Gotowa bibliografia na temat „Organic Hybrid Heterostructure 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 „Organic Hybrid Heterostructure 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 "Organic Hybrid Heterostructure Solar Cells"
Chonsut, Teantong, Sirapat Pratontep, Anusit Keawprajak, Pisist Kumnorkaew i Navaphun Kayunkid. "Improvement of Efficiency of Polymer-Zinc Oxide Hybrid Solar Cells Prepared by Rapid Convective Deposition". Applied Mechanics and Materials 848 (lipiec 2016): 7–10. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.848.7.
Pełny tekst źródłaJeong, Hoon-Seok, Dongeon Kim, Seungin Jee, Min-Jae Si, Changjo Kim, Jung-Yong Lee, Yujin Jung i Se-Woong Baek. "Colloidal Quantum Dot:Organic Ternary Ink for Efficient Solution-Processed Hybrid Solar Cells". International Journal of Energy Research 2023 (6.02.2023): 1–14. http://dx.doi.org/10.1155/2023/4911750.
Pełny tekst źródłaWeingarten, M., T. Zweipfennig, A. Vescan i H. Kalisch. "Low-Temperature Processed Hybrid Organic/Silicon Solar Cells with Power Conversion Efficiency up to 6.5%". MRS Proceedings 1771 (2015): 201–6. http://dx.doi.org/10.1557/opl.2015.650.
Pełny tekst źródłaKAFFAH, SILMI, LINA JAYA DIGUNA, SURIANI ABU BAKAR, MUHAMMAD DANANG BIROWOSUTO i ARRAMEL. "ELECTRONIC AND OPTICAL MODIFICATION OF ORGANIC-HYBRID PEROVSKITES". Surface Review and Letters 28, nr 08 (5.07.2021): 2140010. http://dx.doi.org/10.1142/s0218625x21400102.
Pełny tekst źródłaXu, Xiaoyun, Xiong Wang, Yange Zhang i Pinjiang Li. "Ion-exchange synthesis and improved photovoltaic performance of CdS/Ag2S heterostructures for inorganic-organic hybrid solar cells". Solid State Sciences 61 (listopad 2016): 195–200. http://dx.doi.org/10.1016/j.solidstatesciences.2016.10.006.
Pełny tekst źródłaMustafa, Haveen A., Dler A. Jameel, Hussien I. Salim i Sabah M. Ahmed. "The Effects Of N-GaAs Substrate Orientations on The Electrical Performance of PANI/N-GaAs Hybrid Solar Cell Devices". Science Journal of University of Zakho 8, nr 4 (30.12.2020): 149–53. http://dx.doi.org/10.25271/sjuoz.2020.8.4.773.
Pełny tekst źródłaShvarts M. Z., Andreeva A. V., Andronikov D. A., Emtsev K. V., Larionov V. R., Nakhimovich M. V., Pokrovskiy P. V., Sadchikov N. A., Yakovlev S. A. i Malevskiy D. A. "Hybrid concentrator-planar photovoltaic module with heterostructure solar cells". Technical Physics Letters 49, nr 2 (2023): 46. http://dx.doi.org/10.21883/tpl.2023.02.55371.19438.
Pełny tekst źródłaNkele, A. C., S. U. Offiah, C. P. Chime i F. I. Ezema. "Review on advanced nanomaterials for hydrogen production". IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1178, nr 1 (1.05.2023): 012001. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/1178/1/012001.
Pełny tekst źródłaMapel, J. K., M. Singh, M. A. Baldo i K. Celebi. "Plasmonic excitation of organic double heterostructure solar cells". Applied Physics Letters 90, nr 12 (19.03.2007): 121102. http://dx.doi.org/10.1063/1.2714193.
Pełny tekst źródłaMilliron, Delia J., Ilan Gur i A. Paul Alivisatos. "Hybrid Organic–Nanocrystal Solar Cells". MRS Bulletin 30, nr 1 (styczeń 2005): 41–44. http://dx.doi.org/10.1557/mrs2005.8.
