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Kim, Yujin, Sung Hwan Joo, Seong Gwan Shin, Hyung Wook Choi, Chung Wung Bark, You Seung Rim, Kyung Hwan Kim et Sangmo Kim. « Effect of Annealing in ITO Film Prepared at Various Argon-and-Oxygen-Mixture Ratios via Facing-Target Sputtering for Transparent Electrode of Perovskite Solar Cells ». Coatings 12, no 2 (4 février 2022) : 203. http://dx.doi.org/10.3390/coatings12020203.
Texte intégralMajor, S., M. C. Bhatnagar, S. Kumar et K. L. Chopra. « The effect of hydrogen plasma on the properties of indium-tin oxide films ». Journal of Materials Research 3, no 4 (août 1988) : 723–28. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.1988.0723.
Texte intégralRouviller, Axel, Aline Jolivet, Alex Misiak, Moussa Mezhoud, Christophe Labbé, Julien Cardin, Xavier Portier et al. « Structural, Electrical and Optical Properties of Zn-Doped SrVO3 Thin Films Grown By Co-Sputtering ». ECS Meeting Abstracts MA2023-02, no 34 (22 décembre 2023) : 1669. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-02341669mtgabs.
Texte intégralGinley, David S., et Clark Bright. « Transparent Conducting Oxides ». MRS Bulletin 25, no 8 (août 2000) : 15–18. http://dx.doi.org/10.1557/mrs2000.256.
Texte intégralElbahri, Mady, Mehdi Keshavarz Hedayati, Venkata Sai Kiran Chakravadhanula, Mohammad Jamali, Thomas Strunkus, Vladimir Zaporojtchenko et Franz Faupel. « An Omnidirectional Transparent Conducting-Metal-Based Plasmonic Nanocomposite ». Advanced Materials 23, no 17 (28 mars 2011) : 1993–97. http://dx.doi.org/10.1002/adma.201003811.
Texte intégralBudianu, E., M. Purica, F. Iacomi, C. Baban, P. Prepelita et E. Manea. « Silicon metal-semiconductor–metal photodetector with zinc oxide transparent conducting electrodes ». Thin Solid Films 516, no 7 (février 2008) : 1629–33. http://dx.doi.org/10.1016/j.tsf.2007.07.196.
Texte intégralHoshino, Katsuyoshi, Naoki Yazawa, Yoshiyasu Tanaka, Takeshi Chiba, Takenori Izumizawa et Minako Kubo. « Polycarbazole Nanocomposites with Conducting Metal Oxides for Transparent Electrode Applications ». ACS Applied Materials & ; Interfaces 2, no 2 (2 février 2010) : 413–24. http://dx.doi.org/10.1021/am900684e.
Texte intégralYang, Jie, Chunxiong Bao, Kai Zhu, Tao Yu et Qingyu Xu. « High-Performance Transparent Conducting Metal Network Electrodes for Perovksite Photodetectors ». ACS Applied Materials & ; Interfaces 10, no 2 (5 janvier 2018) : 1996–2003. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.7b15205.
Texte intégralSepat, Neha, Vikas Sharma, Devendra Singh, Garima Makhija et Kanupriya Sachdev. « Nature-inspired bilayer metal mesh for transparent conducting electrode application ». Materials Letters 232 (décembre 2018) : 95–98. http://dx.doi.org/10.1016/j.matlet.2018.08.088.
Texte intégralMaurya, Sandeep Kumar, Hazel Rose Galvan, Gaurav Gautam et Xiaojie Xu. « Recent Progress in Transparent Conductive Materials for Photovoltaics ». Energies 15, no 22 (19 novembre 2022) : 8698. http://dx.doi.org/10.3390/en15228698.
Texte intégralSingh, Ashutosh K., R. K. Govind, S. Kiruthika, M. G. Sreenivasan et Giridhar U. Kulkarni. « Hybrid transparent conducting glasses made of metal nanomesh coated with metal oxide overlayer ». Materials Chemistry and Physics 239 (janvier 2020) : 121997. http://dx.doi.org/10.1016/j.matchemphys.2019.121997.
Texte intégralLee, Hock Beng, Won-Yong Jin, Manoj Mayaji Ovhal, Neetesh Kumar et Jae-Wook Kang. « Flexible transparent conducting electrodes based on metal meshes for organic optoelectronic device applications : a review ». Journal of Materials Chemistry C 7, no 5 (2019) : 1087–110. http://dx.doi.org/10.1039/c8tc04423f.
