Artykuły w czasopismach na temat „Plasmonic silicon solar cells”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Plasmonic silicon 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.
WANG, BAOMIN, TONGCHUAN GAO i PAUL W. LEU. "COMPUTATIONAL SIMULATIONS OF NANOSTRUCTURED SOLAR CELLS". Nano LIFE 02, nr 02 (czerwiec 2012): 1230007. http://dx.doi.org/10.1142/s1793984411000517.
Pełny tekst źródłaHe, Jinna, Chunzhen Fan, Junqiao Wang, Yongguang Cheng, Pei Ding i Erjun Liang. "Plasmonic Nanostructure for Enhanced Light Absorption in Ultrathin Silicon Solar Cells". Advances in OptoElectronics 2012 (5.11.2012): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2012/592754.
Pełny tekst źródłaKumawat, Uttam K., Kamal Kumar, Sumakesh Mishra i Anuj Dhawan. "Plasmonic-enhanced microcrystalline silicon solar cells". Journal of the Optical Society of America B 37, nr 2 (29.01.2020): 495. http://dx.doi.org/10.1364/josab.378946.
Pełny tekst źródłaSingh, Y. Premkumar, Amit Jain i Avinashi Kapoor. "Localized Surface Plasmons Enhanced Light Transmission into c-Silicon Solar Cells". Journal of Solar Energy 2013 (24.07.2013): 1–6. http://dx.doi.org/10.1155/2013/584283.
Pełny tekst źródłaSabuktagin, Mohammed Shahriar, Khairus Syifa Hamdan, Khaulah Sulaiman, Rozalina Zakaria i Harith Ahmad. "Long Wavelength Plasmonic Absorption Enhancement in Silicon Using Optical Lithography Compatible Core-Shell-Type Nanowires". International Journal of Photoenergy 2014 (2014): 1–6. http://dx.doi.org/10.1155/2014/249476.
Pełny tekst źródłaHo, Wen-Jeng, Guan-Yu Chen i Jheng-Jie Liu. "Enhancing Photovoltaic Performance of Plasmonic Silicon Solar Cells with ITO Nanoparticles Dispersed in SiO2 Anti-Reflective Layer". Materials 12, nr 10 (16.05.2019): 1614. http://dx.doi.org/10.3390/ma12101614.
Pełny tekst źródłaMamykin, S., I. Mamontova, N. Kotova, O. Kondratenko, T. Barlas, V. Romanyuk, P. P. Smertenko i N. Roshchina. "Nanocomposite solar cells based on organic/inorganic (clonidine/Si) heterojunction with plasmonic Au nanoparticles". Physics and Chemistry of Solid State 21, nr 3 (29.09.2020): 390–98. http://dx.doi.org/10.15330/pcss.21.3.390-398.
Pełny tekst źródłaHo, Wen Jeng, Yi Yu Lee i Yuan Tsz Chen. "Characterization of Plasmonic Silicon Solar Cells Using Indium Nanoparticles/TiO2 Space Layer Structure". Advanced Materials Research 684 (kwiecień 2013): 16–20. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.684.16.
Pełny tekst źródłaGao, Tongchuan, Baomin Wang i Paul W. Leu. "Plasmonic nanomesh sandwiches for ultrathin film silicon solar cells". Journal of Optics 19, nr 2 (30.12.2016): 025901. http://dx.doi.org/10.1088/2040-8986/19/2/025901.
Pełny tekst źródłaHo, Wen-Jeng, Wei-Chen Lin, Jheng-Jie Liu, Hong-Jhang Syu i Ching-Fuh Lin. "Enhancing the Performance of Textured Silicon Solar Cells by Combining Up-Conversion with Plasmonic Scattering". Energies 12, nr 21 (28.10.2019): 4119. http://dx.doi.org/10.3390/en12214119.
Pełny tekst źródłaSun, Ruinan, Haoxin Fu, Jiang Wang, Yachun Wang, Xingchen Du, Haichuan Zhao, Chenliang Huo i Kuiqing Peng. "Surface Plasmon Enhanced Light Trapping in Metal/Silicon Nanobowl Arrays for Thin Film Photovoltaics". Journal of Nanomaterials 2017 (2017): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2017/4270794.
Pełny tekst źródłaFiroozi, Arezoo, i Ahmad Mohammadi. "Design of plasmonic backcontact nanogratings for broadband and polarization-insensitive absorption enhancement in thin-film solar cell". International Journal of Modern Physics B 29, nr 17 (23.06.2015): 1550111. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979215501118.
