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Zhang, Lei, Mingze Xia, Yuan Zhang, Li Song, Xiwei Guo, Yong Zhang, Yulei Wang et Yuanqin Xia. « The Effect of Organic Spacer Cations with Different Chain Lengths on Quasi-Two-Dimensional Perovskite Properties ». Inorganics 12, no 1 (27 décembre 2023) : 12. http://dx.doi.org/10.3390/inorganics12010012.
Texte intégralZhou, Dahua, Leyong Yu, Peng Zhu, Hongquan Zhao, Shuanglong Feng et Jun Shen. « Lateral Structured Phototransistor Based on Mesoscopic Graphene/Perovskite Heterojunctions ». Nanomaterials 11, no 3 (5 mars 2021) : 641. http://dx.doi.org/10.3390/nano11030641.
Texte intégralMeyer, Edson, Dorcas Mutukwa, Nyengerai Zingwe et Raymond Taziwa. « Lead-Free Halide Double Perovskites : A Review of the Structural, Optical, and Stability Properties as Well as Their Viability to Replace Lead Halide Perovskites ». Metals 8, no 9 (27 août 2018) : 667. http://dx.doi.org/10.3390/met8090667.
Texte intégralMcDonald, Calum, Chengsheng Ni, Paul Maguire, Paul Connor, John Irvine, Davide Mariotti et Vladimir Svrcek. « Nanostructured Perovskite Solar Cells ». Nanomaterials 9, no 10 (18 octobre 2019) : 1481. http://dx.doi.org/10.3390/nano9101481.
Texte intégralYang, Bilin, Yujun Xie, Pan Zeng, Yurong Dong, Qiongrong Ou et Shuyu Zhang. « Tightly Compacted Perovskite Laminates on Flexible Substrates via Hot-Pressing ». Applied Sciences 10, no 6 (11 mars 2020) : 1917. http://dx.doi.org/10.3390/app10061917.
Texte intégralJanendra Pratap, Et al. « Modeling and Investigation of Highly Efficient Environment Friendly Perovskite Solar Cell with CuSbS2 as Hole Transport Layer ». International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication 11, no 9 (5 novembre 2023) : 4385–93. http://dx.doi.org/10.17762/ijritcc.v11i9.9925.
Texte intégralJi, Long, et Shibin Li. « Large organic cations are beneficial for slowing tin-based perovskites crystallization rate and improving efficiency ». Journal of Physics : Conference Series 2306, no 1 (1 novembre 2022) : 012017. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2306/1/012017.
Texte intégralEra, Masanao, Yumeko Komatsu et Naotaka Sakamoto. « Enhancement of Exciton Emission in Lead Halide-Based Layered Perovskites by Cation Mixing ». Journal of Nanoscience and Nanotechnology 16, no 4 (1 avril 2016) : 3338–42. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2016.12295.
Texte intégralKorolev, Viacheslav I., Anatoly P. Pushkarev, Petr A. Obraztsov, Anton N. Tsypkin, Anvar A. Zakhidov et Sergey V. Makarov. « Enhanced terahertz emission from imprinted halide perovskite nanostructures ». Nanophotonics 9, no 1 (27 décembre 2019) : 187–94. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2019-0377.
Texte intégralAdjogri, Shadrack J., et Edson L. Meyer. « Chalcogenide Perovskites and Perovskite-Based Chalcohalide as Photoabsorbers : A Study of Their Properties, and Potential Photovoltaic Applications ». Materials 14, no 24 (18 décembre 2021) : 7857. http://dx.doi.org/10.3390/ma14247857.
Texte intégralHeidari Gourji, Fatemeh, et Dhayalan Velauthapillai. « A Review on Cs-Based Pb-Free Double Halide Perovskites : From Theoretical and Experimental Studies to Doping and Applications ». Molecules 26, no 7 (1 avril 2021) : 2010. http://dx.doi.org/10.3390/molecules26072010.
Texte intégralWang, Junya, Pengcheng Xu, Xiaobo Ji, Minjie Li et Wencong Lu. « Feature Selection in Machine Learning for Perovskite Materials Design and Discovery ». Materials 16, no 8 (16 avril 2023) : 3134. http://dx.doi.org/10.3390/ma16083134.
Texte intégralWang, Fangfang, Qing Chang, Yikai Yun, Sizhou Liu, You Liu, Jungan Wang, Yinyu Fang et al. « Hole-Transporting Low-Dimensional Perovskite for Enhancing Photovoltaic Performance ». Research 2021 (28 mai 2021) : 1–11. http://dx.doi.org/10.34133/2021/9797053.