Pełny tekst źródłaRozprawy doktorskie na temat "Organic Hybrid Heterostructure Solar Cells"
Ishwara, Thilini W. S. "Optimisation of hybrid organic/ inorganic solar cells". Thesis, Imperial College London, 2009. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.510746.
Pełny tekst źródłaLentz, Levi (Levi Carl). "Rational design of hybrid organic solar cells". Thesis, Massachusetts Institute of Technology, 2014. http://hdl.handle.net/1721.1/92219.
Pełny tekst źródłaCataloged from PDF version of thesis.
Includes bibliographical references (pages 113-117).
In this thesis, we will present a novel design for a nano-structured organic-inorganic hybrid photovoltaic material that will address current challenges in bulk heterojunction (BHJ) organic-based solar cell materials. Utilizing first principles Density Functional Theory (DFT), we show that layered inorganic phosphates and tradition organic dyes can be combined to form a new class of bulk heterojunction photovoltaic with high electron and hole mobilities with low exciton recombination, potentially enabling very high efficiency with existing organic-based solar-cell molecules. We will discuss the physical origin of these properties and investigate several approaches for engineering the electronic structure of these materials. By using these methods, it will be possible to engineer the transport and optical properties of these materials, with potential applications beyond photovoltaics in areas from organic electronics to photoactuators.
by Levi Lentz.
S.M.
Hyung, Do Kim. "Development of Highly Efficient Organic-Inorganic Hybrid Solar Cells". 京都大学 (Kyoto University), 2017. http://hdl.handle.net/2433/225630.
Pełny tekst źródłaMacLachlan, Andrew. "Tuning morphology of hybrid organic/metal sulfide solar cells". Thesis, Imperial College London, 2015. http://hdl.handle.net/10044/1/25766.
Pełny tekst źródłaManaf, Nor Azlian Binti Abdul. "Organic/inorganic hybrid solar cells based on electroplated CdTe". Thesis, Sheffield Hallam University, 2015. http://shura.shu.ac.uk/20010/.
Pełny tekst źródłaDIANETTI, MARTINA. "Transparent Conductive Oxide-free hybrid and organic solar cells". Doctoral thesis, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", 2014. http://hdl.handle.net/2108/202335.
Pełny tekst źródłaAzzopardi, Brian. "Integration of hybrid organic-based solar cells for micro-generation". Thesis, University of Manchester, 2011. https://www.research.manchester.ac.uk/portal/en/theses/integration-of-hybrid-organicbased-solar-cells-for-microgeneration(6013d4a4-4702-4bfc-b3b3-c0ae155a83b9).html.
Pełny tekst źródłaSarvari, Hojjatollah. "FABRICATION AND CHARACTERIZATION OF ORGANIC-INORGANIC HYBRID PEROVSKITE SOLAR CELLS". UKnowledge, 2018. https://uknowledge.uky.edu/ece_etds/123.
Pełny tekst źródłaYao, Jizhong. "Studies of recombination in organic and hybrid solar cells using electroluminescence". Thesis, Imperial College London, 2016. http://hdl.handle.net/10044/1/52668.
Pełny tekst źródłaCIAMMARUCHI, LAURA. "Studies on stability and degradation of hybrid and organic solar cells". Doctoral thesis, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", 2013. http://hdl.handle.net/2108/203513.
Pełny tekst źródłaKsiążki na temat "Organic Hybrid Heterostructure Solar Cells"
Huang, Hui, i Jinsong Huang, red. Organic and Hybrid Solar Cells. Cham: Springer International Publishing, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-10855-1.
Pełny tekst źródłaLin, Ching-Fuh. Organic, inorganic, and hybrid solar cells: Principles and practice. Hoboken, NJ: Wiley, 2012.
Znajdź pełny tekst źródłaSchmidt-Mende, Lukas, Stefan Kraner i Azhar Fakharuddin. Organic and Hybrid Solar Cells. De Gruyter, 2022. http://dx.doi.org/10.1515/9783110736939.
Pełny tekst źródłaHuang, Hui, i Jinsong Huang. Organic and Hybrid Solar Cells. Springer, 2014.
Znajdź pełny tekst źródłaSchmidt-Mende, Lukas, Stefan Kraner i Azhar Fakharuddin. Organic and Hybrid Solar Cells. de Gruyter GmbH, Walter, 2022.
