Detalles de la búsqueda
1.
Centimetre-scale perovskite solar cells with fill factors of more than 86 per cent.
Nature
; 601(7894): 573-578, 2022 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35082415
2.
In Situ Formation of Mixed-Dimensional Surface Passivation Layers in Perovskite Solar Cells with Dual-Isomer Alkylammonium Cations.
Small
; 16(49): e2005022, 2020 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33201580
3.
Light-activated inorganic CsPbBr2I perovskite for room-temperature self-powered chemical sensing.
Phys Chem Chem Phys
; 21(43): 24187-24193, 2019 Nov 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31658307
4.
Superior Self-Powered Room-Temperature Chemical Sensing with Light-Activated Inorganic Halides Perovskites.
Small
; 14(7)2018 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29280263
5.
Hysteresis phenomena in perovskite solar cells: the many and varied effects of ionic accumulation.
Phys Chem Chem Phys
; 19(4): 3094-3103, 2017 Jan 25.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28079207
6.
Flame-made ultra-porous TiO2 layers for perovskite solar cells.
Nanotechnology
; 27(50): 505403, 2016 Dec 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27875335
7.
Photoluminescence study of time- and spatial-dependent light induced trap de-activation in CH3NH3PbI3 perovskite films.
Phys Chem Chem Phys
; 18(32): 22557-64, 2016 Aug 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27472263
8.
Light trapping efficiency comparison of Si solar cell textures using spectral photoluminescence.
Opt Express
; 23(7): A391-400, 2015 Apr 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25968804
9.
Three-dimensional nanotub submicrometer diffraction gratings for solar cells.
Appl Opt
; 53(29): 6840-5, 2014 Oct 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25322391
10.
Enhanced light trapping in solar cells using snow globe coating.
Prog Photovolt
; 20(7): 837-842, 2012 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26300618
11.
Light trapping with plasmonic particles: beyond the dipole model.
Opt Express
; 19(25): 25230-41, 2011 Dec 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22273914
12.
Nanoscale localized contacts for high fill factors in polymer-passivated perovskite solar cells.
Science
; 371(6527): 390-395, 2021 01 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33479151
13.
Light Management: A Key Concept in High-Efficiency Perovskite/Silicon Tandem Photovoltaics.
J Phys Chem Lett
; 10(11): 3159-3170, 2019 Jun 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31117674
14.
In situ recombination junction between p-Si and TiO2 enables high-efficiency monolithic perovskite/Si tandem cells.
Sci Adv
; 4(12): eaau9711, 2018 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30555921
15.
Improved Reproducibility for Perovskite Solar Cells with 1 cm2 Active Area by a Modified Two-Step Process.
ACS Appl Mater Interfaces
; 9(7): 5974-5981, 2017 Feb 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28139114
16.
Inverted Hysteresis in CH3NH3PbI3 Solar Cells: Role of Stoichiometry and Band Alignment.
J Phys Chem Lett
; 8(12): 2672-2680, 2017 Jun 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28557465
17.
Ultralow Absorption Coefficient and Temperature Dependence of Radiative Recombination of CH3NH3PbI3 Perovskite from Photoluminescence.
J Phys Chem Lett
; 6(5): 767-72, 2015 Mar 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26262650
18.
Nanostructures in photovoltaics.
Philos Trans A Math Phys Eng Sci
; 364(1849): 3493-503, 2006 Dec 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17090472
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