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Rawson, Jeff, Paul J. Angiolillo et Michael J. Therien. « Extreme electron polaron spatial delocalization in π-conjugated materials ». Proceedings of the National Academy of Sciences 112, no 45 (28 octobre 2015) : 13779–83. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1512318112.
Texte intégralVASILIU-DOLOC, L., R. OSBORN, S. ROSENKRANZ, J. MESOT, J. F. MITCHELL, S. K. SINHA, O. H. SEECK, J. W. LYNN et Z. ISLAM. « POLARON ORDERING IN FERROMAGNETIC COLOSSAL MAGNETORESISTIVE OXIDES ». International Journal of Modern Physics B 14, no 29n31 (20 décembre 2000) : 3711–18. http://dx.doi.org/10.1142/s021797920000426x.
Texte intégralGhosh, Raja, Christopher M. Pochas et Frank C. Spano. « Polaron Delocalization in Conjugated Polymer Films ». Journal of Physical Chemistry C 120, no 21 (19 mai 2016) : 11394–406. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcc.6b02917.
Texte intégralYan, X. Z., J. Pawlas, T. Goodson et J. F. Hartwig. « Polaron Delocalization in Ladder Macromolecular Systems ». Journal of the American Chemical Society 127, no 25 (juin 2005) : 9105–16. http://dx.doi.org/10.1021/ja050184n.
Texte intégralMatheson, Andrew B., Arvydas Ruseckas, Scott J. Pearson et Ifor D. W. Samuel. « Hole delocalization as a driving force for charge pair dissociation in organic photovoltaics ». Materials Horizons 6, no 5 (2019) : 1050–56. http://dx.doi.org/10.1039/c8mh01204k.
Texte intégralFeng, Tao, Liping Li, Quan Shi, Shengde Dong, Baoyun Li, Ke Li et Guangshe Li. « Evidence for the influence of polaron delocalization on the electrical transport in LiNi0.4+xMn0.4−xCo0.2O2 ». Physical Chemistry Chemical Physics 22, no 4 (2020) : 2054–60. http://dx.doi.org/10.1039/c9cp05768d.
Texte intégralMUKHOPADHYAY, SOMA, et ASHOK CHATTERJEE. « EFFECT OF MULTIPLE PHONON BRANCHES ON THE PHASE TRANSITIONAL BEHAVIOR OF A TWO-DIMENSIONAL POLARON GAS ». International Journal of Modern Physics B 09, no 07 (30 mars 1995) : 849–57. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979295000331.
Texte intégralSteyrleuthner, Robert, Yuexing Zhang, Lei Zhang, Felix Kraffert, Benjamin P. Cherniawski, Robert Bittl, Alejandro L. Briseno, Jean-Luc Bredas et Jan Behrends. « Impact of morphology on polaron delocalization in a semicrystalline conjugated polymer ». Physical Chemistry Chemical Physics 19, no 5 (2017) : 3627–39. http://dx.doi.org/10.1039/c6cp07485e.
Texte intégralFialko, N. S., et V. D. Lakhno. « Numerical Simulation of Small Radius Polaron in a Chain with Random Perturbations ». Mathematical Biology and Bioinformatics 14, no 1 (10 avril 2019) : 126–36. http://dx.doi.org/10.17537/2019.14.126.
Texte intégralJi, Xiaozhou, Mingwan Leng, Haomiao Xie, Chenxu Wang, Kim R. Dunbar, Yang Zou et Lei Fang. « Extraordinary electrochemical stability and extended polaron delocalization of ladder-type polyaniline-analogous polymers ». Chemical Science 11, no 47 (2020) : 12737–45. http://dx.doi.org/10.1039/d0sc03348k.
Texte intégralQuémerais, P., et S. Fratini. « Polaron Dissociation at the Insulator-to-Metal Transition ». Modern Physics Letters B 11, no 30 (30 décembre 1997) : 1303–12. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984997001559.
Texte intégralGhosh, Raja, Christine K. Luscombe, Mike Hambsch, Stefan C. B. Mannsfeld, Alberto Salleo et Frank C. Spano. « Anisotropic Polaron Delocalization in Conjugated Homopolymers and Donor–Acceptor Copolymers ». Chemistry of Materials 31, no 17 (12 juillet 2019) : 7033–45. http://dx.doi.org/10.1021/acs.chemmater.9b01704.
Texte intégralSusumu, Kimihiro, Paul R. Frail, Paul J. Angiolillo et Michael J. Therien. « Conjugated Chromophore Arrays with Unusually Large Hole Polaron Delocalization Lengths ». Journal of the American Chemical Society 128, no 26 (juillet 2006) : 8380–81. http://dx.doi.org/10.1021/ja0614823.