Pełny tekst źródłaPaetzold, U. W., E. Moulin, D. Michaelis, W. Böttler, C. Wächter, V. Hagemann, M. Meier, R. Carius i U. Rau. "Plasmonic reflection grating back contacts for microcrystalline silicon solar cells". Applied Physics Letters 99, nr 18 (31.10.2011): 181105. http://dx.doi.org/10.1063/1.3657513.
Pełny tekst źródłaSánchez de la Morena, S., G. Recio-Sánchez, V. Torres-Costa i R. J. Martín-Palma. "Hybrid gold/porous silicon thin films for plasmonic solar cells". Scripta Materialia 74 (marzec 2014): 33–37. http://dx.doi.org/10.1016/j.scriptamat.2013.06.015.
Pełny tekst źródłaPahud, Celine, Olindo Isabella, Ali Naqavi, Franz-Josef Haug, Miro Zeman, Hans Peter Herzig i Christophe Ballif. "Plasmonic silicon solar cells: impact of material quality and geometry". Optics Express 21, S5 (16.07.2013): A786. http://dx.doi.org/10.1364/oe.21.00a786.
Pełny tekst źródłaCrudgington, L. J., T. Rahman i S. A. Boden. "Development of amorphous silicon solar cells with plasmonic light scattering". Vacuum 139 (maj 2017): 164–72. http://dx.doi.org/10.1016/j.vacuum.2016.12.026.
Pełny tekst źródłaEl Daif, Ounsi, Lianming Tong, Bruno Figeys, Kris Van Nieuwenhuysen, Alexander Dmitriev, Pol Van Dorpe, Ivan Gordon i Frederic Dross. "Front side plasmonic effect on thin silicon epitaxial solar cells". Solar Energy Materials and Solar Cells 104 (wrzesień 2012): 58–63. http://dx.doi.org/10.1016/j.solmat.2012.05.009.
Pełny tekst źródłaKhalifa, Ahmed E., i Mohamed A. Swillam. "Plasmonic silicon solar cells using titanium nitride: a comparative study". Journal of Nanophotonics 8, nr 1 (25.06.2014): 084098. http://dx.doi.org/10.1117/1.jnp.8.084098.
Pełny tekst źródłaPudasaini, Pushpa Raj, i Arturo A. Ayon. "Nanostructured plasmonics silicon solar cells". Microelectronic Engineering 110 (październik 2013): 126–31. http://dx.doi.org/10.1016/j.mee.2013.02.104.
Pełny tekst źródłaZhao, Song, Hua Zhou, Shu-Ying Wang, Han Fei, Si-Han Jiang i Xiang-Qian Shen. "Design of high efficiency perovskite/silicon tandem solar cells based on plasmonic enhancement of metal nanosphere". Acta Physica Sinica 71, nr 3 (2022): 038801. http://dx.doi.org/10.7498/aps.71.20211585.
Pełny tekst źródłaElrashidi, Ali. "Light Harvesting in Silicon Nanowires Solar Cells by Using Graphene Layer and Plasmonic Nanoparticles". Applied Sciences 12, nr 5 (28.02.2022): 2519. http://dx.doi.org/10.3390/app12052519.
Pełny tekst źródłaPattnaik, Sambit, Nayan Chakravarty, Rana Biswas, D. Slafer i Vikram Dalal. "Light-trapping in Thin Film Silicon Solar Cells with a Combination of Periodic and Randomly Textured Back-reflectors". MRS Proceedings 1426 (2012): 117–23. http://dx.doi.org/10.1557/opl.2012.888.
Pełny tekst źródłaBist, Anup, Bishweshwar Pant, Gunendra Prasad Ojha, Jiwan Acharya, Mira Park i Prem Singh Saud. "Novel Materials in Perovskite Solar Cells: Efficiency, Stability, and Future Perspectives". Nanomaterials 13, nr 11 (24.05.2023): 1724. http://dx.doi.org/10.3390/nano13111724.
Pełny tekst źródłaKołodziej, Andrzej, Michał Kołodziej i Tomasz Kołodziej. "Thin Film Hybrid Structures Perovskite and Silicon Photovoltaic Cells". Science, Technology and Innovation 2, nr 1 (28.06.2018): 27–30. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.1385.
Pełny tekst źródłaElrashidi, Ali, i Khaled Elleithy. "High-Efficiency Crystalline Silicon-Based Solar Cells Using Textured TiO2 Layer and Plasmonic Nanoparticles". Nanomaterials 12, nr 9 (7.05.2022): 1589. http://dx.doi.org/10.3390/nano12091589.
