Artykuły w czasopismach na temat „Metal-oxide solar cells”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach 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.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
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 źródłaKhan, Mujeeb, Muhammad Nawaz Tahir, Syed Farooq Adil, Hadayat Ullah Khan, M. Rafiq H. Siddiqui, Abdulrahman A. Al-warthan i Wolfgang Tremel. "Graphene based metal and metal oxide nanocomposites: synthesis, properties and their applications". Journal of Materials Chemistry A 3, nr 37 (2015): 18753–808. http://dx.doi.org/10.1039/c5ta02240a.
Pełny tekst źródłaHolliman, Peter J., Arthur Connell, Eurig W. Jones i Christopher P. Kershaw. "Metal Oxide Oxidation Catalysts as Scaffolds for Perovskite Solar Cells". Materials 13, nr 4 (20.02.2020): 949. http://dx.doi.org/10.3390/ma13040949.
Pełny tekst źródłaDrăgan, Florin, Ørnulf Nordseth, Laurențiu Fara, Constantin Dumitru, Dan Crăciunescu, Vlad Muscurel i Paul Sterian. "Optical Modeling and Simulation of Tandem Metal Oxide Solar Cells". Annals of West University of Timisoara - Physics 60, nr 1 (1.08.2018): 56–66. http://dx.doi.org/10.2478/awutp-2018-0006.
Pełny tekst źródłaQian, Rui, Junchen Liao, Guoping Luo i Hongbin Wu. "ITO-free organic solar cells with oxide/metal/oxide multilayer structure cathode". Organic Electronics 108 (wrzesień 2022): 106614. http://dx.doi.org/10.1016/j.orgel.2022.106614.
Pełny tekst źródłaFujii, Shunjiro, Kosei Hashiba, Tetsuo Shimizu, Yasushiro Nishioka i Hiromichi Kataura. "Semitransparent Inverted Organic Solar Cells Using an Oxide/metal/oxide Transparent Anode". Journal of Photopolymer Science and Technology 29, nr 4 (2016): 547–51. http://dx.doi.org/10.2494/photopolymer.29.547.
Pełny tekst źródłaNordseth, Ørnulf, Raj Kumar, Kristin Bergum, Laurentiu Fara, Constantin Dumitru, Dan Craciunescu, Florin Dragan i in. "Metal Oxide Thin-Film Heterojunctions for Photovoltaic Applications". Materials 11, nr 12 (19.12.2018): 2593. http://dx.doi.org/10.3390/ma11122593.
Pełny tekst źródłaChang, Xiao Ying, i Qian Qiong Wu. "Photovoltaic Solar Cells with Metal Oxide Semiconductor Anode and Mutilayer". Applied Mechanics and Materials 209-211 (październik 2012): 1758–61. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.209-211.1758.
Pełny tekst źródłaJyoti, Divya, Devendra Mohan, Amrik Singh i Dharamvir Singh Ahlawat. "A Critical Review on Mesoporous Photoanodes for Dye-Sensitized Solar Cells". Materials Science Forum 771 (październik 2013): 53–69. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.771.53.
Pełny tekst źródłaXu, Yichen, Jie Liu, Yonghua Cui, Rui Yin, Xishu Wang, Shengyao Wu i Xibin Yu. "Efficient polycrystalline silicon solar cells with double metal oxide layers". Dalton Transactions 48, nr 11 (2019): 3687–94. http://dx.doi.org/10.1039/c8dt04233k.
Pełny tekst źródłaTheuring, Martin, Martin Vehse, Ibrahim Noureddine, Karsten von Maydell i Carsten Agert. "Highly Transparent AZO/Ag/AZO Multilayer Front Contact for n-i-p Silicon Thin-Film Solar Cells". MRS Proceedings 1426 (2012): 93–98. http://dx.doi.org/10.1557/opl.2012.864.
Pełny tekst źródłaHsu, Julia W. P., i Matthew T. Lloyd. "Organic/Inorganic Hybrids for Solar Energy Generation". MRS Bulletin 35, nr 6 (czerwiec 2010): 422–28. http://dx.doi.org/10.1557/mrs2010.579.
Pełny tekst źródłaRauch, Vivien, Jonas Conradt, Mayuko Takahashi, Masatoshi Kanesato, Jennifer A. Wytko, Yoshihiro Kikkawa, Heinz Kalt i Jean Weiss. "Self-organized porphyrin arrays on surfaces: the case of hydrophilic side chains and polar surfaces". Journal of Porphyrins and Phthalocyanines 18, nr 01n02 (styczeń 2014): 67–75. http://dx.doi.org/10.1142/s108842461350106x.
Pełny tekst źródłaUkoba, Kingsley O., Freddie L. Inambao i Andrew C. Eloka-Eboka. "Fabrication of Affordable and Sustainable Solar Cells Using NiO/TiO2 P-N Heterojunction". International Journal of Photoenergy 2018 (2018): 1–7. http://dx.doi.org/10.1155/2018/6062390.
