Artykuły w czasopismach na temat „Polaron delocalization”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Polaron delocalization”.
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.
Rawson, Jeff, Paul J. Angiolillo i Michael J. Therien. "Extreme electron polaron spatial delocalization in π-conjugated materials". Proceedings of the National Academy of Sciences 112, nr 45 (28.10.2015): 13779–83. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1512318112.
Pełny tekst źródłaVASILIU-DOLOC, L., R. OSBORN, S. ROSENKRANZ, J. MESOT, J. F. MITCHELL, S. K. SINHA, O. H. SEECK, J. W. LYNN i Z. ISLAM. "POLARON ORDERING IN FERROMAGNETIC COLOSSAL MAGNETORESISTIVE OXIDES". International Journal of Modern Physics B 14, nr 29n31 (20.12.2000): 3711–18. http://dx.doi.org/10.1142/s021797920000426x.
Pełny tekst źródłaGhosh, Raja, Christopher M. Pochas i Frank C. Spano. "Polaron Delocalization in Conjugated Polymer Films". Journal of Physical Chemistry C 120, nr 21 (19.05.2016): 11394–406. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcc.6b02917.
Pełny tekst źródłaYan, X. Z., J. Pawlas, T. Goodson i J. F. Hartwig. "Polaron Delocalization in Ladder Macromolecular Systems". Journal of the American Chemical Society 127, nr 25 (czerwiec 2005): 9105–16. http://dx.doi.org/10.1021/ja050184n.
Pełny tekst źródłaMatheson, Andrew B., Arvydas Ruseckas, Scott J. Pearson i Ifor D. W. Samuel. "Hole delocalization as a driving force for charge pair dissociation in organic photovoltaics". Materials Horizons 6, nr 5 (2019): 1050–56. http://dx.doi.org/10.1039/c8mh01204k.
Pełny tekst źródłaFeng, Tao, Liping Li, Quan Shi, Shengde Dong, Baoyun Li, Ke Li i Guangshe Li. "Evidence for the influence of polaron delocalization on the electrical transport in LiNi0.4+xMn0.4−xCo0.2O2". Physical Chemistry Chemical Physics 22, nr 4 (2020): 2054–60. http://dx.doi.org/10.1039/c9cp05768d.
Pełny tekst źródłaMUKHOPADHYAY, SOMA, i ASHOK CHATTERJEE. "EFFECT OF MULTIPLE PHONON BRANCHES ON THE PHASE TRANSITIONAL BEHAVIOR OF A TWO-DIMENSIONAL POLARON GAS". International Journal of Modern Physics B 09, nr 07 (30.03.1995): 849–57. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979295000331.
Pełny tekst źródłaSteyrleuthner, Robert, Yuexing Zhang, Lei Zhang, Felix Kraffert, Benjamin P. Cherniawski, Robert Bittl, Alejandro L. Briseno, Jean-Luc Bredas i Jan Behrends. "Impact of morphology on polaron delocalization in a semicrystalline conjugated polymer". Physical Chemistry Chemical Physics 19, nr 5 (2017): 3627–39. http://dx.doi.org/10.1039/c6cp07485e.
Pełny tekst źródłaFialko, N. S., i V. D. Lakhno. "Numerical Simulation of Small Radius Polaron in a Chain with Random Perturbations". Mathematical Biology and Bioinformatics 14, nr 1 (10.04.2019): 126–36. http://dx.doi.org/10.17537/2019.14.126.
Pełny tekst źródłaJi, Xiaozhou, Mingwan Leng, Haomiao Xie, Chenxu Wang, Kim R. Dunbar, Yang Zou i Lei Fang. "Extraordinary electrochemical stability and extended polaron delocalization of ladder-type polyaniline-analogous polymers". Chemical Science 11, nr 47 (2020): 12737–45. http://dx.doi.org/10.1039/d0sc03348k.
Pełny tekst źródłaQuémerais, P., i S. Fratini. "Polaron Dissociation at the Insulator-to-Metal Transition". Modern Physics Letters B 11, nr 30 (30.12.1997): 1303–12. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984997001559.
Pełny tekst źródłaGhosh, Raja, Christine K. Luscombe, Mike Hambsch, Stefan C. B. Mannsfeld, Alberto Salleo i Frank C. Spano. "Anisotropic Polaron Delocalization in Conjugated Homopolymers and Donor–Acceptor Copolymers". Chemistry of Materials 31, nr 17 (12.07.2019): 7033–45. http://dx.doi.org/10.1021/acs.chemmater.9b01704.
