Gotowa bibliografia na temat „Metal-oxide solar cells”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Zobacz listy aktualnych artykułów, książek, rozpraw, streszczeń i innych źródeł naukowych na temat „Metal-oxide solar cells”.
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.
Artykuły w czasopismach na temat "Metal-oxide solar cells"
Li, Shao-Sian, i Chun-Wei Chen. "Polymer–metal-oxide hybrid solar cells". Journal of Materials Chemistry A 1, nr 36 (2013): 10574. http://dx.doi.org/10.1039/c3ta11998j.
Pełny tekst źródłaLi, Shao-Sian, Yun-Yue Lin, Wei-Fang Su i Chun-Wei Chen. "Polymer/Metal Oxide Nanocrystals Hybrid Solar Cells". IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics 16, nr 6 (listopad 2010): 1635–40. http://dx.doi.org/10.1109/jstqe.2010.2040948.
Pełny tekst źródłaNguyen, Thanh Tai, Malkeshkumar Patel i Joondong Kim. "All-inorganic metal oxide transparent solar cells". Solar Energy Materials and Solar Cells 217 (listopad 2020): 110708. http://dx.doi.org/10.1016/j.solmat.2020.110708.
Pełny tekst źródłaSealy, Cordelia. "Metal-oxide perovskite solar cells promise stability". Materials Today 21, nr 5 (czerwiec 2018): 465. http://dx.doi.org/10.1016/j.mattod.2018.05.005.
Pełny tekst źródłaKim, Sangho, Malkeshkumar Patel, Thanh Tai Nguyen, Junsin Yi, Ching-Ping Wong i Joondong Kim. "Si-embedded metal oxide transparent solar cells". Nano Energy 77 (listopad 2020): 105090. http://dx.doi.org/10.1016/j.nanoen.2020.105090.
Pełny tekst źródłaLee, Dong-Gun, Saemon Yoon, HyeongWoo Lee, Hyosung Choi, Jeha Kim i Dong-Won Kang. "Semitransparent perovskite solar cells with exceptional efficiency and transmittance". Applied Physics Express 14, nr 12 (29.11.2021): 126504. http://dx.doi.org/10.35848/1882-0786/ac3803.
Pełny tekst źródłaZhu, L., G. Shao i J. K. Luo. "Numerical study of metal oxide heterojunction solar cells". Semiconductor Science and Technology 26, nr 8 (8.06.2011): 085026. http://dx.doi.org/10.1088/0268-1242/26/8/085026.
Pełny tekst źródłaZhu, L., G. Shao i J. K. Luo. "Numerical study of metal oxide Schottky type solar cells". Solid State Sciences 14, nr 7 (lipiec 2012): 857–63. http://dx.doi.org/10.1016/j.solidstatesciences.2012.04.020.
Pełny tekst źródłaConstantinou, Iordania, Nathan T. Shewmon, Chi Kin Lo, James J. Deininger, John R. Reynolds i Franky So. "Photodegradation of Metal Oxide Interlayers in Polymer Solar Cells". Advanced Materials Interfaces 3, nr 23 (4.11.2016): 1600741. http://dx.doi.org/10.1002/admi.201600741.
Pełny tekst źródłaGrilli, Maria Luisa. "Metal Oxides". Metals 10, nr 6 (19.06.2020): 820. http://dx.doi.org/10.3390/met10060820.
Pełny tekst źródłaRozprawy doktorskie na temat "Metal-oxide solar cells"
Sun, Haiyan. "Metal oxide layer in organic solar cells". Diss., lmu, 2012. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:19-147159.
Pełny tekst źródłaDharmadasa, Ruvini. "Studies of composite metal oxide based ETA solar cells". Thesis, Loughborough University, 2011. https://dspace.lboro.ac.uk/2134/9117.
Pełny tekst źródłaZhu, Le. "Development of metal oxide solar cells through numerical modeling". Thesis, University of Bolton, 2012. http://ubir.bolton.ac.uk/810/.
