Gotowa bibliografia na temat „Solar cell applications”
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 „Solar cell applications”.
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 "Solar cell applications"
MAHENDRA KUMAR, MAHENDRA KUMAR. "Cds/ Sno2 Thin Films for Solar Cell Applications". International Journal of Scientific Research 3, nr 3 (1.06.2012): 322–23. http://dx.doi.org/10.15373/22778179/march2014/109.
Pełny tekst źródłaJabbar, Ali H. "Fabrication and Characterization of CuO:NiO Composite for Solar Cell Applications". Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems 24, nr 4 (31.03.2020): 179–86. http://dx.doi.org/10.5373/jardcs/v12i4/20201431.
Pełny tekst źródłaZhang, Qifeng, Supan Yodyingyong, Junting Xi, Daniel Myers i Guozhong Cao. "Oxidenanowires for solar cell applications". Nanoscale 4, nr 5 (2012): 1436–45. http://dx.doi.org/10.1039/c2nr11595f.
Pełny tekst źródłaJoachim Möller, Hans. "Semiconductors for solar cell applications". Progress in Materials Science 35, nr 3-4 (styczeń 1991): 205–418. http://dx.doi.org/10.1016/0079-6425(91)90001-a.
Pełny tekst źródłaYamaguchi, Masafumi. "Multi-junction solar cells and novel structures for solar cell applications". Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures 14, nr 1-2 (kwiecień 2002): 84–90. http://dx.doi.org/10.1016/s1386-9477(02)00362-4.
Pełny tekst źródłaZhu, Rui, Zhongwei Zhang i Yulong Li. "Advanced materials for flexible solar cell applications". Nanotechnology Reviews 8, nr 1 (18.12.2019): 452–58. http://dx.doi.org/10.1515/ntrev-2019-0040.
Pełny tekst źródłaTanabe, Katsuaki. "Nanostructured Materials for Solar Cell Applications". Nanomaterials 12, nr 1 (23.12.2021): 26. http://dx.doi.org/10.3390/nano12010026.
Pełny tekst źródłaAl Dosari, Haila M., i Ahmad I. Ayesh. "Nanocluster production for solar cell applications". Journal of Applied Physics 114, nr 5 (7.08.2013): 054305. http://dx.doi.org/10.1063/1.4817421.
Pełny tekst źródłaGourbilleau, F., C. Dufour, B. Rezgui i G. Brémond. "Silicon nanostructures for solar cell applications". Materials Science and Engineering: B 159-160 (marzec 2009): 70–73. http://dx.doi.org/10.1016/j.mseb.2008.10.052.
Pełny tekst źródłaRamasamy, Parthiban, Palanisamy Manivasakan i Jinkwon Kim. "Upconversion nanophosphors for solar cell applications". RSC Adv. 4, nr 66 (2014): 34873–95. http://dx.doi.org/10.1039/c4ra03919j.
Pełny tekst źródłaRozprawy doktorskie na temat "Solar cell applications"
Jons, Mattias. "Doped 3C-SiC Towards Solar Cell Applications". Thesis, Linköpings universitet, Halvledarmaterial, 2018. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-148595.
Pełny tekst źródłaFyhn, Anna Maren Andersen. "Electrodeposition of Metal Oxides for Solar Cell Applications". Thesis, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for fysikk, 2012. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:no:ntnu:diva-16361.
Pełny tekst źródłaAlam, Firoz. "Fabrication and characterization of surfactant free metal chalcogenides (Pbs and SnS) for photovoltaic applications". Thesis, IIT Delhi, 2016. http://localhost:8080/xmlui/handle/12345678/7043.
Pełny tekst źródłaEspindola, Rodriguez Moises. "Kesterite Deposited by Spray Pyrolysis for Solar Cell Applications". Doctoral thesis, Universitat de Barcelona, 2015. http://hdl.handle.net/10803/346633.
Pełny tekst źródłaEn esta tesis se demuestra el uso de un sistema de spray pyrolysis utilizado para sintetizar kesterita de azufre puro (CZTS) un material que representa un reto tecnológico y científico en el campo de las celdas solares de películas delgadas. La síntesis de este material es llevada a cabo en un sistema de spray en atmosfera controlada en el marco de los parámetros del sistema y de la solución; evitando el uso de reactivos altamente peligrosos utilizando en su caso agua y alcoholes. Se demuestra la síntesis de materiales del tipo CZTSSe después de un proceso de selenización; las celdas solares resultantes muestran las posibilidades del material y del sistema.