Pełny tekst źródłaYakubov, Komiljon, Jaksilik Zhanabergenov, Sharibay Turemuratov i Usnatdin Ernazarov. "Study of plasmonic effect in silicon solar cells with silver nanoparticles". Nanomaterials and Energy 4, nr 2 (grudzień 2015): 105–8. http://dx.doi.org/10.1680/jnaen.15.00003.
Pełny tekst źródłaRadder, Chetan. "Plasmonic technique for light trapping enhancement in amorphous silicon solar cells". International Journal of Engineering Trends and Technology 42, nr 7 (25.12.2016): 377–81. http://dx.doi.org/10.14445/22315381/ijett-v42p267.
Pełny tekst źródłaYakubov, K., Sh Turemuratov, Zh Zhanabergenov i U. Ernazarov. "Study of plasmonic effect in silicon solar cells with silver nanoparticles". Nanomaterials and Energy 4, July–December (1.07.2015): 1–13. http://dx.doi.org/10.1680/nme.15.00003.
Pełny tekst źródłaXiao, Sanshui. "Ultrathin silicon solar cells with enhanced photocurrents assisted by plasmonic nanostructures". Journal of Nanophotonics 6, nr 1 (12.03.2012): 061503. http://dx.doi.org/10.1117/1.jnp.6.061503.
Pełny tekst źródłaWang, Yang, Tianyi Sun, Trilochan Paudel, Yi Zhang, Zhifeng Ren i Krzysztof Kempa. "Metamaterial-Plasmonic Absorber Structure for High Efficiency Amorphous Silicon Solar Cells". Nano Letters 12, nr 1 (23.12.2011): 440–45. http://dx.doi.org/10.1021/nl203763k.
Pełny tekst źródłaPark, JongSung, Jing Rao, Taekyun Kim i Sergey Varlamov. "Highest Efficiency Plasmonic Polycrystalline Silicon Thin-Film Solar Cells by Optimization of Plasmonic Nanoparticle Fabrication". Plasmonics 8, nr 2 (16.03.2013): 1209–19. http://dx.doi.org/10.1007/s11468-013-9534-x.
Pełny tekst źródłaHo, Wen-Jeng, Jheng-Jie Liu, Yun-Chieh Yang i Chun-Hung Ho. "Enhancing Output Power of Textured Silicon Solar Cells by Embedding Indium Plasmonic Nanoparticles in Layers within Antireflective Coating". Nanomaterials 8, nr 12 (4.12.2018): 1003. http://dx.doi.org/10.3390/nano8121003.
Pełny tekst źródłaTang, Chaojun, Zhendong Yan, Qiugu Wang, Jing Chen, Mingwei Zhu, Bo Liu, Fanxin Liu i Chenghua Sui. "Ultrathin amorphous silicon thin-film solar cells by magnetic plasmonic metamaterial absorbers". RSC Advances 5, nr 100 (2015): 81866–74. http://dx.doi.org/10.1039/c5ra15177e.
Pełny tekst źródłaSaravanan, Sigamani, i Raghvendra Sarvjeet Dubey. "PERFORMANCE OF ULTRATHIN AMORPHOUS SILICON SOLAR CELLS: AN INFLUENCE OF PLASMONIC EFFECT". Progress In Electromagnetics Research M 112 (2022): 29–39. http://dx.doi.org/10.2528/pierm22020901.
Pełny tekst źródłaAkimov, Yu A., i W. S. Koh. "Resonant and nonresonant plasmonic nanoparticle enhancement for thin-film silicon solar cells". Nanotechnology 21, nr 23 (13.05.2010): 235201. http://dx.doi.org/10.1088/0957-4484/21/23/235201.
Pełny tekst źródłaPaetzold, Ulrich W., Etienne Moulin, Bart E. Pieters, Reinhard Carius i Uwe Rau. "Design of nanostructured plasmonic back contacts for thin-film silicon solar cells". Optics Express 19, S6 (12.10.2011): A1219. http://dx.doi.org/10.1364/oe.19.0a1219.
Pełny tekst źródłaSantbergen, R., T. L. Temple, R. Liang, A. H. M. Smets, R. A. C. M. M. van Swaaij i M. Zeman. "Application of plasmonic silver island films in thin-film silicon solar cells". Journal of Optics 14, nr 2 (12.01.2012): 024010. http://dx.doi.org/10.1088/2040-8978/14/2/024010.
Pełny tekst źródłaStarowicz, Z., M. Lipiński, K. Berent, R. Socha, K. Szczepanowicz i T. Kruk. "Antireflection TiO x Coating with Plasmonic Metal Nanoparticles for Silicon Solar Cells". Plasmonics 8, nr 1 (7.07.2012): 41–43. http://dx.doi.org/10.1007/s11468-012-9412-y.
