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Świst, Agnieszka, Jadwiga Sołoducho, Przemysław Data et Mieczysław Łapkowski. « Thianthrene-based oligomers as hole transporting materials ». Arkivoc 2012, no 3 (24 janvier 2012) : 193–209. http://dx.doi.org/10.3998/ark.5550190.0013.315.
Texte intégralNamespetra, Andrew M., Arthur D. Hendsbee, Gregory C. Welch et Ian G. Hill. « Development of simple hole-transporting materials for perovskite solar cells ». Canadian Journal of Chemistry 94, no 4 (avril 2016) : 352–59. http://dx.doi.org/10.1139/cjc-2015-0427.
Texte intégralZhao, Xiaojuan, et Mingkui Wang. « Organic hole-transporting materials for efficient perovskite solar cells ». Materials Today Energy 7 (mars 2018) : 208–20. http://dx.doi.org/10.1016/j.mtener.2017.09.011.
Texte intégralCho, Young Joon, Min Ji Jeong, Ji Hye Park, Weiguang Hu, Jongchul Lim et Hyo Sik Chang. « Charge Transporting Materials Grown by Atomic Layer Deposition in Perovskite Solar Cells ». Energies 14, no 4 (22 février 2021) : 1156. http://dx.doi.org/10.3390/en14041156.
Texte intégralJia, Haoran, Huanyu Ma, Xiangyang Liu, Donghui Xu, Ting Yuan, Chao Zou et Zhan'ao Tan. « Engineering organic–inorganic perovskite planar heterojunction for efficient carbon dots based light-emitting diodes ». Applied Physics Reviews 9, no 2 (juin 2022) : 021406. http://dx.doi.org/10.1063/5.0085692.
Texte intégralShahnawaz, Shahnawaz, Sujith Sudheendran Swayamprabha, Mangey Ram Nagar, Rohit Ashok Kumar Yadav, Sanna Gull, Deepak Kumar Dubey et Jwo-Huei Jou. « Hole-transporting materials for organic light-emitting diodes : an overview ». Journal of Materials Chemistry C 7, no 24 (2019) : 7144–58. http://dx.doi.org/10.1039/c9tc01712g.
Texte intégralMehdi, S., R. Amraoui et A. Aissat. « Numerical investigation of organic light emitting diode OLED with different hole transport materials ». Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures 17, no 3 (1 août 2022) : 781. http://dx.doi.org/10.15251/djnb.2022.173.781.
Texte intégralPham, Hong Duc, Terry Chien‐Jen Yang, Sagar M. Jain, Gregory J. Wilson et 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, no 13 (avril 2020) : 2070057. http://dx.doi.org/10.1002/aenm.202070057.
Texte intégralYuqiu, Qu, Zhang Liuyang, An Limin et Wei Hong. « Investigation on photoluminescence quenching of CdSe/ZnS quantum dots by organic charge transporting materials ». Materials Science-Poland 33, no 4 (1 décembre 2015) : 709–13. http://dx.doi.org/10.1515/msp-2015-0120.
Texte intégralChooppawa, Tianchai, Supawadee Namuangruk, Hiroshi M. Yamamoto, Vinich Promarak et Paitoon Rashatasakhon. « Synthesis, characterization, and hole-transporting properties of benzotriazatruxene derivatives ». Journal of Materials Chemistry C 7, no 47 (2019) : 15035–41. http://dx.doi.org/10.1039/c9tc04155a.
Texte intégralSun, Dianming, Zhongjie Ren, Martin R. Bryce et Shouke Yan. « Arylsilanes and siloxanes as optoelectronic materials for organic light-emitting diodes (OLEDs) ». Journal of Materials Chemistry C 3, no 37 (2015) : 9496–508. http://dx.doi.org/10.1039/c5tc01638j.
Texte intégralLIU, Xue-Peng, Fan-Tai KONG, Wang-Chao CHEN, Ting YU, Fu-Ling GUO, Jian CHEN et Song-Yuan DAI. « Application of Organic Hole-Transporting Materials in Perovskite Solar Cells ». Acta Physico-Chimica Sinica 32, no 6 (2016) : 1347–70. http://dx.doi.org/10.3866/pku.whxb201603143.