Texte intégralTarasova, Nataliia A. « Heterovalent and isovalent doping of bilayer proton-conducting perovskite SrLa2Sc2O7 ». Electrochemical Materials and Technologies 2, no 2 (2023) : 20232015. http://dx.doi.org/10.15826/elmattech.2023.2.015.
Texte intégralMitchell, Roger H., Mark D. Welch et Anton R. Chakhmouradian. « Nomenclature of the perovskite supergroup : A hierarchical system of classification based on crystal structure and composition ». Mineralogical Magazine 81, no 3 (juin 2017) : 411–61. http://dx.doi.org/10.1180/minmag.2016.080.156.
Texte intégralKim, Taejun, et Mun Hee Lee. « Display Application and Development Trend of Perovskite Emitters ». Journal of Flexible and Printed Electronics 1, no 1 (août 2022) : 13–28. http://dx.doi.org/10.56767/jfpe.2022.1.1.13.
Texte intégralChen, Lung-Chien, Ching-Ho Tien, Yang-Cheng Jhou et Wei-Cheng Lin. « Co-Solvent Controllable Engineering of MA0.5FA0.5Pb0.8Sn0.2I3 Lead–Tin Mixed Perovskites for Inverted Perovskite Solar Cells with Improved Stability ». Energies 13, no 10 (13 mai 2020) : 2438. http://dx.doi.org/10.3390/en13102438.
Texte intégralWyn Jones, Eurig, Peter James Holliman, Leon Bowen, Arthur Connell, Christopher Kershaw et Diana Elizabeth Meza-Rojas. « Hybrid Al2O3-CH3NH3PbI3 Perovskites towards Avoiding Toxic Solvents ». Materials 13, no 1 (6 janvier 2020) : 243. http://dx.doi.org/10.3390/ma13010243.
Texte intégralZhang, Taiyang, Yuetian Chen, Miao Kan, Shumao Xu, Yanfeng Miao, Xingtao Wang, Meng Ren, Haoran Chen, Xiaomin Liu et Yixin Zhao. « MA Cation-Induced Diffusional Growth of Low-Bandgap FA-Cs Perovskites Driven by Natural Gradient Annealing ». Research 2021 (18 août 2021) : 1–11. http://dx.doi.org/10.34133/2021/9765106.
Texte intégralKim, Young-Hoon, Himchan Cho et Tae-Woo Lee. « Metal halide perovskite light emitters ». Proceedings of the National Academy of Sciences 113, no 42 (27 septembre 2016) : 11694–702. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1607471113.
Texte intégralOgundana, I. J., et S. Y. Foo. « Improving the Morphology of the Perovskite Absorber Layer in Hybrid Organic/Inorganic Halide Perovskite MAPbI3 Solar Cells ». Journal of Solar Energy 2017 (3 mai 2017) : 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2017/8549847.
Texte intégralBurger, Stefan, Shivani Grover, Keith T. Butler, Hanna L. B. Boström, Ricardo Grau-Crespo et Gregor Kieslich. « Tilt and shift polymorphism in molecular perovskites ». Materials Horizons 8, no 9 (2021) : 2444–50. http://dx.doi.org/10.1039/d1mh00578b.
Texte intégralHirose, Kei, Ryosuke Sinmyo et John Hernlund. « Perovskite in Earth’s deep interior ». Science 358, no 6364 (9 novembre 2017) : 734–38. http://dx.doi.org/10.1126/science.aam8561.
Texte intégralZou, Jifan, Mengkai Li, Xiaoyu Zhang et Weitao Zheng. « Perovskite quantum dots : Synthesis, applications, prospects, and challenges ». Journal of Applied Physics 132, no 22 (14 décembre 2022) : 220901. http://dx.doi.org/10.1063/5.0126496.
Texte intégralM A, Gokul, et Atikur Rahman. « Phase evolution of all-inorganic perovskite nanowires during its growth from quantum dots ». Nanotechnology 33, no 8 (3 décembre 2021) : 085706. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6528/ac37e2.
Texte intégralBartel, Christopher J., Christopher Sutton, Bryan R. Goldsmith, Runhai Ouyang, Charles B. Musgrave, Luca M. Ghiringhelli et Matthias Scheffler. « New tolerance factor to predict the stability of perovskite oxides and halides ». Science Advances 5, no 2 (février 2019) : eaav0693. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aav0693.
