Artykuły w czasopismach na temat „Hot carrier solar cell”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Hot carrier solar cell”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Ikeri, H. I., A. I. Onyia i F. N. Kalu. "Hot carrier exploitation strategies and model for efficient solar cell applications". Chalcogenide Letters 18, nr 11 (listopad 2021): 745–57. http://dx.doi.org/10.15251/cl.2021.1811.745.
Pełny tekst źródłaConibeer, Gavin, Robert Patterson, Lunmei Huang, Jean-Francois Guillemoles, Dirk Kőnig, Santosh Shrestha i Martin A. Green. "Modelling of hot carrier solar cell absorbers". Solar Energy Materials and Solar Cells 94, nr 9 (wrzesień 2010): 1516–21. http://dx.doi.org/10.1016/j.solmat.2010.01.018.
Pełny tekst źródłaKonovalov, Igor, i Vitali Emelianov. "Hot carrier solar cell as thermoelectric device". Energy Science & Engineering 5, nr 3 (czerwiec 2017): 113–22. http://dx.doi.org/10.1002/ese3.159.
Pełny tekst źródłaSogabe, Tomah, Kodai Shiba i Katsuyoshi Sakamoto. "Hydrodynamic and Energy Transport Model-Based Hot-Carrier Effect in GaAs pin Solar Cell". Electronic Materials 3, nr 2 (11.05.2022): 185–200. http://dx.doi.org/10.3390/electronicmat3020016.
Pełny tekst źródłaKönig, D., Y. Takeda i B. Puthen-Veettil. "Technology-compatible hot carrier solar cell with energy selective hot carrier absorber and carrier-selective contacts". Applied Physics Letters 101, nr 15 (8.10.2012): 153901. http://dx.doi.org/10.1063/1.4757979.
Pełny tekst źródłaWürfel, P., A. S. Brown, T. E. Humphrey i M. A. Green. "Particle conservation in the hot-carrier solar cell". Progress in Photovoltaics: Research and Applications 13, nr 4 (2005): 277–85. http://dx.doi.org/10.1002/pip.584.
Pełny tekst źródłaKönig, Dirk, Yasuhiko Takeda, Binesh Puthen-Veettil i Gavin Conibeer. "Lattice-Matched Hot Carrier Solar Cell with Energy Selectivity Integrated into Hot Carrier Absorber". Japanese Journal of Applied Physics 51 (22.10.2012): 10ND02. http://dx.doi.org/10.1143/jjap.51.10nd02.
Pełny tekst źródłaKönig, Dirk, Yasuhiko Takeda, Binesh Puthen-Veettil i Gavin Conibeer. "Lattice-Matched Hot Carrier Solar Cell with Energy Selectivity Integrated into Hot Carrier Absorber". Japanese Journal of Applied Physics 51, nr 10S (1.10.2012): 10ND02. http://dx.doi.org/10.7567/jjap.51.10nd02.
Pełny tekst źródłaBoyer-Richard, Soline, Fei Fan, Nicolas Chevalier, Antoine Létoublon, Alexandre Beck, Karine Tavernier, Shalu Rani i in. "Preliminary study of selective contacts for hot carrier solar cells". EPJ Photovoltaics 15 (2024): 38. http://dx.doi.org/10.1051/epjpv/2024031.
Pełny tekst źródłaFerry, D. K. "In search of a true hot carrier solar cell". Semiconductor Science and Technology 34, nr 4 (20.03.2019): 044001. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6641/ab0bc3.
Pełny tekst źródłaKonovalov, I., V. Emelianov i R. Linke. "Hot carrier solar cell with semi infinite energy filtering". Solar Energy 111 (styczeń 2015): 1–9. http://dx.doi.org/10.1016/j.solener.2014.10.028.
Pełny tekst źródłaConibeer, G. J., D. König, M. A. Green i J. F. Guillemoles. "Slowing of carrier cooling in hot carrier solar cells". Thin Solid Films 516, nr 20 (sierpień 2008): 6948–53. http://dx.doi.org/10.1016/j.tsf.2007.12.102.
Pełny tekst źródłaLi, Mingjie, Jianhui Fu, Qiang Xu i Tze Chien Sum. "Slow Hot‐Carrier Cooling in Halide Perovskites: Prospects for Hot‐Carrier Solar Cells". Advanced Materials 31, nr 47 (2.01.2019): 1802486. http://dx.doi.org/10.1002/adma.201802486.