Pełny tekst źródłaSusumu, Kimihiro, Paul R. Frail, Paul J. Angiolillo i Michael J. Therien. "Conjugated Chromophore Arrays with Unusually Large Hole Polaron Delocalization Lengths". Journal of the American Chemical Society 128, nr 26 (lipiec 2006): 8380–81. http://dx.doi.org/10.1021/ja0614823.
Pełny tekst źródłaNiklas, Jens, Tianyue Zheng, Andriy Neshchadin, Kristy L. Mardis, Luping Yu i Oleg G. Poluektov. "Polaron and Exciton Delocalization in Oligomers of High-Performance Polymer PTB7". Journal of the American Chemical Society 142, nr 3 (20.12.2019): 1359–66. http://dx.doi.org/10.1021/jacs.9b10859.
Pełny tekst źródłaRosso, Kevin, Christian Ahart, Guido Falk von Rudorff i Jochen Blumberger. "(Invited) Polaronic Transport in Iron Oxides from Density Functional Theory". ECS Meeting Abstracts MA2022-02, nr 48 (9.10.2022): 1840. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-02481840mtgabs.
Pełny tekst źródłaStanfield, Dane A., Zerina Mehmedović i Benjamin J. Schwartz. "Vibrational Stark Effect Mapping of Polaron Delocalization in Chemically Doped Conjugated Polymers". Chemistry of Materials 33, nr 21 (26.10.2021): 8489–500. http://dx.doi.org/10.1021/acs.chemmater.1c02934.
Pełny tekst źródłaAmaya, Toru, Yasushi Abe i Toshikazu Hirao. "Deprotonation-Induced Efficient Delocalization of Polaron in Self-Doped Poly(anilinephosphonic acid)". Macromolecules 47, nr 22 (10.11.2014): 8115–18. http://dx.doi.org/10.1021/ma5016209.
Pełny tekst źródłaShirasaki, Ryōen, i Kaoru Iwano. "Delocalization of Polaron of the Extended Peierls–Hubbard System in the Mott Phase". Journal of the Physical Society of Japan 72, nr 11 (15.11.2003): 2902–7. http://dx.doi.org/10.1143/jpsj.72.2902.
Pełny tekst źródłaDexter Tam, Teck Lip, Akshay Moudgil, Wei Jie Teh, Zicong Marvin Wong, Albertus Denny Handoko, Sheau Wei Chien, Shuo-Wang Yang, Boon Siang Yeo, Wei Lin Leong i Jianwei Xu. "Polaron Delocalization Dependence of the Conductivity and the Seebeck Coefficient in Doped Conjugated Polymers". Journal of Physical Chemistry B 126, nr 9 (24.02.2022): 2073–85. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcb.2c00303.
Pełny tekst źródłaIvanov, Maxim V., Ruchi Shukla, Sergey V. Lindeman, Denan Wang i Rajendra Rathore. "Pyrene-Like HOMO Governs Polaron Delocalization in Model Graphitic Strips: A Combined Experimental and Computational Analysis". Journal of Physical Chemistry C 122, nr 43 (9.10.2018): 24527–34. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcc.8b06068.
Pełny tekst źródłaPark, Kyu Hyung, Sung Yun Son, Jun Oh Kim, Gyeongho Kang, Taiho Park i Dongho Kim. "Role of Disorder in the Extent of Interchain Delocalization and Polaron Generation in Polythiophene Crystalline Domains". Journal of Physical Chemistry Letters 9, nr 12 (25.05.2018): 3173–80. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpclett.8b01050.
Pełny tekst źródłaNiklas, Jens, Kristy L. Mardis, Brian P. Banks, Gregory M. Grooms, Andreas Sperlich, Vladimir Dyakonov, Serge Beaupré i in. "Highly-efficient charge separation and polaron delocalization in polymer–fullerene bulk-heterojunctions: a comparative multi-frequency EPR and DFT study". Physical Chemistry Chemical Physics 15, nr 24 (2013): 9562. http://dx.doi.org/10.1039/c3cp51477c.
Pełny tekst źródłada Silva, Jéssica Montenegro Santana, Adriano de Souza Carolino, Lilian Rodrigues de Oliveira, Douglas de Souza Gonçalves, Matheus Moraes Biondo, Pedro Henrique Campelo, Jaqueline de Araújo Bezerra i in. "Poly(o-methoxyaniline) Chain Degradation Based on a Heat Treatment (HT) Process: Combined Experimental and Theoretical Evaluation". Molecules 27, nr 12 (8.06.2022): 3693. http://dx.doi.org/10.3390/molecules27123693.
Pełny tekst źródłaTamai, Yasunari, Kazuki Tsuda, Hideo Ohkita, Hiroaki Benten i Shinzaburo Ito. "Charge-carrier generation in organic solar cells using crystalline donor polymers". Phys. Chem. Chem. Phys. 16, nr 38 (2014): 20338–46. http://dx.doi.org/10.1039/c4cp01820f.