Texte intégralShao, Ke-Feng, Ying-Feng Li, Lian-Ming Yang, Xin-Jun Xu, Gui Yu et Yun-Qi Liu. « HighTgFluorene-based Hole-transporting Materials for Organic Light-emitting Diodes ». Chemistry Letters 34, no 12 (décembre 2005) : 1604–5. http://dx.doi.org/10.1246/cl.2005.1604.
Texte intégralLv, Hai Jun, Yi Feng Yu, Lei Liu, Ai Bing Chen, Zhi Chao Hu et 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.
Texte intégralGetautis, V., J. V. Grazulevicius, M. Daskeviciene, T. Malinauskas, D. Jankunaite, V. Gaidelis, V. Jankauskas, J. Sidaravicius et Z. Tokarski. « Novel hydrazone based polymers as hole transporting materials ». Polymer 46, no 19 (septembre 2005) : 7918–22. http://dx.doi.org/10.1016/j.polymer.2005.06.085.
Texte intégralNeogi, Ishita, Samik Jhulki, Madhu Rawat, R. S. Anand, Tahsin J. Chow et Jarugu Narasimha Moorthy. « Organic amorphous hole-transporting materials based on Tröger's Base : alternatives to NPB ». RSC Advances 5, no 34 (2015) : 26806–10. http://dx.doi.org/10.1039/c5ra03391h.
Texte intégralLi, Ming-Hsien, Che-Wei Hsu, Po-Shen Shen, Hsin-Min Cheng, Yun Chi, Peter Chen et Tzung-Fang Guo. « Novel spiro-based hole transporting materials for efficient perovskite solar cells ». Chemical Communications 51, no 85 (2015) : 15518–21. http://dx.doi.org/10.1039/c5cc04405g.
Texte intégralYao, Huiyun, Tai Wu, Bingxue Wu, Heng Zhang, Zhihui Wang, Zhe Sun, Song Xue, Yong Hua et 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, no 13 (2021) : 8598–606. http://dx.doi.org/10.1039/d1ta00315a.
Texte intégralConnell, 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, no 18 (2019) : 5235–43. http://dx.doi.org/10.1039/c8tc04231d.
Texte intégralZhu, Li Lin, Bing Zhang, Kai Xuan Zhou, Jian Xi Yao et Song Yuan Dai. « Molecular Dynamics of the Assembly Modes of the Oligothiophene Polymers with Different Chain Lengths ». Key Engineering Materials 727 (janvier 2017) : 476–81. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.727.476.
Texte intégralAnrango-Camacho, Cinthya, Karla Pavón-Ipiales, Bernardo A. Frontana-Uribe et Alex Palma-Cando. « Recent Advances in Hole-Transporting Layers for Organic Solar Cells ». Nanomaterials 12, no 3 (28 janvier 2022) : 443. http://dx.doi.org/10.3390/nano12030443.
Texte intégralDaskeviciene, 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, no 9 (2019) : 2717–24. http://dx.doi.org/10.1039/c8tc06297h.
Texte intégralUsluer, Özlem. « New spirobifluorene-based hole-transporting semiconductors for electroluminescent devices ». J. Mater. Chem. C 2, no 38 (2014) : 8098–104. http://dx.doi.org/10.1039/c4tc01458h.
Texte intégralDeng, Jidong, Weixia Hu, Wei Shen, Ming Li et 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, no 3 (2019) : 1235–41. http://dx.doi.org/10.1039/c8cp06693k.
Texte intégralKim, Young Kook, et Seok-Hwan Hwang. « Highly efficient organic light-emitting diodes using novel hole-transporting materials ». Synthetic Metals 156, no 16-17 (août 2006) : 1028–35. http://dx.doi.org/10.1016/j.synthmet.2006.06.025.
Texte intégralRen, Xiaofan, Bert D. Alleyne, Peter I. Djurovich, Chihaya Adachi, Irina Tsyba, Robert Bau et Mark E. Thompson. « Organometallic Complexes as Hole-Transporting Materials in Organic Light-Emitting Diodes ». Inorganic Chemistry 43, no 5 (mars 2004) : 1697–707. http://dx.doi.org/10.1021/ic035183f.