Texte intégralBarua, Pranta, et Inchan Hwang. « Bulk Perovskite Crystal Properties Determined by Heterogeneous Nucleation and Growth ». Materials 16, no 5 (5 mars 2023) : 2110. http://dx.doi.org/10.3390/ma16052110.
Texte intégralOku, Takeo. « Crystal structures of perovskite halide compounds used for solar cells ». REVIEWS ON ADVANCED MATERIALS SCIENCE 59, no 1 (4 juillet 2020) : 264–305. http://dx.doi.org/10.1515/rams-2020-0015.
Texte intégralLiang, Jiechun, Tingting Wu2, Ziwei Wang, Yunduo Yu, Linfeng Hu, Huamei Li, Xiaohong Zhang, Xi Zhu et Yu Zhao. « Accelerating perovskite materials discovery and correlated energy applications through artificial intelligence ». Energy Materials 2, no 3 (2022) : 200016. http://dx.doi.org/10.20517/energymater.2022.14.
Texte intégralDiouf, Boucar, Aarti Muley et Ramchandra Pode. « Issues, Challenges, and Future Perspectives of Perovskites for Energy Conversion Applications ». Energies 16, no 18 (8 septembre 2023) : 6498. http://dx.doi.org/10.3390/en16186498.
Texte intégralPeng, Meiting, Fan Zhang, Liyong Tian, Longbin You, Jiayi Wu, Nanhua Wen, Yangfan Zhang et al. « Modified Fabrication of Perovskite-Based Composites and Its Exploration in Printable Humidity Sensors ». Polymers 14, no 20 (16 octobre 2022) : 4354. http://dx.doi.org/10.3390/polym14204354.
Texte intégralFei, Chengbin, Anastasia Kuvayskaya, Xiaoqiang Shi, Mengru Wang, Zhifang Shi, Haoyang Jiao, Timothy J. Silverman et al. « Strong-bonding hole-transport layers reduce ultraviolet degradation of perovskite solar cells ». Science 384, no 6700 (7 juin 2024) : 1126–34. http://dx.doi.org/10.1126/science.adi4531.
Texte intégralLu, Yangbin, Kang Qu, Tao Zhang, Qingquan He et Jun Pan. « Metal Halide Perovskite Nanowires : Controllable Synthesis, Mechanism, and Application in Optoelectronic Devices ». Nanomaterials 13, no 3 (19 janvier 2023) : 419. http://dx.doi.org/10.3390/nano13030419.
Texte intégralThomas, Ankit Stephen. « A Review on Antimony-based Perovskite Solar Cells ». Equilibrium Journal of Chemical Engineering 6, no 2 (16 octobre 2022) : 75. http://dx.doi.org/10.20961/equilibrium.v6i2.64322.
Texte intégralEperon, Giles E., Giuseppe M. Paternò, Rebecca J. Sutton, Andrea Zampetti, Amir Abbas Haghighirad, Franco Cacialli et Henry J. Snaith. « Inorganic caesium lead iodide perovskite solar cells ». Journal of Materials Chemistry A 3, no 39 (2015) : 19688–95. http://dx.doi.org/10.1039/c5ta06398a.
Texte intégralFan, Ping, Huan-Xin Peng, Zhuang-Hao Zheng, Zi-Hang Chen, Shi-Jie Tan, Xing-Ye Chen, Yan-Di Luo, Zheng-Hua Su, Jing-Ting Luo et Guang-Xing Liang. « Single-Source Vapor-Deposited Cs2AgBiBr6 Thin Films for Lead-Free Perovskite Solar Cells ». Nanomaterials 9, no 12 (11 décembre 2019) : 1760. http://dx.doi.org/10.3390/nano9121760.
Texte intégralTabassum, Madeeha, Qasim Zia, Yongfeng Zhou, Yufei Wang, Michael J. Reece et Lei Su. « A Review of Recent Developments in Smart Textiles Based on Perovskite Materials ». Textiles 2, no 3 (16 août 2022) : 447–63. http://dx.doi.org/10.3390/textiles2030025.
Texte intégralMa, Chunqing, Dong Shen, Bin Huang, Xiaocui Li, Wen-Cheng Chen, Ming-Fai Lo, Pengfei Wang et al. « High performance low-dimensional perovskite solar cells based on a one dimensional lead iodide perovskite ». Journal of Materials Chemistry A 7, no 15 (2019) : 8811–17. http://dx.doi.org/10.1039/c9ta01859j.