Texte intégralNiklas, Jens, Tianyue Zheng, Andriy Neshchadin, Kristy L. Mardis, Luping Yu et Oleg G. Poluektov. « Polaron and Exciton Delocalization in Oligomers of High-Performance Polymer PTB7 ». Journal of the American Chemical Society 142, no 3 (20 décembre 2019) : 1359–66. http://dx.doi.org/10.1021/jacs.9b10859.
Texte intégralRosso, Kevin, Christian Ahart, Guido Falk von Rudorff et Jochen Blumberger. « (Invited) Polaronic Transport in Iron Oxides from Density Functional Theory ». ECS Meeting Abstracts MA2022-02, no 48 (9 octobre 2022) : 1840. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-02481840mtgabs.
Texte intégralStanfield, Dane A., Zerina Mehmedović et Benjamin J. Schwartz. « Vibrational Stark Effect Mapping of Polaron Delocalization in Chemically Doped Conjugated Polymers ». Chemistry of Materials 33, no 21 (26 octobre 2021) : 8489–500. http://dx.doi.org/10.1021/acs.chemmater.1c02934.
Texte intégralAmaya, Toru, Yasushi Abe et Toshikazu Hirao. « Deprotonation-Induced Efficient Delocalization of Polaron in Self-Doped Poly(anilinephosphonic acid) ». Macromolecules 47, no 22 (10 novembre 2014) : 8115–18. http://dx.doi.org/10.1021/ma5016209.
Texte intégralShirasaki, Ryōen, et Kaoru Iwano. « Delocalization of Polaron of the Extended Peierls–Hubbard System in the Mott Phase ». Journal of the Physical Society of Japan 72, no 11 (15 novembre 2003) : 2902–7. http://dx.doi.org/10.1143/jpsj.72.2902.
Texte intégralDexter Tam, Teck Lip, Akshay Moudgil, Wei Jie Teh, Zicong Marvin Wong, Albertus Denny Handoko, Sheau Wei Chien, Shuo-Wang Yang, Boon Siang Yeo, Wei Lin Leong et Jianwei Xu. « Polaron Delocalization Dependence of the Conductivity and the Seebeck Coefficient in Doped Conjugated Polymers ». Journal of Physical Chemistry B 126, no 9 (24 février 2022) : 2073–85. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcb.2c00303.
Texte intégralIvanov, Maxim V., Ruchi Shukla, Sergey V. Lindeman, Denan Wang et Rajendra Rathore. « Pyrene-Like HOMO Governs Polaron Delocalization in Model Graphitic Strips : A Combined Experimental and Computational Analysis ». Journal of Physical Chemistry C 122, no 43 (9 octobre 2018) : 24527–34. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcc.8b06068.
Texte intégralPark, Kyu Hyung, Sung Yun Son, Jun Oh Kim, Gyeongho Kang, Taiho Park et Dongho Kim. « Role of Disorder in the Extent of Interchain Delocalization and Polaron Generation in Polythiophene Crystalline Domains ». Journal of Physical Chemistry Letters 9, no 12 (25 mai 2018) : 3173–80. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpclett.8b01050.
Texte intégralNiklas, Jens, Kristy L. Mardis, Brian P. Banks, Gregory M. Grooms, Andreas Sperlich, Vladimir Dyakonov, Serge Beaupré et al. « Highly-efficient charge separation and polaron delocalization in polymer–fullerene bulk-heterojunctions : a comparative multi-frequency EPR and DFT study ». Physical Chemistry Chemical Physics 15, no 24 (2013) : 9562. http://dx.doi.org/10.1039/c3cp51477c.
Texte intégralda Silva, Jéssica Montenegro Santana, Adriano de Souza Carolino, Lilian Rodrigues de Oliveira, Douglas de Souza Gonçalves, Matheus Moraes Biondo, Pedro Henrique Campelo, Jaqueline de Araújo Bezerra et al. « Poly(o-methoxyaniline) Chain Degradation Based on a Heat Treatment (HT) Process : Combined Experimental and Theoretical Evaluation ». Molecules 27, no 12 (8 juin 2022) : 3693. http://dx.doi.org/10.3390/molecules27123693.
Texte intégralTamai, Yasunari, Kazuki Tsuda, Hideo Ohkita, Hiroaki Benten et Shinzaburo Ito. « Charge-carrier generation in organic solar cells using crystalline donor polymers ». Phys. Chem. Chem. Phys. 16, no 38 (2014) : 20338–46. http://dx.doi.org/10.1039/c4cp01820f.
