Detalles de la búsqueda
1.
Transition metal-catalysed molecular n-doping of organic semiconductors.
Nature
; 599(7883): 67-73, 2021 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34732866
2.
Achieved 18.9% Efficiency by Fine-Tuning Non-Fullerene Acceptor Content to Simultaneously Increase the Short-Circuit Current and Fill Factor of Organic Solar Cells.
Small
; 19(47): e2303399, 2023 Nov.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37505478
3.
Intramolecular Noncovalent Interaction-Enabled Dopant-Free Hole-Transporting Materials for High-Performance Inverted Perovskite Solar Cells.
Angew Chem Int Ed Engl
; 61(2): e202113749, 2022 Jan 10.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34783150
4.
Teaching an Old Anchoring Group New Tricks: Enabling Low-Cost, Eco-Friendly Hole-Transporting Materials for Efficient and Stable Perovskite Solar Cells.
J Am Chem Soc
; 142(39): 16632-16643, 2020 Sep 30.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32852200
5.
Ultranarrow Bandgap Naphthalenediimide-Dialkylbifuran-Based Copolymers with High-Performance Organic Thin-Film Transistors and All-Polymer Solar Cells.
Macromol Rapid Commun
; 41(12): e2000144, 2020 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32400906
6.
Reducing Interfacial Losses in Solution-Processed Integrated Perovskite-Organic Solar Cells.
ACS Appl Mater Interfaces
; 16(8): 10170-10179, 2024 Feb 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38359458
7.
Efficient Ternary Organic Solar Cells with Suppressed Nonradiative Recombination and Fine-Tuned Morphology via IT-4F as Guest Acceptor.
ChemSusChem
; : e202301741, 2024 Mar 21.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38511510
8.
Donor-acceptor conjugated polymers based on a pentacyclic aromatic lactam acceptor unit for polymer solar cells.
Phys Chem Chem Phys
; 15(46): 19990-3, 2013 Dec 14.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24158568
9.
Solid Additive Enables Organic Solar Cells with Efficiency up to 18.6.
ACS Appl Mater Interfaces
; 15(21): 25774-25782, 2023 May 31.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37193670
10.
Terminal Cyano-Functionalized Fused Bithiophene Imide Dimer-Based n-Type Small Molecular Semiconductors: Synthesis, Structure-Property Correlations, and Thermoelectric Performances.
ACS Appl Mater Interfaces
; 2023 Feb 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36753061
11.
Efficient and stable organic solar cells enabled by multicomponent photoactive layer based on one-pot polymerization.
Nat Commun
; 14(1): 967, 2023 Feb 21.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36810743
12.
Target Therapy for Buried Interface Enables Stable Perovskite Solar Cells with 25.05% Efficiency.
Adv Mater
; 35(39): e2303665, 2023 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37459560
13.
Thermally Crosslinked Hole Conductor Enables Stable Inverted Perovskite Solar Cells with 23.9% Efficiency.
Adv Mater
; 35(9): e2209422, 2023 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36515434
14.
Interfacial Passivation Engineering for Highly Efficient Perovskite Solar Cells with a Fill Factor over 83.
ACS Nano
; 16(8): 11902-11911, 2022 Aug 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35866886
15.
Green-Solvent-Processable Low-Cost Fluorinated Hole Contacts with Optimized Buried Interface for Highly Efficient Perovskite Solar Cells.
ACS Appl Mater Interfaces
; 14(38): 43547-43557, 2022 Sep 28.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36112992
16.
A Dual-Functional Conjugated Polymer as an Efficient Hole-Transporting Layer for High-Performance Inverted Perovskite Solar Cells.
ACS Appl Mater Interfaces
; 13(14): 16744-16753, 2021 Apr 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33818080
17.
A Narrow-Bandgap n-Type Polymer with an Acceptor-Acceptor Backbone Enabling Efficient All-Polymer Solar Cells.
Adv Mater
; 32(43): e2004183, 2020 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32954584
18.
A Narrow-Bandgap n-Type Polymer Semiconductor Enabling Efficient All-Polymer Solar Cells.
Adv Mater
; 31(46): e1905161, 2019 Nov.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31566274
19.
Isomerization enabling near-infrared electron acceptors.
RSC Adv
; 9(64): 37287-37291, 2019 Nov 13.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35542245
20.
Boosting Efficiency and Stability of Organic Solar Cells Using Ultralow-Cost BiOCl Nanoplates as Hole Transporting Layers.
ACS Appl Mater Interfaces
; 11(36): 33505-33514, 2019 Sep 11.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31429258