Texte intégralMaafa, Ibrahim M. « All-Inorganic Perovskite Solar Cells : Recent Advancements and Challenges ». Nanomaterials 12, no 10 (12 mai 2022) : 1651. http://dx.doi.org/10.3390/nano12101651.
Texte intégralYu, Guoping, Yuanmei Huang, Danish Khan, Yujie Sui, Shuanglin Wang, Xiqi Yang, Wencai Zhou et al. « RbPbI3 Seed Embedding in PbI2 Substrate Tailors the Facet Orientation and Crystallization Kinetics of Perovskites ». Small, 26 octobre 2023. http://dx.doi.org/10.1002/smll.202307219.
Texte intégralYang, Zhibin, Zhenhua Yu, Haotong Wei, Xun Xiao, Zhenyi Ni, Bo Chen, Yehao Deng et al. « Enhancing electron diffusion length in narrow-bandgap perovskites for efficient monolithic perovskite tandem solar cells ». Nature Communications 10, no 1 (3 octobre 2019). http://dx.doi.org/10.1038/s41467-019-12513-x.
Texte intégralZhang, Jing, Xinxin Zheng, Qingyue Cui, Yuying Yao, Hang Su, Yutong She, Yujie Zhu, Deng Li et Shengzhong (Frank) Liu. « Manipulating the Crystallization of Perovskite via Metal‐Free DABCO‐NH4Cl3 Addition for High Efficiency Solar Cells ». Advanced Functional Materials, 5 juin 2024. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.202404816.
Texte intégralKundar, Milon, Prasun Kumar, Satinder Kumar Sharma, Ranbir Singh et Suman Kalyan Pal. « Stable Perovskite Solar Cells Based on Direct Surface Passivation Employing 2D Perovskites ». Solar RRL, 28 septembre 2023. http://dx.doi.org/10.1002/solr.202300572.
Texte intégralUzurano, Genya, Kentaro Abe, Tomoki Saito, Akihiko Fujii et Masanori OZAKI. « Layer-number tailoring and template-induced orientation control of 2D perovskite on 3D perovskite by adopting Dion-Jacobson phase ». Applied Physics Express, 7 octobre 2022. http://dx.doi.org/10.35848/1882-0786/ac9883.
Texte intégralKore, Bhushan P., Wei Zhang, Billy W. Hoogendoorn, Majid Safdari et James M. Gardner. « Moisture tolerant solar cells by encapsulating 3D perovskite with long-chain alkylammonium cation-based 2D perovskite ». Communications Materials 2, no 1 (23 septembre 2021). http://dx.doi.org/10.1038/s43246-021-00200-8.
Texte intégralQiu, Junming, Qisen Zhou, Mei Yu, Jianhua Liu, Rongshan Zhuang, Yong Hua, Liming Ding et Xiaoliang Zhang. « Modulating CsPbl3 crystallization by using diammonium agent for efficient solar cells ». SusMat, 10 décembre 2023. http://dx.doi.org/10.1002/sus2.173.
Texte intégralDutta, Jayita, Mithun Chennamkulam Ajith, Soumya Dutta, Umesh R. Kadhane, Jinesh Kochupurackal B et Beena Rai. « An inherent instability study using ab initio computational methods and experimental validation of Pb(SCN)2 based perovskites for solar cell applications ». Scientific Reports 10, no 1 (17 septembre 2020). http://dx.doi.org/10.1038/s41598-020-72210-4.
Texte intégralBatool, Syeda Mehak, Khushbo e. Kainat, Suqqyana Fazal et Fawad Ahmad. « Comprehensive Review on Synthesis of Abox Material and its Catalytic Applications ». Journal of Chemistry and Environment, 17 octobre 2022, 17–55. http://dx.doi.org/10.56946/jce.v1i01.49.
Texte intégralLi, Yumin, Yutian Lei, Haoxu Wang et Zhiwen Jin. « Two-Dimensional Metal Halides for X-Ray Detection Applications ». Nano-Micro Letters 15, no 1 (20 mai 2023). http://dx.doi.org/10.1007/s40820-023-01118-1.
Texte intégralHou, Shanyue, Zhu Ma, Yanlin Li, Zhuowei Du, Yi Chen, Junbo Yang, Wei You et al. « Bulk In Situ Reconstruction of Heterojunction Perovskite Enabling Stable Solar Cells Over 24% Efficiency ». Advanced Functional Materials, 17 octobre 2023. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.202310133.
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