Pełny tekst źródłaPiccone, Ashley. "Combining hot-carrier and multijunction solar cells increases efficiency, lowers cost". Scilight 2022, nr 21 (27.05.2022): 211106. http://dx.doi.org/10.1063/10.0009522.
Pełny tekst źródłaChung, Simon, Santosh Shrestha, Xiaoming Wen, Yu Feng, Neeti Gupta, Hongze Xia, Pyng Yu, Jau Tang i Gavin Conibeer. "Hafnium nitride for hot carrier solar cells". Solar Energy Materials and Solar Cells 144 (styczeń 2016): 781–86. http://dx.doi.org/10.1016/j.solmat.2014.10.011.
Pełny tekst źródłaHirst, L. C., M. P. Lumb, R. Hoheisel, C. G. Bailey, S. P. Philipps, A. W. Bett i R. J. Walters. "Spectral sensitivity of hot carrier solar cells". Solar Energy Materials and Solar Cells 120 (styczeń 2014): 610–15. http://dx.doi.org/10.1016/j.solmat.2013.10.003.
Pełny tekst źródłaKönig, Dirk, i Yao Yao. "Practical concept of an all-optical hot carrier solar cell". Japanese Journal of Applied Physics 54, nr 8S1 (2.07.2015): 08KA03. http://dx.doi.org/10.7567/jjap.54.08ka03.
Pełny tekst źródłaFarrell, D. J., Y. Takeda, K. Nishikawa, T. Nagashima, T. Motohiro i N. J. Ekins-Daukes. "A hot-carrier solar cell with optical energy selective contacts". Applied Physics Letters 99, nr 11 (12.09.2011): 111102. http://dx.doi.org/10.1063/1.3636401.
Pełny tekst źródłaLimpert, S., S. Bremner i H. Linke. "Reversible electron–hole separation in a hot carrier solar cell". New Journal of Physics 17, nr 9 (21.09.2015): 095004. http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/17/9/095004.
Pełny tekst źródłaConibeer, Gavin, Santosh Shrestha, Shujuan Huang, Robert Patterson, Hongze Xia, Yu Feng, Pengfei Zhang i in. "Hot carrier solar cell absorber prerequisites and candidate material systems". Solar Energy Materials and Solar Cells 135 (kwiecień 2015): 124–29. http://dx.doi.org/10.1016/j.solmat.2014.11.015.
Pełny tekst źródłaSambur, Justin. "(Invited) Energy Level Alignment and Hot Carrier Extraction in Monolayer Semiconductor Photoelectrochemical Cells". ECS Meeting Abstracts MA2023-01, nr 13 (28.08.2023): 1300. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-01131300mtgabs.
Pełny tekst źródłaCao, Wenkai, Zewen Zhang, Rob Patterson, Yuan Lin, Xiaoming Wen, Binesh Puthen Veetil, Pengfei Zhang i in. "Quantification of hot carrier thermalization in PbS colloidal quantum dots by power and temperature dependent photoluminescence spectroscopy". RSC Advances 6, nr 93 (2016): 90846–55. http://dx.doi.org/10.1039/c6ra20165b.
Pełny tekst źródłaSambur, Justin, Rachelle Austin, Yusef Farah i Amber Krummel. "(Invited) Energy Level Alignment at Monolayer MoS2/Electrolyte Interfaces". ECS Meeting Abstracts MA2022-01, nr 12 (7.07.2022): 864. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-0112864mtgabs.
Pełny tekst źródłaKonovalov, Igor, i Bernd Ploss. "Modeling of hot carrier solar cell with semi-infinite energy filtering". Solar Energy 185 (czerwiec 2019): 59–63. http://dx.doi.org/10.1016/j.solener.2019.04.050.
Pełny tekst źródłaKamide, K. "Current–voltage curves and operational stability in hot-carrier solar cell". Journal of Applied Physics 127, nr 18 (14.05.2020): 183102. http://dx.doi.org/10.1063/5.0002934.
Pełny tekst źródłaSambur, Justin, Rachelle Austin, Rafael Almaraz, Amber Krummel, Andres Montoya-Castillo, Tom Sayer i Justin Toole. "(Invited) Photoelectrochemistry of Monolayer 2D Semiconductors: Quantifying Band Gap Renormalization Effects and Hot Carrier Extraction". ECS Meeting Abstracts MA2024-01, nr 12 (9.08.2024): 1015. http://dx.doi.org/10.1149/ma2024-01121015mtgabs.