Texte intégralTanaka, Hiromitsu, Shizou Tokito, Yasunori Taga et Akane Okada. « Novel hole-transporting materials based on triphenylamine for organic electroluminescent devices ». Chemical Communications, no 18 (1996) : 2175. http://dx.doi.org/10.1039/cc9960002175.
Texte intégralSheibani, Esmaeil, Li Yang et Jinbao Zhang. « Recent Advances in Organic Hole Transporting Materials for Perovskite Solar Cells ». Solar RRL 4, no 12 (29 septembre 2020) : 2000461. http://dx.doi.org/10.1002/solr.202000461.
Texte intégralGetautis, V., O. Paliulis, R. Degutyte et I. Paulauskaite. « Synthesis of New Branched Hydrazones as Potential Hole-transporting Materials ». Chemistry of Heterocyclic Compounds 40, no 1 (janvier 2004) : 90–93. http://dx.doi.org/10.1023/b:cohc.0000023774.99588.5b.
Texte intégralJhulki, Samik, et 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, no 31 (2018) : 8280–325. http://dx.doi.org/10.1039/c8tc01300d.
Texte intégralTagare, Jairam, Rohit Ashok Kumar Yadav, Sujith Sudheendran Swayamprabha, Deepak Kumar Dubey, Jwo-Huei Jou et 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, no 14 (2021) : 4935–47. http://dx.doi.org/10.1039/d1tc00228g.
Texte intégralMatsuo, Yutaka, et Hao-Sheng Lin. « (Invited) Toward Nanocarbon Materials-Based Organic and Perovskite Solar Cells ». ECS Meeting Abstracts MA2022-01, no 10 (7 juillet 2022) : 796. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-0110796mtgabs.
Texte intégralHuang, Dingyan, Huimin Xiang, Ran Ran, Wei Wang, Wei Zhou et Zongping Shao. « Recent Advances in Nanostructured Inorganic Hole−Transporting Materials for Perovskite Solar Cells ». Nanomaterials 12, no 15 (28 juillet 2022) : 2592. http://dx.doi.org/10.3390/nano12152592.
Texte intégralKumar, Sudhir, Chih-Chia An, Snehasis Sahoo, Raimonda Griniene, Dmytro Volyniuk, Juozas V. Grazulevicius, Saulius Grigalevicius et 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, no 38 (2017) : 9854–64. http://dx.doi.org/10.1039/c7tc03049e.
Texte intégralLiu, Xicheng, Junfei Liang, Jing You, Lei Ying, Yin Xiao, Shirong Wang et Xianggao Li. « Small molecular hole-transporting and emitting materials for hole-only green organic light-emitting devices ». Dyes and Pigments 131 (août 2016) : 41–48. http://dx.doi.org/10.1016/j.dyepig.2016.03.052.
Texte intégralKwak, Chan Kyu, Gabriel E. Pérez, Benjamin G. Freestone, Sulaiman A. Al-Isaee, Ahmed Iraqi, David G. Lidzey et 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, no 45 (2016) : 10722–30. http://dx.doi.org/10.1039/c6tc03771b.
Texte intégralTi, Dan, Kun Gao, Zhi-Pan Zhang et Liang-Ti Qu. « Conjugated Polymers as Hole Transporting Materials for Solar Cells ». Chinese Journal of Polymer Science 38, no 5 (23 décembre 2019) : 449–58. http://dx.doi.org/10.1007/s10118-020-2369-y.
Texte intégralGuo, Yaxiong, Hongwei Lei, Liangbin Xiong, Borui Li et Guojia Fang. « An integrated organic–inorganic hole transport layer for efficient and stable perovskite solar cells ». Journal of Materials Chemistry A 6, no 5 (2018) : 2157–65. http://dx.doi.org/10.1039/c7ta09946k.