Texte intégralChoi, Young Joong, Ho Yun Lee, Seohan Kim et Pung Keun Song. « Controlled Lattice Thermal Conductivity of Transparent Conductive Oxide Thin Film via Localized Vibration of Doping Atoms ». Nanomaterials 11, no 9 (11 septembre 2021) : 2363. http://dx.doi.org/10.3390/nano11092363.
Texte intégralLi, Peng, Xingzhen Yan, Jiangang Ma, Haiyang Xu et Yichun Liu. « Highly Stable Transparent Electrodes Made from Copper Nanotrough Coated with AZO/Al2O3 ». Journal of Nanoscience and Nanotechnology 16, no 4 (1 avril 2016) : 3811–15. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2016.11879.
Texte intégralWu, Fayu, Xinru Tong, Zhuo Zhao, Jianbo Gao, Yanwen Zhou et Peter Kelly. « Oxygen-controlled structures and properties of transparent conductive SnO2:F films ». Journal of Alloys and Compounds 695 (février 2017) : 765–70. http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2016.08.114.
Texte intégralShim, Young-Seok, Hi Gyu Moon, Do Hong Kim, Ho Won Jang, Chong-Yun Kang, Young Soo Yoon et Soek-Jin Yoon. « Transparent conducting oxide electrodes for novel metal oxide gas sensors ». Sensors and Actuators B : Chemical 160, no 1 (décembre 2011) : 357–63. http://dx.doi.org/10.1016/j.snb.2011.07.061.
Texte intégralOuyang, Qi, Wenwen Wang, Qiang Fu et Dongmei Dong. « Atomic oxygen irradiation resistance of transparent conductive oxide thin films ». Thin Solid Films 623 (février 2017) : 31–39. http://dx.doi.org/10.1016/j.tsf.2016.12.038.
Texte intégralLewis, Brian G., et David C. Paine. « Applications and Processing of Transparent Conducting Oxides ». MRS Bulletin 25, no 8 (août 2000) : 22–27. http://dx.doi.org/10.1557/mrs2000.147.
Texte intégralBabicheva, Viktoriia E., Alexandra Boltasseva et Andrei V. Lavrinenko. « Transparent conducting oxides for electro-optical plasmonic modulators ». Nanophotonics 4, no 1 (16 juin 2015) : 165–85. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2015-0004.
Texte intégralKo, Wen-Yin, et Kuan-Jiuh Lin. « Highly Conductive, Transparent Flexible Films Based on Metal Nanoparticle-Carbon Nanotube Composites ». Journal of Nanomaterials 2013 (2013) : 1–16. http://dx.doi.org/10.1155/2013/505292.
Texte intégralAfre, Rakesh A., Nallin Sharma, Maheshwar Sharon et Madhuri Sharon. « Transparent Conducting Oxide Films for Various Applications : A Review ». REVIEWS ON ADVANCED MATERIALS SCIENCE 53, no 1 (1 janvier 2018) : 79–89. http://dx.doi.org/10.1515/rams-2018-0006.
Texte intégralRebecchi, Luca, Nicolò Petrini, Ivet Maqueira Albo, Nicola Curreli et Andrea Rubino. « Transparent conducting metal oxides nanoparticles for solution-processed thin films optoelectronics ». Optical Materials : X 19 (juillet 2023) : 100247. http://dx.doi.org/10.1016/j.omx.2023.100247.
Texte intégralKumar, Amit, Muhammad Omar Shaikh et Cheng-Hsin Chuang. « Silver Nanowire Synthesis and Strategies for Fabricating Transparent Conducting Electrodes ». Nanomaterials 11, no 3 (10 mars 2021) : 693. http://dx.doi.org/10.3390/nano11030693.
Texte intégralRamya, K. « Radar Absorbing Material (RAM) ». Applied Mechanics and Materials 390 (août 2013) : 450–53. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.390.450.
Texte intégralCalandra, Pietro, Giuseppe Calogero, Alessandro Sinopoli et Pietro Giuseppe Gucciardi. « Metal Nanoparticles and Carbon-Based Nanostructures as Advanced Materials for Cathode Application in Dye-Sensitized Solar Cells ». International Journal of Photoenergy 2010 (2010) : 1–15. http://dx.doi.org/10.1155/2010/109495.