Pełny tekst źródłaZhang, Yu, ChiYung Yam i George C. Schatz. "Fundamental Limitations to Plasmonic Hot-Carrier Solar Cells". Journal of Physical Chemistry Letters 7, nr 10 (5.05.2016): 1852–58. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpclett.6b00879.
Pełny tekst źródłaConibeer, G. J., C. W. Jiang, D. König, S. Shrestha, T. Walsh i M. A. Green. "Selective energy contacts for hot carrier solar cells". Thin Solid Films 516, nr 20 (sierpień 2008): 6968–73. http://dx.doi.org/10.1016/j.tsf.2007.12.031.
Pełny tekst źródłaKönig, D., K. Casalenuovo, Y. Takeda, G. Conibeer, J. F. Guillemoles, R. Patterson, L. M. Huang i M. A. Green. "Hot carrier solar cells: Principles, materials and design". Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures 42, nr 10 (wrzesień 2010): 2862–66. http://dx.doi.org/10.1016/j.physe.2009.12.032.
Pełny tekst źródłaShrestha, Santosh K., Pasquale Aliberti i Gavin J. Conibeer. "Energy selective contacts for hot carrier solar cells". Solar Energy Materials and Solar Cells 94, nr 9 (wrzesień 2010): 1546–50. http://dx.doi.org/10.1016/j.solmat.2009.11.029.
Pełny tekst źródłaTakeda, Yasuhiko, Tadashi Ito, Tomoyoshi Motohiro, Dirk König, Santosh Shrestha i Gavin Conibeer. "Hot carrier solar cells operating under practical conditions". Journal of Applied Physics 105, nr 7 (kwiecień 2009): 074905. http://dx.doi.org/10.1063/1.3086447.
Pełny tekst źródłaTakeda, Yasuhiko. "Intermediate‐band effect in hot‐carrier solar cells". Progress in Photovoltaics: Research and Applications 27, nr 6 (27.03.2019): 528–39. http://dx.doi.org/10.1002/pip.3129.
Pełny tekst źródłaAšmontas, Steponas, Oleksandr Masalskyi, Ihor Zharchenko, Algirdas Sužiedėlis i Jonas Gradauskas. "Some Aspects of Hot Carrier Photocurrent across GaAs p-n Junction". Inorganics 12, nr 6 (20.06.2024): 174. http://dx.doi.org/10.3390/inorganics12060174.
Pełny tekst źródłaLimpert, Steven C., i Stephen P. Bremner. "Hot carrier extraction using energy selective contacts and its impact on the limiting efficiency of a hot carrier solar cell". Applied Physics Letters 107, nr 7 (17.08.2015): 073902. http://dx.doi.org/10.1063/1.4928750.
Pełny tekst źródłaBehaghel, B., R. Tamaki, H.-L. Chen, P. Rale, L. Lombez, Y. Shoji, A. Delamarre i in. "A hot-carrier assisted InAs/AlGaAs quantum-dot intermediate-band solar cell". Semiconductor Science and Technology 34, nr 8 (17.07.2019): 084001. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6641/ab23d0.
Pełny tekst źródłaWang, Gang, Li Ping Liao, Ahmed Mourtada Elseman, Yan Qing Yao, Chun Yan Lin, Wei Hu, De Bei Liu i in. "An internally photoemitted hot carrier solar cell based on organic-inorganic perovskite". Nano Energy 68 (luty 2020): 104383. http://dx.doi.org/10.1016/j.nanoen.2019.104383.
Pełny tekst źródłaFarrell, Daniel J., Hassanet Sodabanlu, Yunpeng Wang, Masakazu Sugiyama i Yoshitaka Okada. "Can a Hot-Carrier Solar Cell also be an Efficient Up-converter?" IEEE Journal of Photovoltaics 5, nr 2 (marzec 2015): 571–76. http://dx.doi.org/10.1109/jphotov.2014.2373817.
Pełny tekst źródłaCalderón-Muñoz, Williams R., i Cristian Jara-Bravo. "Hydrodynamic modeling of hot-carrier effects in a PN junction solar cell". Acta Mechanica 227, nr 11 (14.01.2016): 3247–60. http://dx.doi.org/10.1007/s00707-015-1538-5.