Mavundla, Sipho Enos. "One-Dimensional nanostructured polymeric materials for solar cell applications". Thesis, University of the Western Cape, 2010. http://etd.uwc.ac.za/index.php?module=etd&action=viewtitle&id=gen8Srv25Nme4_1088_1305888911.
Pełny tekst źródłaThis work entails the preparation of various polyanilines with different morphologies and their application in photovoltaic solar cells. Zinc oxide (ZnO) with one-dimensional and flower-like morphology was also prepared by microwave irradiation and used as electron acceptors in photovoltaics devices. The morphological, structural, spectroscopic and electrochemical characteristics of these materials were determined by scanning electron microscopy (SEM), X-Ray diffraction (XRD), Raman, Fourier-transformed infrared spectroscopy (FTIR), ultraviolet and visible spectroscopy (UV-Vis), photoluminescence(PL), thermal gravimetric analysis (TGA) and cyclic voltammetry (CV) experiments. Devices fabricated from these materials were characterized under simulated AM 1.5 at 800 mW.
Koulentianos, Dimitrios. "Quantum confinement effect in materials for solar cell applications". Thesis, Uppsala universitet, Materialteori, 2014. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-237189.
Pełny tekst źródłaShang, Xiangjun. "Study of quantum dots on solar energy applications". Doctoral thesis, KTH, Teoretisk kemi och biologi, 2012. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-94021.
Pełny tekst źródłaQC 20120507
Henriksen, Lisa Grav. "Pump-probe experiments of multicrystalline silicon for solar cell applications". Thesis, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for fysikk, 2012. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:no:ntnu:diva-19207.
Pełny tekst źródłaEkstrøm, Kai Erik. "Growth and Characterization of Silicon Nanowires for Solar Cell Applications". Thesis, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for kjemi, 2011. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:no:ntnu:diva-18337.
Pełny tekst źródłaBendapudi, Sree Satya Kanth. "Novel Film Formation Pathways for Cu2ZnSnSe4 for Solar Cell Applications". Scholar Commons, 2011. http://scholarcommons.usf.edu/etd/3005.
Pełny tekst źródłaKsiążki na temat "Solar cell applications"
Solar cell technology and applications. Boca Raton: Taylor & Francis, 2010.
Znajdź pełny tekst źródłaDhere, R. Investigation of CdZnTe for thin-film tandem solar cell applications: Preprint. Golden, Colo: National Renewable Energy Laboratory, 2003.
Znajdź pełny tekst źródłaFlückiger, Roger Sylvain. Microcrystalline silicon thin films deposited by VHF plasmas for solar cell applications. Konstanz: Hartung-Gorre Verlag, 1995.
Znajdź pełny tekst źródłaCenter, NASA Glenn Research, red. High energy density regenerative fuel cell systems for terrestrial applications. [Cleveland, Ohio]: National Aeronautics and Space Administration, Glenn Research Center, 1999.
Znajdź pełny tekst źródłaLaser Surface Texturing, Crystallization and Scribing of Thin Films in Solar Cell Applications. [New York, N.Y.?]: [publisher not identified], 2013.
Znajdź pełny tekst źródłaAhmed, Ejaz. Growth and characterisation of Cu(In,Ga)Se2 thin films for solar cell applications. Salford: University of Salford, 1995.
Znajdź pełny tekst źródłaJet Propulsion Laboratory (U.S.) i United States. National Aeronautics and Space Administration, red. Proceedings of the Flate[i.e. Flat]-Plate Solar Array Project Workshop on Low-Cost Polysilicon for Terrestrial Photovoltaic Solar-Cell Applications (October 28-30, 1985, at Las Vegas, Nevada). [Washington, DC: National Aeronautics and Space Administration, 1986.
Znajdź pełny tekst źródłaD, Partain L., i Fraas Lewis M, red. Solar cells and their applications. Wyd. 2. Hoboken, N.J: Wiley, 2010.
Znajdź pełny tekst źródłaD, Partain L., red. Solar cells and their applications. New York: Wiley, 1995.