Pełny tekst źródłaNeugebohrn, Nils, Kai Gehrke, Karoline Brucke, Maximilian Götz i Martin Vehse. "Multifunctional metal oxide electrodes: Colour for thin film solar cells". Thin Solid Films 685 (wrzesień 2019): 131–35. http://dx.doi.org/10.1016/j.tsf.2019.06.012.
Pełny tekst źródłaHossain, Mohammad I., Nivedita Yumnam, Wayesh Qarony, Alberto Salleo, Veit Wagner, Dietmar Knipp i Yuen H. Tsang. "Non-resonant metal-oxide metasurfaces for efficient perovskite solar cells". Solar Energy 198 (marzec 2020): 570–77. http://dx.doi.org/10.1016/j.solener.2020.01.082.
Pełny tekst źródłaJohnson, Forrest, Sang Ho Song, Joel Abrahamson, Richard Liptak, Eray Aydil i Stephen A. Campbell. "Sputtered metal oxide broken gap junctions for tandem solar cells". Solar Energy Materials and Solar Cells 132 (styczeń 2015): 515–22. http://dx.doi.org/10.1016/j.solmat.2014.09.042.
Pełny tekst źródłaBaeten, Linny, Bert Conings, Jan D’Haen, An Hardy, Jean V. Manca i Marlies K. Van Bael. "Fully water-processable metal oxide nanorods/polymer hybrid solar cells". Solar Energy Materials and Solar Cells 107 (grudzień 2012): 230–35. http://dx.doi.org/10.1016/j.solmat.2012.06.037.
Pełny tekst źródłaRyu, Seungchan, Jangwon Seo, Seong Sik Shin, Young Chan Kim, Nam Joong Jeon, Jun Hong Noh i Sang Il Seok. "Fabrication of metal-oxide-free CH3NH3PbI3perovskite solar cells processed at low temperature". Journal of Materials Chemistry A 3, nr 7 (2015): 3271–75. http://dx.doi.org/10.1039/c5ta00011d.
Pełny tekst źródłaTopoglidis, Emmanuel. "Mesoporous Metal Oxide Films". Coatings 10, nr 7 (13.07.2020): 668. http://dx.doi.org/10.3390/coatings10070668.
Pełny tekst źródłaCao, Weiran, Ying Zheng, Zhifeng Li, Edward Wrzesniewski, William T. Hammond i Jiangeng Xue. "Flexible organic solar cells using an oxide/metal/oxide trilayer as transparent electrode". Organic Electronics 13, nr 11 (listopad 2012): 2221–28. http://dx.doi.org/10.1016/j.orgel.2012.05.047.
Pełny tekst źródłaConcina, Isabella, i Alberto Vomiero. "Solar Cells: Metal Oxide Semiconductors for Dye- and Quantum-Dot-Sensitized Solar Cells (Small 15/2015)". Small 11, nr 15 (kwiecień 2015): 1743. http://dx.doi.org/10.1002/smll.201570087.
Pełny tekst źródłaLippmaa, Mikk, Seiji Kawasaki, Ryota Takahashi i Takahisa Yamamoto. "Nanopillar composite electrodes for solar-driven water splitting". MRS Bulletin 46, nr 2 (luty 2021): 142–51. http://dx.doi.org/10.1557/s43577-021-00030-6.
Pełny tekst źródłaLu, Shunmian, Xing Guan, Xinchen Li, Wei E. I. Sha, Fengxian Xie, Hongchao Liu, Jiannong Wang, Fei Huang i Wallace C. H. Choy. "Organic Solar Cells: A New Interconnecting Layer of Metal Oxide/Dipole Layer/Metal Oxide for Efficient Tandem Organic Solar Cells (Adv. Energy Mater. 17/2015)". Advanced Energy Materials 5, nr 17 (wrzesień 2015): n/a. http://dx.doi.org/10.1002/aenm.201570096.
Pełny tekst źródłaMcGehee, Michael D. "Nanostructured Organic–Inorganic Hybrid Solar Cells". MRS Bulletin 34, nr 2 (luty 2009): 95–100. http://dx.doi.org/10.1557/mrs2009.27.
Pełny tekst źródłaAddo, Ernest A., S. Ismat Shah, Robert Opila, Allen M. Barnett, Kevin Allison i Oleg Sulima. "Doped Self-Aligned Metallization for Solar Cells". Journal of Materials Research 19, nr 4 (kwiecień 2004): 986–95. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.2004.0129.
Pełny tekst źródłaLu, Shunmian, Xing Guan, Xinchen Li, Wei E. I. Sha, Fengxian Xie, Hongchao Liu, Jiannong Wang, Fei Huang i Wallace C. H. Choy. "A New Interconnecting Layer of Metal Oxide/Dipole Layer/Metal Oxide for Efficient Tandem Organic Solar Cells". Advanced Energy Materials 5, nr 17 (25.06.2015): 1500631. http://dx.doi.org/10.1002/aenm.201500631.
Pełny tekst źródłaFeng, Hao-Lin, Wu-Qiang Wu, Hua-Shang Rao, Long-Bin Li, Dai-Bin Kuang i Cheng-Yong Su. "Three-dimensional hyperbranched TiO2/ZnO heterostructured arrays for efficient quantum dot-sensitized solar cells". Journal of Materials Chemistry A 3, nr 28 (2015): 14826–32. http://dx.doi.org/10.1039/c5ta02269j.