Znajdź pełny tekst źródłaSchmidt-Mende, Lukas, Stefan Kraner i Azhar Fakharuddin. Organic and Hybrid Solar Cells. de Gruyter GmbH, Walter, 2022.
Znajdź pełny tekst źródłaHuang, Hui, i Jinsong Huang. Organic and Hybrid Solar Cells. Springer, 2014.
Znajdź pełny tekst źródłaSchmidt-Mende, Lukas, Stefan Kraner i Azhar Fakharuddin. Organic and Hybrid Solar Cells. de Gruyter GmbH, Walter, 2022.
Znajdź pełny tekst źródłaHuang, Hui, i Jinsong Huang. Organic and Hybrid Solar Cells. Springer, 2016.
Znajdź pełny tekst źródłaSchmidt-Mende, Lukas, i Jonas Weickert. Organic and Hybrid Solar Cells: An Introduction. de Gruyter GmbH, Walter, 2016.
Znajdź pełny tekst źródłaCzęści książek na temat "Organic Hybrid Heterostructure Solar Cells"
Eck, Michael, i Michael Krueger. "Polymer-Nanocrystal Hybrid Solar Cells". W Organic Photovoltaics, 171–208. Weinheim, Germany: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2014. http://dx.doi.org/10.1002/9783527656912.ch06.
Pełny tekst źródłaTai, Qidong, i Feng Yan. "Hybrid Solar Cells with Polymer and Inorganic Nanocrystals". W Organic Solar Cells, 243–65. London: Springer London, 2012. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4471-4823-4_9.
Pełny tekst źródłaGünş, Serap, i Niyazi Serdar Sariciftci. "Organic and Inorganic Hybrid Solar Cells". W Printable Solar Cells, 1–35. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2017. http://dx.doi.org/10.1002/9781119283720.ch1.
Pełny tekst źródłaHahn, Yoon-Bong, Tahmineh Mahmoudi i Yousheng Wang. "Organic—Inorganic Hybrid Solar Cells". W Next-Generation Solar Cells, 129–49. New York: Jenny Stanford Publishing, 2023. http://dx.doi.org/10.1201/9781003372387-7.
Pełny tekst źródłaLi, Yingfeng, Younan Luo i Meicheng Li. "Organic–Inorganic Hybrid Silicon Solar". W Advances in Silicon Solar Cells, 205–27. Cham: Springer International Publishing, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-69703-1_8.
Pełny tekst źródłaHuang, Hui, i Wei Deng. "Introduction to Organic Solar Cells". W Organic and Hybrid Solar Cells, 1–18. Cham: Springer International Publishing, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-10855-1_1.
Pełny tekst źródłaYin, Zhigang, Shan-Ci Chen i Qingdong Zheng. "Inverted Organic Solar Cells (OSCs)". W Organic and Hybrid Solar Cells, 215–42. Cham: Springer International Publishing, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-10855-1_7.
Pełny tekst źródłaYue, Wenjin. "Organic-Inorganic Hybrid Solar Cells Based on Quantum Dots". W Printable Solar Cells, 65–91. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2017. http://dx.doi.org/10.1002/9781119283720.ch3.
Pełny tekst źródłaBalazs, D. M., M. J. Speirs i M. A. Loi. "Colloidal Inorganic–Organic Hybrid Solar Cells". W Organic and Hybrid Solar Cells, 301–37. Cham: Springer International Publishing, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-10855-1_10.
Pełny tekst źródłaZhou, Nanjia, i Antonio Facchetti. "Charge Transport and Recombination in Organic Solar Cells (OSCs)". W Organic and Hybrid Solar Cells, 19–52. Cham: Springer International Publishing, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-10855-1_2.
Pełny tekst źródłaStreszczenia konferencji na temat "Organic Hybrid Heterostructure Solar Cells"
Wang, Zhiping, Qianqian Lin, Francis Chmiel, Nobuya Sakai, Laura Herz i Henry Snaith. "Self-assembled 2D-3D heterostructured butylammonium-caesium-formamidinium lead halide perovskites for stable and efficient solar cells". W 2nd Asia-Pacific Hybrid and Organic Photovoltaics. Valencia: Fundació Scito, 2017. http://dx.doi.org/10.29363/nanoge.ap-hopv.2018.009.