Pełny tekst źródłaKatz, Jordan E. Okumura Mitchio Lewis Nathan Saul. "Metal oxide-based photoelectrochemical cells for solar energy conversion /". Diss., Pasadena, Calif. : California Institute of Technology, 2008. http://resolver.caltech.edu/CaltechETD:etd-10192007-190231.
Pełny tekst źródłaPachoumi, Olympia. "Metal oxide/organic interface investigations for photovoltaic devices". Thesis, University of Cambridge, 2014. https://www.repository.cam.ac.uk/handle/1810/246263.
Pełny tekst źródłaBhosale, R. K. "Engineered metal oxide and chalcogenide nanomaterials for sensitized solar cells and solar photoelectrochemical water splitting". Thesis(Ph.D.), CSIR-National Chemical Laboratory, Pune, 2015. http://dspace.ncl.res.in:8080/xmlui/handle/20.500.12252/2038.
Pełny tekst źródłaWillis, Richard Lance. "Functional properties of nanocrystalline metal oxide films for dye sensitised solar cells". Thesis, Imperial College London, 2002. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.398946.
Pełny tekst źródłaRattanavoravipa, Thitima. "Studies on surface modification of nanostructured metal oxide for hybrid solar cells". Kyoto University, 2009. http://hdl.handle.net/2433/126414.
Pełny tekst źródła0048
新制・課程博士
博士(エネルギー科学)
甲第14965号
エネ博第208号
新制||エネ||46(附属図書館)
27403
UT51-2009-M879
京都大学大学院エネルギー科学研究科エネルギー基礎科学専攻
(主査)准教授 佐川 尚, 教授 八尾 健, 教授 萩原 理加
学位規則第4条第1項該当
Berhe, Seare Ahferom. "Acceptor-sensitizers for Nanostructured Oxide Semiconductor in Excitonic Solar Cells". Thesis, University of North Texas, 2014. https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc699927/.
Pełny tekst źródłaHaynes, Keith M. "Molecules and Materials for Excitonic Solar Cells Using P-type Metal Oxide Semiconductors". Thesis, University of North Texas, 2015. https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc804970/.
Pełny tekst źródłaKsiążki na temat "Metal-oxide solar cells"
Oxide semiconductors for solar energy conversion: Titanium dioxide. Boca Raton: CRC Press, 2012.
Znajdź pełny tekst źródłaKrumbein, Ulrich. Simulation of carrier generation in advanced silicon devices. Konstanz: Hartung-Gorre, 1996.
Znajdź pełny tekst źródłaNowotny, Janusz. Oxide Semiconductors for Solar Energy Conversion. Taylor & Francis Group, 2011.
Znajdź pełny tekst źródłaLira-Cantu, Monica. Future of Semiconductor Oxides in Next-Generation Solar Cells. Elsevier, 2017.
Znajdź pełny tekst źródłaKorotcenkov, Ghenadii, i Monica Lira-Cantu. Future of Semiconductor Oxides in Next-Generation Solar Cells. Elsevier Science & Technology Books, 2017.
Znajdź pełny tekst źródłaNowotny, Janusz. Oxide Semiconductors for Solar Energy Conversion: Titanium Dioxide. Taylor & Francis Group, 2017.
Znajdź pełny tekst źródłaNowotny, Janusz. Oxide Semiconductors for Solar Energy Conversion: Titanium Dioxide. Taylor & Francis Group, 2016.
Znajdź pełny tekst źródłaNowotny, Janusz. Oxide Semiconductors for Solar Energy Conversion: Titanium Dioxide. Taylor & Francis Group, 2016.
Znajdź pełny tekst źródłaWolf, E. L. Applications of Graphene: An Overview. Springer London, Limited, 2014.
Znajdź pełny tekst źródłaWolf, E. L. Applications of Graphene: An Overview. Springer, 2014.