Texte intégralMohanraj, John, Chetan R. Singh, Tanaji P. Gujar, C. David Heinrich et Mukundan Thelakkat. « Nanostructured Hybrid Metal Mesh as Transparent Conducting Electrodes : Selection Criteria Verification in Perovskite Solar Cells ». Nanomaterials 11, no 7 (9 juillet 2021) : 1783. http://dx.doi.org/10.3390/nano11071783.
Texte intégralDorow-Gerspach, Daniel, et Matthias Wuttig. « Metal-like conductivity in undoped TiO2-x : Understanding an unconventional transparent conducting oxide ». Thin Solid Films 669 (janvier 2019) : 1–7. http://dx.doi.org/10.1016/j.tsf.2018.10.026.
Texte intégralOhodnicki, Paul R., Congjun Wang et Mark Andio. « Plasmonic transparent conducting metal oxide nanoparticles and nanoparticle films for optical sensing applications ». Thin Solid Films 539 (juillet 2013) : 327–36. http://dx.doi.org/10.1016/j.tsf.2013.04.145.
Texte intégralKang, Tae-Woon, Sung Hyun Kim, Cheol Hwan Kim, Sang-Mok Lee, Han-Ki Kim, Jae Seong Park, Jae Heung Lee, Yong Suk Yang et Sang-Jin Lee. « Flexible Polymer/Metal/Polymer and Polymer/Metal/Inorganic Trilayer Transparent Conducting Thin Film Heaters with Highly Hydrophobic Surface ». ACS Applied Materials & ; Interfaces 9, no 38 (14 septembre 2017) : 33129–36. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.7b09837.
Texte intégralAnagha, P., Monu Kinha, Amit Khare et D. S. Rana. « Precise measurement of correlation parameters driving optical transparency in CaVO3 thin film by steady state and time resolved terahertz spectroscopy ». Journal of Applied Physics 132, no 3 (21 juillet 2022) : 033102. http://dx.doi.org/10.1063/5.0091664.
Texte intégralSong, Jinkyu, Mee-Ree Kim, Youngtae Kim, Darae Seo, Kyungryul Ha, Tae-Eun Song, Wan-Gyu Lee et al. « Fabrication of junction-free Cu nanowire networks via Ru-catalyzed electroless deposition and their application to transparent conducting electrodes ». Nanotechnology 33, no 6 (18 novembre 2021) : 065303. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6528/ac353d.
Texte intégralWoo, Yun. « Transparent Conductive Electrodes Based on Graphene-Related Materials ». Micromachines 10, no 1 (26 décembre 2018) : 13. http://dx.doi.org/10.3390/mi10010013.
Texte intégralLeftheriotis, G., E. Koubli et P. Yianoulis. « Combined electrochromic-transparent conducting coatings consisting of noble metal, dielectric and WO3 multilayers ». Solar Energy Materials and Solar Cells 116 (septembre 2013) : 110–19. http://dx.doi.org/10.1016/j.solmat.2013.04.013.
Texte intégralKim, Hyuncheol, Seok-Joo Wang, Hyung-Ho Park, Ho Jung Chang, Hyeongtag Jeon et Ross Henry Hill. « Study of Ag nanoparticles incorporated SnO2 transparent conducting films by photochemical metal–organic deposition ». Thin Solid Films 516, no 2-4 (décembre 2007) : 198–202. http://dx.doi.org/10.1016/j.tsf.2007.07.003.
Texte intégralSohn, Hong Yong, et Arun Murali. « Plasma Synthesis of Advanced Metal Oxide Nanoparticles and Their Applications as Transparent Conducting Oxide Thin Films ». Molecules 26, no 5 (7 mars 2021) : 1456. http://dx.doi.org/10.3390/molecules26051456.
Texte intégralQin, Fei, et Sunghwan Lee. « (Digital Presentation) Investigation of Top Electrodes Impact on Performance of Transparent Amorphous Indium Gallium Zinc Oxide (a-InGaZnO) Based Resistive Random Access Memory ». ECS Meeting Abstracts MA2022-01, no 19 (7 juillet 2022) : 1075. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-01191075mtgabs.
Texte intégralKo, Yoon Duk, Chang Hun Lee, Doo Kyung Moon et Young Sung Kim. « Oxygen effect of transparent conducting amorphous Indium Zinc Tin Oxide films on Polyimide substrate for flexible electrode ». Thin Solid Films 547 (novembre 2013) : 32–37. http://dx.doi.org/10.1016/j.tsf.2013.05.069.