Pełny tekst źródłaValadi, Kobra, Saideh Gharibi, Reza Taheri-Ledari, Seckin Akin, Ali Maleki i Ahmed Esmail Shalan. "Metal oxide electron transport materials for perovskite solar cells: a review". Environmental Chemistry Letters 19, nr 3 (13.01.2021): 2185–207. http://dx.doi.org/10.1007/s10311-020-01171-x.
Pełny tekst źródłaLarina, L. L., O. V. Alexeeva, O. V. Almjasheva, V. V. Gusarov, S. S. Kozlov, A. B. Nikolskaia, M. F. Vildanova i O. I. Shevaleevskiy. "Very wide-bandgap nanostructured metal oxide materials for perovskite solar cells". Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics 10, nr 1 (27.02.2019): 70–75. http://dx.doi.org/10.17586/2220-8054-2019-10-1-70-75.
Pełny tekst źródłaZhou, Yinhua, Hyeunseok Cheun, Seungkeun Choi, William J. Potscavage, Canek Fuentes-Hernandez i Bernard Kippelen. "Indium tin oxide-free and metal-free semitransparent organic solar cells". Applied Physics Letters 97, nr 15 (11.10.2010): 153304. http://dx.doi.org/10.1063/1.3499299.
Pełny tekst źródłaPeir?, Ana M., Punniamoorthy Ravirajan, Kuveshni Govender, David S. Boyle, Paul O'Brien, Donal D. C. Bradley, Jenny Nelson i James R. Durrant. "Hybrid polymer/metal oxide solar cells based on ZnO columnar structures". Journal of Materials Chemistry 16, nr 21 (2006): 2088. http://dx.doi.org/10.1039/b602084d.
Pełny tekst źródłaAtienzar, Pedro, Thilini Ishwara, Masaki Horie, James R. Durrant i Jenny Nelson. "Hybrid polymer–metal oxide solar cells by in situ chemical polymerization". Journal of Materials Chemistry 19, nr 30 (2009): 5377. http://dx.doi.org/10.1039/b902271f.
Pełny tekst źródłaQi, Juanjuan, Junwei Chen, Weili Meng, Xiaoyan Wu, Changwen Liu, Wenjin Yue i Mingtai Wang. "Recent advances in hybrid solar cells based on metal oxide nanostructures". Synthetic Metals 222 (grudzień 2016): 42–65. http://dx.doi.org/10.1016/j.synthmet.2016.04.027.
Pełny tekst źródłaZhao, Zhouying, Ranganath Teki, Nikhil Koratkar, Harry Efstathiadis i Pradeep Haldar. "Metal oxide buffer layer for improving performance of polymer solar cells". Applied Surface Science 256, nr 20 (sierpień 2010): 6053–56. http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2010.03.118.
Pełny tekst źródłaEnglman, Tzofia, Eyal Terkieltaub i Lioz Etgar. "High Open Circuit Voltage in Sb2S3/Metal Oxide-Based Solar Cells". Journal of Physical Chemistry C 119, nr 23 (2.06.2015): 12904–9. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcc.5b04231.
Pełny tekst źródłaConcina, Isabella, i Alberto Vomiero. "Metal Oxide Semiconductors for Dye- and Quantum-Dot-Sensitized Solar Cells". Small 11, nr 15 (18.12.2014): 1744–74. http://dx.doi.org/10.1002/smll.201402334.
Pełny tekst źródłaWu, Huaisheng, Xuewei Zhao, Yizeng Wu, Qinghuan Ji, Linxiu Dai, Yuanyuan Shang i Anyuan Cao. "Improving CNT-Si solar cells by metal chloride-to-oxide transformation". Nano Research 13, nr 2 (luty 2020): 543–50. http://dx.doi.org/10.1007/s12274-020-2648-5.
Pełny tekst źródłaTHOMAS, Ankit Stephen. "METAL OXIDE ELECTRON TRANSPORT MATERIALS IN PEROVSKITE SOLAR CELLS: A REVIEW". European Journal of Materials Science and Engineering 7, nr 4 (20.12.2022): 225–60. http://dx.doi.org/10.36868/ejmse.2022.07.04.225.
Pełny tekst źródłaHossain, Mohammad I., Adnan Mohammad, Wayesh Qarony, Saidjafarzoda Ilhom, Deepa R. Shukla, Dietmar Knipp, Necmi Biyikli i Yuen Hong Tsang. "Atomic layer deposition of metal oxides for efficient perovskite single-junction and perovskite/silicon tandem solar cells". RSC Advances 10, nr 25 (2020): 14856–66. http://dx.doi.org/10.1039/d0ra00939c.
Pełny tekst źródłaHong, Wesley T., Marcel Risch, Kelsey A. Stoerzinger, Alexis Grimaud, Jin Suntivich i Yang Shao-Horn. "Toward the rational design of non-precious transition metal oxides for oxygen electrocatalysis". Energy & Environmental Science 8, nr 5 (2015): 1404–27. http://dx.doi.org/10.1039/c4ee03869j.
Pełny tekst źródła