Znajdź pełny tekst źródłaCzęści książek na temat "Metal-oxide solar cells"
Winter, Patrick M., Gregory M. Lanza, Samuel A. Wickline, Marc Madou, Chunlei Wang, Parag B. Deotare, Marko Loncar i in. "Polymer–Metal Oxide Solar Cells". W Encyclopedia of Nanotechnology, 2174. Dordrecht: Springer Netherlands, 2012. http://dx.doi.org/10.1007/978-90-481-9751-4_100674.
Pełny tekst źródłaTiwari, Badri N., Peter M. Krenz, Gergo P. Szakmany, Gary H. Bernstein, Alexei O. Orlov i Wolfgang Porod. "Investigation of the Infrared Radiation Detection Mechanism for Antenna-Coupled Metal-(Oxide)-Metal Structures". W Rectenna Solar Cells, 189–208. New York, NY: Springer New York, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-3716-1_9.
Pełny tekst źródłaLokhande, V. C., C. H. Kim, A. C. Lokhande, Chandrakant D. Lokhande i T. Ji. "Metal Oxides for Perovskite Solar Cells". W Chemically Deposited Nanocrystalline Metal Oxide Thin Films, 197–233. Cham: Springer International Publishing, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-68462-4_8.
Pełny tekst źródłaO'Malley, Kevin M., Hin-Lap Yip i Alex K. Y. Jen. "Metal Oxide Interlayers for Polymer Solar Cells". W Organic Photovoltaics, 319–42. Weinheim, Germany: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2014. http://dx.doi.org/10.1002/9783527656912.ch10.
Pełny tekst źródłaSauvage, Frédéric, Mohammad K. Nazeeruddin i Michael Grätzel. "Metal-Oxide Nanoparticles for Dye-Sensitized Solar Cells". W Functional Metal Oxides, 339–83. Weinheim, Germany: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2013. http://dx.doi.org/10.1002/9783527654864.ch13.
Pełny tekst źródłaChander, Subhash, i Surya Kant Tripathi. "Efficient Metal Oxide-Based Flexible Perovskite Solar Cells". W Smart and Flexible Energy Devices, 227–40. Boca Raton: CRC Press, 2022. http://dx.doi.org/10.1201/9781003186755-13.
Pełny tekst źródłaDevi, Selvaraj, i Vairaperumal Tharmaraj. "Biosensor Devices Based on Metal Oxide Materials". W Metal, Metal-Oxides and Metal Sulfides for Batteries, Fuel Cells, Solar Cells, Photocatalysis and Health Sensors, 311–33. Cham: Springer International Publishing, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-63791-0_10.
Pełny tekst źródłaNkele, Agnes Chinecherem, Sabastine Ezugwu, Mutsumi Suguyima i Fabian I. Ezema. "Structural and Electronic Properties of Metal Oxides and Their Applications in Solar Cells". W Chemically Deposited Nanocrystalline Metal Oxide Thin Films, 147–63. Cham: Springer International Publishing, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-68462-4_6.
Pełny tekst źródłaSuresh, R., Claudio Sandoval, Eimmy Ramirez, K. Giribabu, R. V. Mangalaraja i Jorge Yáñez. "Electrochemical Sensors Based on Metal Oxide and Sulfide Nanostructures". W Metal, Metal-Oxides and Metal Sulfides for Batteries, Fuel Cells, Solar Cells, Photocatalysis and Health Sensors, 285–309. Cham: Springer International Publishing, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-63791-0_9.
Pełny tekst źródłaDubey, Ashish, Jiantao Zai, Xuefeng Qian i Qiquan Qiao. "Metal Oxide Nanocrystals and Their Properties for Application in Solar Cells". W Handbook of Nanomaterials Properties, 671–707. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-31107-9_28.
Pełny tekst źródłaStreszczenia konferencji na temat "Metal-oxide solar cells"
Liu, Xiang, Fangzhou Liu, Qi Dong, Man Kwong Wong, Aleksandra B. Djurisic, Zhiwei Ren, Qian Shen, Annie Ng, Charles Surya i Wai Kin Chan. "Metal-oxide based solar cells". W 2015 IEEE International Conference on Electron Devices and Solid-State Circuits (EDSSC). IEEE, 2015. http://dx.doi.org/10.1109/edssc.2015.7285114.