Pełny tekst źródłaCapobianco, Amedeo, Tonino Caruso i Andrea Peluso. "Hole delocalization over adenine tracts in single stranded DNA oligonucleotides". Physical Chemistry Chemical Physics 17, nr 6 (2015): 4750–56. http://dx.doi.org/10.1039/c4cp04282d.
Pełny tekst źródłaLarionov, A. V., A. S. Brichkin, S. Hofling i V. D. Kulakovskii. "Localization-delocalization transition in disordered one-dimensional exciton-polariton system". Физика и техника полупроводников 52, nr 4 (2018): 468. http://dx.doi.org/10.21883/ftp.2018.04.45817.06.
Pełny tekst źródłaXiang, Bo, Raphael F. Ribeiro, Yingmin Li, Adam D. Dunkelberger, Blake B. Simpkins, Joel Yuen-Zhou i Wei Xiong. "Manipulating optical nonlinearities of molecular polaritons by delocalization". Science Advances 5, nr 9 (wrzesień 2019): eaax5196. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aax5196.
Pełny tekst źródłaKhalil, Hanaa, i Kalle Levon. "Shear-Induced Delocalization of Polarons in Polyaniline−Surfactant Complexes". Macromolecules 35, nr 21 (październik 2002): 8180–84. http://dx.doi.org/10.1021/ma020146d.
Pełny tekst źródłaAcquarone, M. "Doping dependence of the delocalization energy of spin polarons". Physica B: Condensed Matter 259-261 (styczeń 1999): 509–10. http://dx.doi.org/10.1016/s0921-4526(98)00913-2.
Pełny tekst źródłaKrinichny, V. I. "Spin-Dependent Regulation of The Electronic and Magnetic Properties of Poly(3-Alkylthiophene) Oligomers and Their Composites with Aromatic Nanoadditives". Himiâ vysokih ènergij 58, nr 3 (25.10.2024): 175–89. http://dx.doi.org/10.31857/s0023119324030014.
Pełny tekst źródłaLevon, Kalle, i Hanaa Khalil. "Shear-induced delocalization of polarons in polyaniline-zinc salt complexes". Macromolecular Symposia 156, nr 1 (lipiec 2000): 103–8. http://dx.doi.org/10.1002/1521-3900(200007)156:1<103::aid-masy103>3.0.co;2-m.
Pełny tekst źródłaÖsterbacka, Nicklas, Paul Erhart, Stefano Falletta, Alfredo Pasquarello i Julia Wiktor. "Small Electron Polarons in CsPbBr3: Competition between Electron Localization and Delocalization". Chemistry of Materials 32, nr 19 (23.09.2020): 8393–400. http://dx.doi.org/10.1021/acs.chemmater.0c02345.
Pełny tekst źródłaZhang, W., A. O. Govorov i S. E. Ulloa. "Delocalization of Wannier-Stark ladders by phonons: Tunneling and stretched polarons". Europhysics Letters (EPL) 58, nr 6 (czerwiec 2002): 857–63. http://dx.doi.org/10.1209/epl/i2002-00453-y.
Pełny tekst źródłaDimitriev, O. P. "The exciton size. Where are the limits?" Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics 25, nr 4 (22.12.2022): 372–78. http://dx.doi.org/10.15407/spqeo25.04.372.
Pełny tekst źródłaLarionov, A. V., A. S. Brichkin, S. Höfling i V. D. Kulakovskii. "Localization-Delocalization Transition in Disordered One-Dimensional Exciton-Polariton System". Semiconductors 52, nr 4 (kwiecień 2018): 458–61. http://dx.doi.org/10.1134/s106378261804019x.
Pełny tekst źródłaZakhidov, A. A., G. T. Zhamanbayeva i G. Sh Yar-Mukhamedova. "Investigation of degradation processes in perovskite under the influence of external factors". Kompleksnoe Ispolʹzovanie Mineralʹnogo syrʹâ/Complex Use of Mineral Resources/Mineraldik Shikisattardy Keshendi Paidalanu 3, nr 319 (28.10.2021): 19–24. http://dx.doi.org/10.31643/2021/6445.36.
Pełny tekst źródłaTakeda, Norihiko, i John R. Miller. "Poly(3-decylthiophene) Radical Anions and Cations in Solution: Single and Multiple Polarons and Their Delocalization Lengths in Conjugated Polymers". Journal of Physical Chemistry B 116, nr 50 (6.12.2012): 14715–23. http://dx.doi.org/10.1021/jp3096242.