Texte intégralCapobianco, Amedeo, Tonino Caruso et Andrea Peluso. « Hole delocalization over adenine tracts in single stranded DNA oligonucleotides ». Physical Chemistry Chemical Physics 17, no 6 (2015) : 4750–56. http://dx.doi.org/10.1039/c4cp04282d.
Texte intégralLarionov, A. V., A. S. Brichkin, S. Hofling et V. D. Kulakovskii. « Localization-delocalization transition in disordered one-dimensional exciton-polariton system ». Физика и техника полупроводников 52, no 4 (2018) : 468. http://dx.doi.org/10.21883/ftp.2018.04.45817.06.
Texte intégralXiang, Bo, Raphael F. Ribeiro, Yingmin Li, Adam D. Dunkelberger, Blake B. Simpkins, Joel Yuen-Zhou et Wei Xiong. « Manipulating optical nonlinearities of molecular polaritons by delocalization ». Science Advances 5, no 9 (septembre 2019) : eaax5196. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aax5196.
Texte intégralKhalil, Hanaa, et Kalle Levon. « Shear-Induced Delocalization of Polarons in Polyaniline−Surfactant Complexes ». Macromolecules 35, no 21 (octobre 2002) : 8180–84. http://dx.doi.org/10.1021/ma020146d.
Texte intégralAcquarone, M. « Doping dependence of the delocalization energy of spin polarons ». Physica B : Condensed Matter 259-261 (janvier 1999) : 509–10. http://dx.doi.org/10.1016/s0921-4526(98)00913-2.
Texte intégralKrinichny, V. I. « Spin-Dependent Regulation of The Electronic and Magnetic Properties of Poly(3-Alkylthiophene) Oligomers and Their Composites with Aromatic Nanoadditives ». Himiâ vysokih ènergij 58, no 3 (25 octobre 2024) : 175–89. http://dx.doi.org/10.31857/s0023119324030014.
Texte intégralLevon, Kalle, et Hanaa Khalil. « Shear-induced delocalization of polarons in polyaniline-zinc salt complexes ». Macromolecular Symposia 156, no 1 (juillet 2000) : 103–8. http://dx.doi.org/10.1002/1521-3900(200007)156:1<103 ::aid-masy103>3.0.co;2-m.
Texte intégralÖsterbacka, Nicklas, Paul Erhart, Stefano Falletta, Alfredo Pasquarello et Julia Wiktor. « Small Electron Polarons in CsPbBr3 : Competition between Electron Localization and Delocalization ». Chemistry of Materials 32, no 19 (23 septembre 2020) : 8393–400. http://dx.doi.org/10.1021/acs.chemmater.0c02345.
Texte intégralZhang, W., A. O. Govorov et S. E. Ulloa. « Delocalization of Wannier-Stark ladders by phonons : Tunneling and stretched polarons ». Europhysics Letters (EPL) 58, no 6 (juin 2002) : 857–63. http://dx.doi.org/10.1209/epl/i2002-00453-y.
Texte intégralDimitriev, O. P. « The exciton size. Where are the limits ? » Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics 25, no 4 (22 décembre 2022) : 372–78. http://dx.doi.org/10.15407/spqeo25.04.372.
Texte intégralLarionov, A. V., A. S. Brichkin, S. Höfling et V. D. Kulakovskii. « Localization-Delocalization Transition in Disordered One-Dimensional Exciton-Polariton System ». Semiconductors 52, no 4 (avril 2018) : 458–61. http://dx.doi.org/10.1134/s106378261804019x.
Texte intégralZakhidov, A. A., G. T. Zhamanbayeva et G. Sh Yar-Mukhamedova. « Investigation of degradation processes in perovskite under the influence of external factors ». Kompleksnoe Ispolʹzovanie Mineralʹnogo syrʹâ/Complex Use of Mineral Resources/Mineraldik Shikisattardy Keshendi Paidalanu 3, no 319 (28 octobre 2021) : 19–24. http://dx.doi.org/10.31643/2021/6445.36.
Texte intégralTakeda, Norihiko, et John R. Miller. « Poly(3-decylthiophene) Radical Anions and Cations in Solution : Single and Multiple Polarons and Their Delocalization Lengths in Conjugated Polymers ». Journal of Physical Chemistry B 116, no 50 (6 décembre 2012) : 14715–23. http://dx.doi.org/10.1021/jp3096242.