Pełny tekst źródłaTao, Meng. "Metal Oxide Heterovalence Multijunctions for Third Generation Solar Cells". W Conference Record of the 2006 IEEE 4th World Conference on Photovoltaic Energy Conversion. IEEE, 2006. http://dx.doi.org/10.1109/wcpec.2006.279415.
Pełny tekst źródłaJohnson, Forrest, Sang Ho Song, Richard Liptak, Boris Chernomordik i Stephen A. Campbell. "Sputtering of metal oxide tunnel junctions for tandem solar cells". W 2013 IEEE 39th Photovoltaic Specialists Conference (PVSC). IEEE, 2013. http://dx.doi.org/10.1109/pvsc.2013.6744337.
Pełny tekst źródłaVomiero, A., G. Jimenez, C. Baratto, E. Comini, I. Concina, G. Faglia, M. Falasconi i in. "Integration of metal oxide nanowires in dye sensitized solar cells". W 2009 34th IEEE Photovoltaic Specialists Conference (PVSC). IEEE, 2009. http://dx.doi.org/10.1109/pvsc.2009.5411260.
Pełny tekst źródłaOre, Erenn, i Gehan Amaratunga. "Crystalline Silicon Heterojunction Solar Cells With Metal Oxide Window Layers". W 2019 IEEE 46th Photovoltaic Specialists Conference (PVSC). IEEE, 2019. http://dx.doi.org/10.1109/pvsc40753.2019.8981326.
Pełny tekst źródłaOlthof, Selina, Kai Brinkmann, Ting Hu, Klaus Meerholz i Thoams Riedl. "Metal Oxide Layers in Perovskite Solar Cells: a Double-Edged Sword". W nanoGe Fall Meeting 2018. València: Fundació Scito, 2018. http://dx.doi.org/10.29363/nanoge.fallmeeting.2018.215.
Pełny tekst źródłaOlthof, Selina, Kai Brinkmann, Ting Hu, Klaus Meerholz i Thoams Riedl. "Metal Oxide Layers in Perovskite Solar Cells: a Double-Edged Sword". W nanoGe Fall Meeting 2018. València: Fundació Scito, 2018. http://dx.doi.org/10.29363/nanoge.nfm.2018.215.
Pełny tekst źródłaNg, A., X. Liu, A. B. Djurišić, A. M. C. Ng i W. K. Chan. "Effect of transition metal oxide anode interlayer in bulk heterojunction solar cells". W SPIE OPTO, redaktorzy Ferechteh Hosseini Teherani, David C. Look i David J. Rogers. SPIE, 2013. http://dx.doi.org/10.1117/12.2008297.
Pełny tekst źródłaHuang, Jing-Shun, Yu-Hong Lin, Chen-Yu Chou, Guo-Dong Huang, Wei-Fang Su i Ching-Fuh Lin. "Inverted Polymer Solar Cells with Paired Metal Oxide Modifications through Solution Processing". W Conference on Lasers and Electro-Optics. Washington, D.C.: OSA, 2010. http://dx.doi.org/10.1364/cleo.2010.cmaa6.
Pełny tekst źródłaHossain, Mohammad Ismail. "On the potential of metal nickel oxide front contact for efficient perovskite solar cells (Conference Presentation)". W Photonics for Solar Energy Systems VIII, redaktorzy Jan Christoph Goldschmidt, Alexander N. Sprafke i Gregory Pandraud. SPIE, 2020. http://dx.doi.org/10.1117/12.2551661.
Pełny tekst źródłaRaporty organizacyjne na temat "Metal-oxide solar cells"
Wang, Wenyong, Jinke Tang, Yuri Dahnovsky, Jon M. Pikal i TeYu Chien. Quantum Dot Sensitized Solar Cells Based on Ternary Metal Oxide Nanowires. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), listopad 2017. http://dx.doi.org/10.2172/1406887.
Pełny tekst źródła