Detalles de la búsqueda
1.
Conductive Fused Porphyrin Tapes on Sensitive Substrates by a Chemical Vapor Deposition Approach.
Angew Chem Int Ed Engl
; 58(7): 2103-2108, 2019 Feb 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30556943
2.
Intrinsic Halide Segregation at Nanometer Scale Determines the High Efficiency of Mixed Cation/Mixed Halide Perovskite Solar Cells.
J Am Chem Soc
; 138(49): 15821-15824, 2016 12 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27960332
3.
Highly Efficient Perovskite Solar Cells Employing an Easily Attainable Bifluorenylidene-Based Hole-Transporting Material.
Angew Chem Int Ed Engl
; 55(26): 7464-8, 2016 06 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27158924
4.
Benzotrithiophene-Based Hole-Transporting Materials for 18.2 % Perovskite Solar Cells.
Angew Chem Int Ed Engl
; 55(21): 6270-4, 2016 05 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27061436
5.
A Methoxydiphenylamine-Substituted Carbazole Twin Derivative: An Efficient Hole-Transporting Material for Perovskite Solar Cells.
Angew Chem Int Ed Engl
; 54(39): 11409-13, 2015 Sep 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26184563
6.
Dopant-Free Hole-Transporting Materials for Stable and Efficient Perovskite Solar Cells.
Adv Mater
; 29(35)2017 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28714259
7.
Additive-Free Transparent Triarylamine-Based Polymeric Hole-Transport Materials for Stable Perovskite Solar Cells.
ChemSusChem
; 9(18): 2567-2571, 2016 Sep 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27553381
8.
Semi-transparent polymer solar cells with excellent sub-bandgap transmission for third generation photovoltaics.
Adv Mater
; 25(48): 7020-6, 2013 Dec 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24123497
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