Pełny tekst źródłaGupta, Ritesh Kant, Rabindranath Garai, Mohammad Adil Afroz i Parameswar Krishnan Iyer. "Regulating active layer thickness and morphology for high performance hot-casted polymer solar cells". Journal of Materials Chemistry C 8, nr 24 (2020): 8191–98. http://dx.doi.org/10.1039/d0tc00822b.
Pełny tekst źródłaWang, Junyi, Youlin Wang, Xiaohang Chen, Jincan Chen i Shanhe Su. "Hot carrier-based near-field thermophotovoltaics with energy selective contacts". Applied Physics Letters 122, nr 12 (20.03.2023): 122203. http://dx.doi.org/10.1063/5.0143300.
Pełny tekst źródłaAšmontas, S., J. Gradauskas, A. Sužiedėlis, A. Šilėnas, E. Širmulis, V. Švedas, V. Vaičikauskas i O. Žalys. "Hot carrier impact on photovoltage formation in solar cells". Applied Physics Letters 113, nr 7 (13.08.2018): 071103. http://dx.doi.org/10.1063/1.5043155.
Pełny tekst źródłaFerry, D. K., S. M. Goodnick, V. R. Whiteside i I. R. Sellers. "Challenges, myths, and opportunities in hot carrier solar cells". Journal of Applied Physics 128, nr 22 (14.12.2020): 220903. http://dx.doi.org/10.1063/5.0028981.
Pełny tekst źródłaWatanabe, Daiki, Naofumi Kasamatsu, Yukihiro Harada i Takashi Kita. "Hot-carrier solar cells using low-dimensional quantum structures". Applied Physics Letters 105, nr 17 (27.10.2014): 171904. http://dx.doi.org/10.1063/1.4900947.
Pełny tekst źródłaLuque, Antonio, i Antonio Martí. "Electron–phonon energy transfer in hot-carrier solar cells". Solar Energy Materials and Solar Cells 94, nr 2 (luty 2010): 287–96. http://dx.doi.org/10.1016/j.solmat.2009.10.001.
Pełny tekst źródłaLe Bris, Arthur, Jean Rodiere, Clément Colin, Stéphane Collin, Jean-Luc Pelouard, Rubén Esteban, Marine Laroche, Jean-Jacques Greffet i Jean-François Guillemoles. "Hot Carrier Solar Cells: Controlling Thermalization in Ultrathin Devices". IEEE Journal of Photovoltaics 2, nr 4 (październik 2012): 506–11. http://dx.doi.org/10.1109/jphotov.2012.2207376.
Pełny tekst źródłaGiteau, Maxime, Daniel Suchet, Stéphane Collin, Jean-François Guillemoles i Yoshitaka Okada. "Detailed balance calculations for hot-carrier solar cells: coupling high absorptivity with low thermalization through light trapping". EPJ Photovoltaics 10 (2019): 1. http://dx.doi.org/10.1051/epjpv/2019001.
Pełny tekst źródłaChen, Yuzhong, Yujie Li, Yida Zhao, Hongzhi Zhou i Haiming Zhu. "Highly efficient hot electron harvesting from graphene before electron-hole thermalization". Science Advances 5, nr 11 (listopad 2019): eaax9958. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aax9958.
Pełny tekst źródłaChen Shuhan, 陈舒涵, 刘晓春 Liu Xiaochun, 王丽娜 Wang Lina i 弓爵 Gong Jue. "钙钛矿材料在热载流子太阳能电池中的研究进展". Laser & Optoelectronics Progress 60, nr 13 (2023): 1316021. http://dx.doi.org/10.3788/lop230819.
Pełny tekst źródłaKahmann, Simon, i Maria A. Loi. "Hot carrier solar cells and the potential of perovskites for breaking the Shockley–Queisser limit". Journal of Materials Chemistry C 7, nr 9 (2019): 2471–86. http://dx.doi.org/10.1039/c8tc04641g.
Pełny tekst źródłaGradauskas, J., O. Masalskyi, S. Asmontas, A. Suziedelis, A. Rodin i I. Zharchenko. "HOT CARRIER PHOTOCURRENT AS AN INTRINSIC LOSS IN A SINGLE JUNCTION SOLAR CELL". Ukrainian Journal of Physical Optics 25, nr 1 (2024): 01106–12. http://dx.doi.org/10.3116/16091833/ukr.j.phys.opt.2024.01106.
Pełny tekst źródła