Texte intégralKumar, Sudhir, Chih-Chia An, Snehasis Sahoo, Raimonda Griniene, Dmytro Volyniuk, Juozas V. Grazulevicius, Saulius Grigalevicius et 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, no 44 (2017) : 11649. http://dx.doi.org/10.1039/c7tc90170d.
Texte intégralStratakis, Emmanuel, Kyriaki Savva, Dimitrios Konios, Constantinos Petridis et Emmanuel Kymakis. « Improving the efficiency of organic photovoltaics by tuning the work function of graphene oxide hole transporting layers ». Nanoscale 6, no 12 (2014) : 6925–31. http://dx.doi.org/10.1039/c4nr01539h.
Texte intégralShaikh, Azam M., Bharat K. Sharma, Sajeev Chacko et 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, no 2 (2017) : 628–38. http://dx.doi.org/10.1039/c6nj03553a.
Texte intégralKalinowski, J., et K. Szybowska. « Photoconduction in the archetype organic hole transporting material TPD ». Organic Electronics 9, no 6 (décembre 2008) : 1032–39. http://dx.doi.org/10.1016/j.orgel.2008.08.006.
Texte intégralYildirim, Onur, Matteo Bonomo, Nadia Barbero, Cesare Atzori, Bartolomeo Civalleri, Francesca Bonino, Guido Viscardi et Claudia Barolo. « Application of Metal-Organic Frameworks and Covalent Organic Frameworks as (Photo)Active Material in Hybrid Photovoltaic Technologies ». Energies 13, no 21 (26 octobre 2020) : 5602. http://dx.doi.org/10.3390/en13215602.
Texte intégralLiu, Jian, Heng Zhang, Bingxue Wu, Lixue Sun, Yu Chen, Xueping Zong, Zhe Sun, Song Xue et Mao Liang. « Simple Yet Efficient : Arylamine‐Terminated Carbazole Donors for Organic Hole Transporting Materials ». Solar RRL 5, no 12 (14 octobre 2021) : 2100694. http://dx.doi.org/10.1002/solr.202100694.
Texte intégralQiu, Yong, et Juan Qiao. « Photostability and morphological stability of hole transporting materials used in organic electroluminescence ». Thin Solid Films 372, no 1-2 (septembre 2000) : 265–70. http://dx.doi.org/10.1016/s0040-6090(00)01007-5.
Texte intégralGao, Z. Q., C. S. Lee, I. Bello et S. T. Lee. « White light electroluminescence from a hole-transporting layer of mixed organic materials ». Synthetic Metals 111-112 (juin 2000) : 39–42. http://dx.doi.org/10.1016/s0379-6779(99)00434-8.
Texte intégralHwang, Seok-Hwan, Young Kook Kim, Yoonhyun Kwak, Chang-Ho Lee, Jonghyuk Lee et Sungchul Kim. « Improved performance of organic light-emitting diodes using advanced hole-transporting materials ». Synthetic Metals 159, no 23-24 (décembre 2009) : 2578–83. http://dx.doi.org/10.1016/j.synthmet.2009.09.015.
Texte intégralPark, Jong-Yek, Jeong Mi Kim, Haejin Lee, Kwang-Youn Ko, Kyoung Soo Yook, Jun Yeob Lee et Yong Gu Baek. « Thermally stable triphenylene-based hole-transporting materials for organic light-emitting devices ». Thin Solid Films 519, no 18 (juillet 2011) : 5917–23. http://dx.doi.org/10.1016/j.tsf.2011.03.022.
Texte intégralStampor, Waldemar, et Wojciech Mróz. « Electroabsorption in triphenylamine-based hole-transporting materials for organic light-emitting diodes ». Chemical Physics 331, no 2-3 (janvier 2007) : 261–69. http://dx.doi.org/10.1016/j.chemphys.2006.10.014.
Texte intégralCho, Ho Young, Lee Soon Park, Yoon Soo Han, Younghwan Kwon et Jae-Yong Ham. « Organic Light-Emitting Devices Consisting ofN-Triarylamine-Based Hole Injecting/Transporting Materials ». Molecular Crystals and Liquid Crystals 498, no 1 (25 février 2009) : 314–22. http://dx.doi.org/10.1080/15421400802619735.
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