qi Zhang, Ruidong Xia und Juan Cabanillas-Gonzalez. „Quantifying the efficiency of förster-assisted optical gain in semiconducting polymer blends by excitation wavelength selective amplified spontaneous emission“. Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics 54, Nr. 22 (10.08.2016): 2311–17. http://dx.doi.org/10.1002/polb.24141.
Der volle Inhalt der QuelleYu, Kilho, Byoungwook Park, Geunjin Kim, Chang-Hyun Kim, Sungjun Park, Jehan Kim, Suhyun Jung et al. „Optically transparent semiconducting polymer nanonetwork for flexible and transparent electronics“. Proceedings of the National Academy of Sciences 113, Nr. 50 (22.11.2016): 14261–66. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1606947113.
Der volle Inhalt der QuelleQian, Kun, Rui Qiao, Sheng Chen, Hang Luo und Dou Zhang. „Enhanced permittivity in polymer blends via tailoring the orderliness of semiconductive liquid crystalline polymers and intermolecular interactions“. Journal of Materials Chemistry C 8, Nr. 25 (2020): 8440–50. http://dx.doi.org/10.1039/d0tc00766h.
Der volle Inhalt der QuelleOu, Jiemei, Huijun Tan, Zhong Chen und Xudong Chen. „FRET-Based Semiconducting Polymer Dots for pH Sensing“. Sensors 19, Nr. 6 (25.03.2019): 1455. http://dx.doi.org/10.3390/s19061455.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Baofeng, Zhicai He, Xiaoping Cheng, Donghuan Qin, Min Yun, Meijuan Wang, Xiaodong Huang, Jianguo Wu, Hongbin Wu und Yong Cao. „Flexible polymer solar cells with power conversion efficiency of 8.7%“. J. Mater. Chem. C 2, Nr. 26 (2014): 5077–82. http://dx.doi.org/10.1039/c3tc32520b.
Der volle Inhalt der QuellePark, Byoungwook, Hongkyu Kang, Yeon Hee Ha, Jehan Kim, Jong‐Hoon Lee, Kilho Yu, Sooncheol Kwon et al. „Direct Observation of Confinement Effects of Semiconducting Polymers in Polymer Blend Electronic Systems“. Advanced Science 8, Nr. 14 (14.05.2021): 2100332. http://dx.doi.org/10.1002/advs.202100332.
Der volle Inhalt der QuelleSerrano-Garcia, William, Seeram Ramakrishna und Sylvia W. Thomas. „Electrospinning Technique for Fabrication of Coaxial Nanofibers of Semiconductive Polymers“. Polymers 14, Nr. 23 (22.11.2022): 5073. http://dx.doi.org/10.3390/polym14235073.
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