Znajdź pełny tekst źródłaFraas, Lewis, i Larry Partain, red. Solar Cells and their Applications. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2010. http://dx.doi.org/10.1002/9780470636886.
Pełny tekst źródłaCzęści książek na temat "Solar cell applications"
Schumm, Benjamin, i Stefan Kaskel. "Nanoimprint Lithography for Photovoltaic Applications". W Solar Cell Nanotechnology, 185–201. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2013. http://dx.doi.org/10.1002/9781118845721.ch7.
Pełny tekst źródłaKolny-Olesiak, Joanna. "Colloidal Synthesis of CuInS2and CuInSe2Nanocrystals for Photovoltaic Applications". W Solar Cell Nanotechnology, 97–115. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2013. http://dx.doi.org/10.1002/9781118845721.ch3.
Pełny tekst źródłaShabdan, Erkin, Blake Hanford, Baurzhan Ilyassov, Kadyrzhan Dikhanbayev i Nurxat Nuraje. "Perovskite Solar Cell". W Multifunctional Nanocomposites for Energy and Environmental Applications, 91–111. Weinheim, Germany: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2018. http://dx.doi.org/10.1002/9783527342501.ch5.
Pełny tekst źródłaTaretto, Kurt. "Analytical Modeling of Thin-Film Solar Cells - Fundamentals and Applications". W Solar Cell Nanotechnology, 409–45. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2013. http://dx.doi.org/10.1002/9781118845721.ch15.
Pełny tekst źródłaPartain, Larry. "Solar Cell Device Physics". W Solar Cells and their Applications, 67–109. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2010. http://dx.doi.org/10.1002/9780470636886.ch4.
Pełny tekst źródłaSicheng, Wang. "Chinese Solar Cell Status". W Solar Cells and their Applications, 171–206. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2010. http://dx.doi.org/10.1002/9780470636886.ch8.
Pełny tekst źródłaBandarenka, Aliaksandr S. "Materials for Solar Cell Applications". W Energy Materials, 145–70. Boca Raton: CRC Press, 2022. http://dx.doi.org/10.1201/9781003025498-8.
Pełny tekst źródłaBashir, Amna, i Muhammad Sultan. "Organometal Halide Perovskite-Based Materials and Their Applications in Solar Cell Devices". W Solar Cells, 259–81. Cham: Springer International Publishing, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-36354-3_10.
Pełny tekst źródłaVaenas, Naoum, Thomas Stergiopoulos i Polycarpos Falaras. "Titania Nanotubes for Solar Cell Applications". W Electrochemically Engineered Nanoporous Materials, 289–306. Cham: Springer International Publishing, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-20346-1_9.
Pełny tekst źródłaSchorr, Susan, Christiane Stephan i Christian A. Kaufmann. "Chalcopyrite Thin-Film Solar-Cell Devices". W Neutron Scattering Applications and Techniques, 83–107. Cham: Springer International Publishing, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-06656-1_5.
Pełny tekst źródłaStreszczenia konferencji na temat "Solar cell applications"
Kochergin, Vladimir, Zhong Shi i Kelly Dobson. "High-throughput photovoltaic cell characterization system". W Solar Energy + Applications, redaktor Benjamin K. Tsai. SPIE, 2008. http://dx.doi.org/10.1117/12.794023.
Pełny tekst źródłaArakawa, H., C. Shiraishi, M. Tatemoto, H. Kishida, D. Usui, A. Suma, A. Takamisawa i T. Yamaguchi. "Solar hydrogen production by tandem cell system composed of metal oxide semiconductor film photoelectrode and dye-sensitized solar cell". W Solar Energy + Applications, redaktor Jinghua Guo. SPIE, 2007. http://dx.doi.org/10.1117/12.773366.
Pełny tekst źródłaCros, Stéphane, Stéphane Guillerez, Rémi de Bettignies, Noëlla Lemaître, Severine Bailly i Pascal Maisse. "Relationship between encapsulation barrier performance and organic solar cell lifetime". W Solar Energy + Applications, redaktor Neelkanth G. Dhere. SPIE, 2008. http://dx.doi.org/10.1117/12.794986.
Pełny tekst źródłaSopori, Bhushan. "PV Optics: a software package for solar cell and module design". W Solar Energy + Applications, redaktor Daryl R. Myers. SPIE, 2007. http://dx.doi.org/10.1117/12.736550.