Pełny tekst źródłaWu, Weijun, Andrew E. Sifain, Courtney A. Delpo i Gregory D. Scholes. "Polariton enhanced free charge carrier generation in donor–acceptor cavity systems by a second-hybridization mechanism". Journal of Chemical Physics 157, nr 16 (28.10.2022): 161102. http://dx.doi.org/10.1063/5.0122497.
Pełny tekst źródłaPoznanski, Roman R., Jalil Ali, Nicolangelo L. Iannella i Valeriy Sbitnev. "Consciousness: a quantum optical effect in fluorescent protein pathways". Journal of Multiscale Neuroscience 3, nr 3 (16.09.2024): 224–41. http://dx.doi.org/10.56280/1648335153.
Pełny tekst źródłaGiri, Dipanjan, Shraman Kumar Saha, Iona Anderson, Amit Chakraborty, Jyotsana Kala, Jolanda Simone Müller, Jenny Nelson, Ram Kumar Canjeevaram Balasubramanyam i Satish Patil. "Delocalized Polarons in Diketopyrrolopyrrole‐Based Conjugated Polymers: Implications for Near‐Infrared Electrochromism and Beyond". Advanced Functional Materials, 12.11.2024. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.202410815.
Pełny tekst źródłaKopp, Sebastian M., Jie-Ren Deng, Ashley J. Redman, Henrik Gotfredsen, Robert M. J. Jacobs, Harry L. Anderson i Christiane R. Timmel. "Cationic polaron delocalization in porphyrin nanoribbons". Chem, sierpień 2024. http://dx.doi.org/10.1016/j.chempr.2024.07.011.
Pełny tekst źródłaBalzer, Daniel, i Ivan Kassal. "Even a little delocalization produces large kinetic enhancements of charge-separation efficiency in organic photovoltaics". Science Advances 8, nr 32 (12.08.2022). http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abl9692.
Pełny tekst źródłaMishchenko, A. S., N. Nagaosa, A. Alvermann, H. Fehske, G. De Filippis, V. Cataudella i O. P. Sushkov. "Localization-delocalization transition of a polaron near an impurity". Physical Review B 79, nr 18 (11.05.2009). http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.79.180301.
Pełny tekst źródłaThorley, Karl J. "Estimation of Polaron Delocalization Lengths in Conjugated Organic Polymers". Journal of Physical Chemistry B, 23.05.2023. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcb.3c00153.
Pełny tekst źródłaNishida, Jun, Peter T. S. Chang, Jiselle Y. Ye, Prachi Sharma, Dylan M. Wharton, Samuel C. Johnson, Sean E. Shaheen i Markus B. Raschke. "Nanoscale heterogeneity of ultrafast many-body carrier dynamics in triple cation perovskites". Nature Communications 13, nr 1 (3.11.2022). http://dx.doi.org/10.1038/s41467-022-33935-0.
Pełny tekst źródłaBarford, William. "Exciton dynamics in conjugated polymer systems". Frontiers in Physics 10 (12.10.2022). http://dx.doi.org/10.3389/fphy.2022.1004042.
Pełny tekst źródłaReppert, Mike, Rajesh Dutta i Lyudmila Slipchenko. "The interplay of excitonic delocalization and vibrational localization in optical lineshapes: A variational polaron approach". Journal of Chemical Physics 161, nr 15 (18.10.2024). http://dx.doi.org/10.1063/5.0225083.
Pełny tekst źródłaMoser, Maximilian, Achilleas Savva, Karl Thorley, Bryan D. Paulsen, Tania Cecilia Hidalgo, David Ohayon, Hu Chen i in. "Polaron Delocalization in Donor‐Acceptor Polymers and its Impact on Organic Electrochemical Transistor Performance". Angewandte Chemie International Edition, grudzień 2020. http://dx.doi.org/10.1002/anie.202014078.
Pełny tekst źródłaMoser, Maximilian, Achilleas Savva, Karl Thorley, Bryan D. Paulsen, Tania Cecilia Hidalgo, David Ohayon, Hu Chen i in. "Polaron Delocalization in Donor‐Acceptor Polymers and its Impact on Organic Electrochemical Transistor Performance". Angewandte Chemie, grudzień 2020. http://dx.doi.org/10.1002/ange.202014078.
Pełny tekst źródłaChang, Jui-Fen, Jenny Clark, Ni Zhao, Henning Sirringhaus, Dag W. Breiby, Jens W. Andreasen, Martin M. Nielsen, Mark Giles, Martin Heeney i Iain McCulloch. "Molecular-weight dependence of interchain polaron delocalization and exciton bandwidth in high-mobility conjugated polymers". Physical Review B 74, nr 11 (21.09.2006). http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.74.115318.
Pełny tekst źródła