Pełny tekst źródłaHo-Baillie, Anita. "Perovskite Solar Cells". W Organic, Hybrid, and Perovskite Photovoltaics XXII, redaktorzy Zakya H. Kafafi, Paul A. Lane, Gang Li, Ana Flávia Nogueira i Ellen Moons. SPIE, 2021. http://dx.doi.org/10.1117/12.2602805.
Pełny tekst źródłaKim, Hwan Kyu. "Dye-sensitized Solar Cells Strike Back to Practically Useful Next Generation Solar Cells". W 13th Conference on Hybrid and Organic Photovoltaics. València: Fundació Scito, 2021. http://dx.doi.org/10.29363/nanoge.hopv.2021.012.
Pełny tekst źródłaReale, A., T. M. Brown, A. Di Carlo, F. Giannini, F. Brunetti, E. Leonardi, M. Lucci i in. "Nanocomposites for organic and hybrid organic-inorganic solar cells". W SPIE Optics + Photonics, redaktorzy Zakya H. Kafafi i Paul A. Lane. SPIE, 2006. http://dx.doi.org/10.1117/12.680809.
Pełny tekst źródłaAbate, Antonio. "Tin-based perovskite solar cells". W International Conference on Hybrid and Organic Photovoltaics. València: Fundació Scito, 2022. http://dx.doi.org/10.29363/nanoge.hopv.2022.016.
Pełny tekst źródłaGill, Hardeep Singh, Akshay Kokil, Lian Li, Ravi Mosurkal i Jayant Kumar. "Solution processed flexible planar hybrid perovskite solar cells". W SPIE Organic Photonics + Electronics, redaktorzy Zakya H. Kafafi, Paul A. Lane i Ifor D. W. Samuel. SPIE, 2014. http://dx.doi.org/10.1117/12.2061405.
Pełny tekst źródłaCameron, Petra, Kaya Davies Brenchley, Ulrich Hintermair i Jenny Baker. "Running Perovskite Solar Cells Underwater - Light Driven Water Oxidation using Caesium Lead Bromide Solar Cells". W International Conference on Hybrid and Organic Photovoltaics. València: Fundació Scito, 2022. http://dx.doi.org/10.29363/nanoge.hopv.2022.078.
Pełny tekst źródłaJanssen, René A. "Thin-film solution-processed multijunction solar cells". W Organic, Hybrid, and Perovskite Photovoltaics XXIII, redaktorzy Gang Li, Thuc-Quyen Nguyen, Ana Flávia Nogueira, Barry P. Rand, Ellen Moons i Natalie Stingelin. SPIE, 2022. http://dx.doi.org/10.1117/12.2639415.
Pełny tekst źródłaBach, Udo, i Xiongfeng Lin. "Back-Contact Perovskite Solar Cells". W 10th International Conference on Hybrid and Organic Photovoltaics. Valencia: Fundació Scito, 2018. http://dx.doi.org/10.29363/nanoge.hopv.2018.202.
Pełny tekst źródłaMoustafa, Minnatullah, Nathalie Nazih, Sameh O. Abdellatif, Khaled A. Kirah i Hani Ghali. "Investigating the parasitic resistance of mesoporous-based solar cells with respect to thin-film and conventional solar cells". W Organic, Hybrid, and Perovskite Photovoltaics XXI, redaktorzy Kwanghee Lee, Zakya H. Kafafi, Paul A. Lane, Harald W. Ade i Yueh-Lin (Lynn) Loo. SPIE, 2020. http://dx.doi.org/10.1117/12.2572873.
Pełny tekst źródłaRaporty organizacyjne na temat "Organic Hybrid Heterostructure Solar Cells"
Hsu, Julia, W. P. Development of nanostructured and surface modified semiconductors for hybrid organic-inorganic solar cells. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), wrzesień 2008. http://dx.doi.org/10.2172/942056.
Pełny tekst źródła