Pełny tekst źródłaFontcuberta i Morral, A. "Nanowires for solar cell applications". W 2012 Conference on Optoelectronic and Microelectronic Materials & Devices (COMMAD). IEEE, 2012. http://dx.doi.org/10.1109/commad.2012.6472343.
Pełny tekst źródłaSebastian, P. J., Rocio Castañeda, Luis Ixtlilco, Rogelio Mejia, J. Pantoja i A. Olea. "Synthesis and characterization of nanostructured semiconductors for photovoltaic and photoelectrochemical cell applications". W Solar Energy + Applications, redaktor Gunnar Westin. SPIE, 2008. http://dx.doi.org/10.1117/12.796913.
Pełny tekst źródłaWu, Pei-Hsuan, Yan-Kuin Su, Hwen-Fen Hong i Cherng-Tsong Kuo. "MOVPE growth of quantum well GaAs/In 0.10 GaAs for solar cell applications". W Solar Energy + Applications, redaktor Martha Symko-Davies. SPIE, 2007. http://dx.doi.org/10.1117/12.733593.
Pełny tekst źródłaWalecki, Wojtek J., i Fanny Szondy. "Integrated quantum efficiency, topography, and stress metrology for solar cell manufacturing: real space approach". W Solar Energy + Applications, redaktor Neelkanth G. Dhere. SPIE, 2008. http://dx.doi.org/10.1117/12.792934.
Pełny tekst źródłaKim, Sung Jin, Won Jin Kim, Alexander N. Cartwright i Paras N. Prasad. "Tandem inorganic/organic hybrid solar cell using a PbSe nanocrystal photoconductor for carrier multiplication". W Solar Energy + Applications, redaktor Loucas Tsakalakos. SPIE, 2008. http://dx.doi.org/10.1117/12.796111.
Pełny tekst źródłaAlici, Kamil Boratay, i Ekmel Ozbay. "Photonic metamaterial absorber designs for infrared solar cell applications". W SPIE Solar Energy + Technology, redaktor Loucas Tsakalakos. SPIE, 2010. http://dx.doi.org/10.1117/12.860223.
Pełny tekst źródłaRaporty organizacyjne na temat "Solar cell applications"
Clark, E., M. Kane i P. Jiang. Performance of "Moth Eye" Anti-Reflective Coatings for Solar Cell Applications. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), marzec 2011. http://dx.doi.org/10.2172/1009445.
Pełny tekst źródłaHardin, Brian, Craig Peters i Edward Barnard. Three-dimensional minority carrier lifetime mapping of thin film semiconductors for solar cell applications. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), wrzesień 2015. http://dx.doi.org/10.2172/1411710.
Pełny tekst źródłaGarand, Etienne. Probing Chromophore Energetics and Couplings for Singlet Fission in Solar Cell Applications: Final technical report. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), wrzesień 2018. http://dx.doi.org/10.2172/1469697.
Pełny tekst źródłaFerguson, Andrew J. Materials and Device Architectures for Organic Solar Cell Applications: Cooperative Research and Development Final Report, CRADA Number CRD-09-355. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), październik 2018. http://dx.doi.org/10.2172/1479638.
Pełny tekst źródłaHaggerty, J., i D. Adler. Laser-heated CVD process for depositing thin films for low-cost solar cell applications. Annual subcontract progress report, 1 February 1984-31 May 1985. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), listopad 1985. http://dx.doi.org/10.2172/6451174.
Pełny tekst źródłaLiu, Geyuan. Application of photoluminescence imaging and laser-beam-induced-current mapping in thin film solar cell characterization. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), maj 2017. http://dx.doi.org/10.2172/1417978.
Pełny tekst źródłaCramer, Hailey E., Mark H. Griep i Shashi P. Karna. Synthesis, Characterization, and Application of Gold Nanoparticles in Green Nanochemistry Dye-Sensitized Solar Cells. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, czerwiec 2012. http://dx.doi.org/10.21236/ada568748.
Pełny tekst źródłaSopori, Bhushan. Application of Vacancy Injection Gettering to Improve Efficiency of Solar Cells Produced by Millinet Solar: Cooperative Research and Development Final Report, CRADA Number CRD-10-417. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), lipiec 2012. http://dx.doi.org/10.2172/1051916.
Pełny tekst źródła