Texte intégralWang, Chunyu, Volker Cimalla, Genady Cherkashinin, Henry Romanus, Majdeddin Ali et Oliver Ambacher. « Transparent conducting indium oxide thin films grown by low-temperature metal organic chemical vapor deposition ». Thin Solid Films 515, no 5 (janvier 2007) : 2921–25. http://dx.doi.org/10.1016/j.tsf.2006.08.030.
Texte intégralBandara, A. J., et J. Curley. « New Electrically Conducting Polymeric Fillers ». Polymers and Polymer Composites 5, no 8 (novembre 1997) : 549–53. http://dx.doi.org/10.1177/096739119700500803.
Texte intégralKim, Jin Yong, Hyeong-Ho Park, A. Sivasankar Reddy, Ho Jung Chang, Hyeongtag Jeon, Youngchul Chang et Hyung-Ho Park. « Electromagnetic shielder compatible ZnO transparent conducting oxides hybridized with various sizes of Ag metal nanoparticles ». Ceramics International 34, no 4 (mai 2008) : 1055–58. http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2007.09.075.
Texte intégralLi, Chen et Hu. « An Optically Transparent Metasurface-Based Resonant Cavity Fed by Patch Antenna for Improved Gain ». Materials 12, no 23 (20 novembre 2019) : 3805. http://dx.doi.org/10.3390/ma12233805.
Texte intégralKiruthika, S., K. D. M. Rao, Ankush Kumar, Ritu Gupta et G. U. Kulkarni. « Metal wire network based transparent conducting electrodes fabricated using interconnected crackled layer as template ». Materials Research Express 1, no 2 (3 avril 2014) : 026301. http://dx.doi.org/10.1088/2053-1591/1/2/026301.
Texte intégralXu, Jian, Jian-Bo Liu, Bai-Xin Liu, Shun-Ning Li, Su-Huai Wei et Bing Huang. « Design of n-Type Transparent Conducting Oxides : The Case of Transition Metal Doping in In2 O3 ». Advanced Electronic Materials 4, no 3 (1 février 2018) : 1700553. http://dx.doi.org/10.1002/aelm.201700553.
Texte intégralLim, Chan Kyu, Yo Seb Lee, Sung Hoon Choa, Deuk Young Lee, Lee Soon Park et Su Yong Nam. « Effect of Polymer Binder on the Transparent Conducting Electrodes on Stretchable Film Fabricated by Screen Printing of Silver Paste ». International Journal of Polymer Science 2017 (2017) : 1–6. http://dx.doi.org/10.1155/2017/9623620.
Texte intégralTiwari, Alok, et Ming-Show Wong. « Role of oxygen partial pressure on structure and properties of sputtered transparent conducting films of La-doped BaSnO3 ». Thin Solid Films 703 (juin 2020) : 137986. http://dx.doi.org/10.1016/j.tsf.2020.137986.
Texte intégralSato, Yuichi, et Tatsuya Matsunaga. « Properties of GaN-Related Epitaxial Thin Films Grown on Sapphire Substrates as Transparent Conducting Electrodes ». Materials Science Forum 783-786 (mai 2014) : 1652–57. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.783-786.1652.
Texte intégralChao, Jia Feng, Yong Qiang Meng, Jing Bing Liu, Qian Qian Zhang et Hao Wang. « Review on the Synthesis and Antioxidation of Cu Nanowires for Transparent Conductive Electrodes ». Nano 14, no 04 (avril 2019) : 1930005. http://dx.doi.org/10.1142/s1793292019300056.
Texte intégralGikonyo, Ben, Fangbing Liu, Saly Hawila, Aude Demessence, Herme G. Baldovi, Sergio Navalón, Catherine Marichy et Alexandra Fateeva. « Porphyrin-Based MOF Thin Film on Transparent Conducting Oxide : Investigation of Growth, Porosity and Photoelectrochemical Properties ». Molecules 28, no 15 (4 août 2023) : 5876. http://dx.doi.org/10.3390/molecules28155876.
Texte intégralHam, Juyoung, et Jong-Lam Lee. « ITO Breakers : Highly Transparent Conducting Polymer/Metal/Dielectric (P/M/D) Films for Organic Solar Cells ». Advanced Energy Materials 4, no 15 (30 mai 2014) : 1400539. http://dx.doi.org/10.1002/aenm.201400539.
Texte intégralElshorbagy, Mahmoud H., et Rehab Ramadan. « Electrochromic Electrodes with Enhanced Performance : Review of Morphology and Ion Transport Mechanism Modifications ». Energies 16, no 5 (28 février 2023) : 2327. http://dx.doi.org/10.3390/en16052327.
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