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1.
General working principles of CH3NH3PbX3 perovskite solar cells.
Nano Lett
; 14(2): 888-93, 2014 Feb 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24397375
2.
High performance PbS Quantum Dot Sensitized Solar Cells exceeding 4% efficiency: the role of metal precursors in the electron injection and charge separation.
Phys Chem Chem Phys
; 15(33): 13835-43, 2013 Sep 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23677043
3.
Water-assisted synthesis of stable and multicolored CsPbX3@SiO2 core-shell nanoparticles as fluorescent probes for biosensing.
Dalton Trans
; 52(48): 18464-18472, 2023 Dec 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38013493
4.
Photoanodes based on nanostructured WO3 for water splitting.
Chemphyschem
; 13(12): 3025-34, 2012 Aug 27.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22532437
5.
A sulfide/polysulfide-based ionic liquid electrolyte for quantum dot-sensitized solar cells.
J Am Chem Soc
; 133(50): 20156-9, 2011 Dec 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22107441
6.
Monodispersed CsPb2Br5@SiO2 Core-Shell Nanoparticles as Luminescent Labels for Biosensing.
ACS Appl Nano Mater
; 4(2): 2011-2018, 2021 Feb 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34993423
7.
Efficient passivated phthalocyanine-quantum dot solar cells.
Chem Commun (Camb)
; 51(9): 1732-5, 2015 Jan 31.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25519050
8.
Recombination Study of Combined Halides (Cl, Br, I) Perovskite Solar Cells.
J Phys Chem Lett
; 5(10): 1628-35, 2014 May 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26270357
9.
Slow Dynamic Processes in Lead Halide Perovskite Solar Cells. Characteristic Times and Hysteresis.
J Phys Chem Lett
; 5(13): 2357-63, 2014 Jul 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26279559
10.
Harnessing Infrared Photons for Photoelectrochemical Hydrogen Generation. A PbS Quantum Dot Based "Quasi-Artificial Leaf".
J Phys Chem Lett
; 4(1): 141-6, 2013 Jan 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26291226
11.
Selective contacts drive charge extraction in quantum dot solids via asymmetry in carrier transfer kinetics.
Nat Commun
; 4: 2272, 2013.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23934367
12.
Mechanism of carrier accumulation in perovskite thin-absorber solar cells.
Nat Commun
; 4: 2242, 2013.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23900067
13.
Effect of Organic and Inorganic Passivation in Quantum-Dot-Sensitized Solar Cells.
J Phys Chem Lett
; 4(9): 1519-25, 2013 May 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26282308
14.
Modeling high-efficiency quantum dot sensitized solar cells.
ACS Nano
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Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20843071
15.
Selective chemical modification of silicon nitride/silicon oxide nanostructures to develop label-free biosensors.
Biosens Bioelectron
; 25(6): 1460-6, 2010 Feb 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19954960
16.
Label-free optical biosensing with slot-waveguides.
Opt Lett
; 33(7): 708-10, 2008 Apr 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18382525
17.
PMMA isocyanate-modified digital discs as a support for oligonucleotide-based assays.
Bioconjug Chem
; 18(5): 1408-14, 2007.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17877413
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