Pełny tekst źródłaPattnaik, S., N. Chakravarty, R. Biswas, V. Dalal i D. Slafer. "Nano-photonic and nano-plasmonic enhancements in thin film silicon solar cells". Solar Energy Materials and Solar Cells 129 (październik 2014): 115–23. http://dx.doi.org/10.1016/j.solmat.2014.05.010.
Pełny tekst źródłavan Lare, M., F. Lenzmann, M. A. Verschuuren i A. Polman. "Mode coupling by plasmonic surface scatterers in thin-film silicon solar cells". Applied Physics Letters 101, nr 22 (26.11.2012): 221110. http://dx.doi.org/10.1063/1.4767997.
Pełny tekst źródłaFahim, Narges F., Zi Ouyang, Baohua Jia, Yinan Zhang, Zhengrong Shi i Min Gu. "Enhanced photocurrent in crystalline silicon solar cells by hybrid plasmonic antireflection coatings". Applied Physics Letters 101, nr 26 (24.12.2012): 261102. http://dx.doi.org/10.1063/1.4773038.
Pełny tekst źródłaRen, Rui, Yongxin Guo i Rihong Zhu. "Design of a plasmonic back reflector for silicon nanowire decorated solar cells". Optics Letters 37, nr 20 (9.10.2012): 4245. http://dx.doi.org/10.1364/ol.37.004245.
Pełny tekst źródłaLu, Yalin, J. F. Sell, M. D. Johnson, K. Reinhardt i R. J. Knize. "Adding a thin metallic plasmonic layer to silicon thin film solar cells". physica status solidi (c) 8, nr 3 (17.12.2010): 843–45. http://dx.doi.org/10.1002/pssc.201000224.
Pełny tekst źródłaNguyen, Ha Trang, Thanh Thao Tran, Vishwa Bhatt, Manjeet Kumar, Jinwon Song i Ju-Hyung Yun. "Enhancement of Schottky Junction Silicon Solar Cell with CdSe/ZnS Quantum Dots Decorated Metal Nanostructures". Applied Sciences 12, nr 1 (22.12.2021): 83. http://dx.doi.org/10.3390/app12010083.
Pełny tekst źródłaPillai, S., K. R. Catchpole, T. Trupke i M. A. Green. "Surface plasmon enhanced silicon solar cells". Journal of Applied Physics 101, nr 9 (maj 2007): 093105. http://dx.doi.org/10.1063/1.2734885.
Pełny tekst źródłaZhang, Yinan, Boyuan Cai i Baohua Jia. "Ultraviolet Plasmonic Aluminium Nanoparticles for Highly Efficient Light Incoupling on Silicon Solar Cells". Nanomaterials 6, nr 6 (24.05.2016): 95. http://dx.doi.org/10.3390/nano6060095.
Pełny tekst źródłaPalanchoke, Ujwol, Vladislav Jovanov, Henning Kurz, Philipp Obermeyer, Helmut Stiebig i Dietmar Knipp. "Plasmonic effects in amorphous silicon thin film solar cells with metal back contacts". Optics Express 20, nr 6 (5.03.2012): 6340. http://dx.doi.org/10.1364/oe.20.006340.
Pełny tekst źródłaHo, Chung-I., Dan-Ju Yeh, Vin-Cent Su, Chieh-Hung Yang, Po-Chuan Yang, Ming-Yi Pu, Chieh-Hsiung Kuan, I.-Chun Cheng i Si-Chen Lee. "Plasmonic multilayer nanoparticles enhanced photocurrent in thin film hydrogenated amorphous silicon solar cells". Journal of Applied Physics 112, nr 2 (15.07.2012): 023113. http://dx.doi.org/10.1063/1.4739289.
Pełny tekst źródłaTran, Hong Nhung, Van Hieu Nguyen, Bich Ha Nguyen i Dinh Lam Vu. "Light trapping and plasmonic enhancement in silicon, dye-sensitized and titania solar cells". Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 7, nr 1 (11.01.2016): 013001. http://dx.doi.org/10.1088/2043-6262/7/1/013001.
Pełny tekst źródłaGao, Tongchuan, Erica Stevens, Jung-kun Lee i Paul W. Leu. "Designing metal hemispheres on silicon ultrathin film solar cells for plasmonic light trapping". Optics Letters 39, nr 16 (4.08.2014): 4647. http://dx.doi.org/10.1364/ol.39.004647.
Pełny tekst źródła