Texte intégralWu, Weijun, Andrew E. Sifain, Courtney A. Delpo et Gregory D. Scholes. « Polariton enhanced free charge carrier generation in donor–acceptor cavity systems by a second-hybridization mechanism ». Journal of Chemical Physics 157, no 16 (28 octobre 2022) : 161102. http://dx.doi.org/10.1063/5.0122497.
Texte intégralPoznanski, Roman R., Jalil Ali, Nicolangelo L. Iannella et Valeriy Sbitnev. « Consciousness : a quantum optical effect in fluorescent protein pathways ». Journal of Multiscale Neuroscience 3, no 3 (16 septembre 2024) : 224–41. http://dx.doi.org/10.56280/1648335153.
Texte intégralGiri, Dipanjan, Shraman Kumar Saha, Iona Anderson, Amit Chakraborty, Jyotsana Kala, Jolanda Simone Müller, Jenny Nelson, Ram Kumar Canjeevaram Balasubramanyam et Satish Patil. « Delocalized Polarons in Diketopyrrolopyrrole‐Based Conjugated Polymers : Implications for Near‐Infrared Electrochromism and Beyond ». Advanced Functional Materials, 12 novembre 2024. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.202410815.
Texte intégralKopp, Sebastian M., Jie-Ren Deng, Ashley J. Redman, Henrik Gotfredsen, Robert M. J. Jacobs, Harry L. Anderson et Christiane R. Timmel. « Cationic polaron delocalization in porphyrin nanoribbons ». Chem, août 2024. http://dx.doi.org/10.1016/j.chempr.2024.07.011.
Texte intégralBalzer, Daniel, et Ivan Kassal. « Even a little delocalization produces large kinetic enhancements of charge-separation efficiency in organic photovoltaics ». Science Advances 8, no 32 (12 août 2022). http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abl9692.
Texte intégralMishchenko, A. S., N. Nagaosa, A. Alvermann, H. Fehske, G. De Filippis, V. Cataudella et O. P. Sushkov. « Localization-delocalization transition of a polaron near an impurity ». Physical Review B 79, no 18 (11 mai 2009). http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.79.180301.
Texte intégralThorley, Karl J. « Estimation of Polaron Delocalization Lengths in Conjugated Organic Polymers ». Journal of Physical Chemistry B, 23 mai 2023. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcb.3c00153.
Texte intégralNishida, Jun, Peter T. S. Chang, Jiselle Y. Ye, Prachi Sharma, Dylan M. Wharton, Samuel C. Johnson, Sean E. Shaheen et Markus B. Raschke. « Nanoscale heterogeneity of ultrafast many-body carrier dynamics in triple cation perovskites ». Nature Communications 13, no 1 (3 novembre 2022). http://dx.doi.org/10.1038/s41467-022-33935-0.
Texte intégralBarford, William. « Exciton dynamics in conjugated polymer systems ». Frontiers in Physics 10 (12 octobre 2022). http://dx.doi.org/10.3389/fphy.2022.1004042.
Texte intégralReppert, Mike, Rajesh Dutta et Lyudmila Slipchenko. « The interplay of excitonic delocalization and vibrational localization in optical lineshapes : A variational polaron approach ». Journal of Chemical Physics 161, no 15 (18 octobre 2024). http://dx.doi.org/10.1063/5.0225083.
Texte intégralMoser, Maximilian, Achilleas Savva, Karl Thorley, Bryan D. Paulsen, Tania Cecilia Hidalgo, David Ohayon, Hu Chen et al. « Polaron Delocalization in Donor‐Acceptor Polymers and its Impact on Organic Electrochemical Transistor Performance ». Angewandte Chemie International Edition, décembre 2020. http://dx.doi.org/10.1002/anie.202014078.
Texte intégralMoser, Maximilian, Achilleas Savva, Karl Thorley, Bryan D. Paulsen, Tania Cecilia Hidalgo, David Ohayon, Hu Chen et al. « Polaron Delocalization in Donor‐Acceptor Polymers and its Impact on Organic Electrochemical Transistor Performance ». Angewandte Chemie, décembre 2020. http://dx.doi.org/10.1002/ange.202014078.
Texte intégralChang, Jui-Fen, Jenny Clark, Ni Zhao, Henning Sirringhaus, Dag W. Breiby, Jens W. Andreasen, Martin M. Nielsen, Mark Giles, Martin Heeney et Iain McCulloch. « Molecular-weight dependence of interchain polaron delocalization and exciton bandwidth in high-mobility conjugated polymers ». Physical Review B 74, no 11 (21 septembre 2006). http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.74.115318.
Texte intégral