Решак 9 класс: ГДЗ Русский Рыбченкова 9 класс

ГДЗ Русский Рыбченкова 9 класс

Авторы:Рыбченкова, Александрова

Тип:учебник

Какой номер надо решить?

Вне упражнений

Орфографический практикум

1234567891011121314151617181920

2122232425262728293031323334353637383940

4142434445464748495051525354555657585960

6162636465666768697071727374757677787980

81828384858687888990919293949596979899100

101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120

121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140

141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160

161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180

181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200

201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220

221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240

241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260

261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280

281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300

301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320

321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340

341342343344345346347348

Топовые ГДЗ по другим предметам

  • org/Book»>Учебник
  • Учебник
  • Учебник
  • Учебник
  • Контурные
  • Учебник
  • Учебник
  • Учебник
  • Контрольные
  • Дидактич.

Подробные решения по русскому языку за 9 класс авторы Рыбченкова, Александрова

Ни для кого не секрет, что такое русский язык в 9 классе — этот предмет считается обязательным в экзаменационной программе и, конечно, объем того, что задают на дом, возрастает с каждым нем. Хорошо, хоть справочник выручает и всегда приходит на помощь, когда нужно проверить себя. Зачем гадать, какую оценку поставит учитель, когда можно еще с вечера быть уверенным в пятерке. Авторское издание гдз по русскому языку за 9 класс Рыбченкова поможет получить хороший балл в аттестате, даже если ученик не слишком хорошо ориентируется в некоторых вопросах. Кроме того, если систематически внимательно использовать готовые задания, девятиклассник постепенно, как на тренажере, подготовится к экзамену. Ведь человеку свойственно практически на уровне подсознания запоминать то, чем он регулярно занимается.

Основные группы пользователей готовых домашних заданий

Нарастающая популярность использования сборника решений по русскому языку 9 класс Рыбченковой, Александровой обусловлена тем, что в нем содержится вся необходимая для выполнения домашней работы информация. Издание однозначно будет полезно для:

  • девятиклассников, желающих повысить уровень своих знаний и заранее подготовиться к будущему уроку, заранее разобраться с методами, способами, тестами, задачами;
  • школьников, которые хотят проверить правильность уже выполненных заданий перед сдачей тестовой или итоговой работы преподавателю;
  • учеников, желающих восполнить пробелы в знаниях. Это актуально для тех детей, которые пропустили много тем по причине болезни и длительное время не посещали школу;
  • педагогов, не имеющих свободного времени для проверки огромного количества проверочных, самостоятельных и итоговых работ;
  • родителей, которые не владеют знаниями по конкретной теме. Справочники используют для проверки или просто разъяснения любой темы и задания;
  • ребят, которые обучаются дистанционно. Решебник предоставляет возможность самостоятельно выучить или повторить уже изученный материал в любое удобное для них время;
  • старшеклассников, заинтересованных в получении самой высокой оценки за свои знания и умения;
  • подростков, у которых возникают проблемы с решением тяжёлых заданий. Справочник даёт возможность понять весь путь решения задания, а также способы и методы решения;
  • тех школьников, кто занят в различных кружках и на спортивных тренировках, конкурсах. У этой категории детей нет достаточно времени на посещение дополнительных занятий;
  • школьников, которые медленно усваивают материал. Далеко не всем география даётся легко и просто.

В чем положительные моменты использования решебников?

Среди самых главных преимуществ

подробных ответов по русскому языку для 9 класса авторы Рыбченкова, Александрова можно отметить:

  • круглосуточная доступность с любого устройства;
  • содержит всегда только актуальные ответы;
  • постоянно обновляющаяся база;
  • для использования не требуется регистрация;
  • альтернатива платным курсам и репетиторам;
  • экономия свободного времени;
  • удобный и быстрый поиск заданий.

Быстрые ответы на еуроки ГДЗ грамотно и точно дополняют информацию, которая представлена в учебнике, что позволяет повторять, изучать, сравнивать и анализировать.

Поиск материала «ГДЗ по Русскому Языку за 9 класс, к учебнику Разумовской М.М.» для чтения, скачивания и покупки

Ниже показаны результаты поиска поисковой системы Яндекс. В результатах могут быть показаны как эта книга, так и похожие на нее по названию или автору.

Search results:

  1. ГДЗРусский язык. 9 классРазумовская М.М.

    В пособии решены и в большинстве случаев подробно разобраны задания и упражнения из учебников «Русский язык. 9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта.

    Пособие адресовано родителям, которые смогут проконтролировать детей, а в случае необходимости помочь им в выполнении домашней работы по русскому языку.

    11klasov.net

  2. ГДЗ по русскому языку Разумовская Львова 9 класс

    Ну что, 9-тиклассники, не ожидали такой нагрузки? ГИА – это, конечно, не ЕГЭ, но тоже серьёзно. Пора плотно готовиться к успешной сдаче, повторять весь материал. Но не думайте, что учителя дадут вам отдохнуть: домашние задания меньше не станут! А ведь времени и так мало… И как раз вовремя вам на помощь спешит полный сборник ГДЗ по учебнику Разумовской для 9 класса! Обновленный ГДЗ 9 класс по Разумовской – совершенно бесплатно на сайте reshak.

    ru с пояснениями.

    reshak.ru

  3. Купить эту книгу

  4. Канцтовары

    Канцтовары: бумага, ручки, карандаши, тетради. Ранцы, рюкзаки, сумки. И многое другое.

    my-shop.ru

  5. ГДЗ по русскому языку 9 класс Разумовская Львова Капинос…

    ГДЗ учебник русский язык 9 класс М. М. Разумовской, С. И. Львовой, В. В Львова, В. И. Капинос зеленый с изменениями.

    Школьникам предстоит в течение учебного года изучать большой объем теоретического материала, закрепляя его многочисленными проверочными, контрольными, самостоятельными работами. Девятиклассники пройдут повторение изученного в 5-8 классах, вспомнят какие бывают стили и типы речи, восстановят в памяти основы лексики, морфемики и словообразования.

    YaGDZ.com

  6. ГДЗ по русскому языку 9 класс Разумовская, Львова решебник…

    Проверка домашнего задания по русскому за 9 класс Разумовской. Русский язык – один из главных предметов в школах, который необходим для общения в повседневной жизни, поступления в вуз и деятельности в дальнейшем, успешного становления личности. Его изучение направлено на повышение грамотности речи, углубление знаний о синтаксических конструкциях, расширение словарного запаса. 9 класс — это важный период, когда увеличивается нагрузка на учеников в связи с подготовкой к итоговой аттестации.

    pomogalka.me

  7. ГДЗ: Русский язык 9
    класс Разумовская, Львова, Капинос…

    Однако своевременная помощь в подготовке к урокам приведет к положительной динамике в учебном процессе. Среди самых популярных инструментов, к которым может обратиться школьник, эксперты выделяют решебник. Так, «ГДЗ по русскому языку 9 класс Разумовская, Львова, Капинос (Дрофа)» поможет учащимся в освоении дисциплины изучающей основные правила родной речи.

    «ГДЗ по русскому языку 9 класс Разумовская, Львова, Капинос (Дрофа)» – это сборник верных ответов, который обладает рядом выгодных характеристик.

    gdzbezmoroki.com

  8. ГДЗ по русскому языку 9 класс Разумовская, Львова, Учебник

    Разумовская М. М., Львова С. И., Капинос В. И., Львов В. В., Богданова Г. А., Тронина Т. С., Сергеева Н. Н. Уровень

    Дополнительные материалы. Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г. Учебник2021 – 2022 гг.

    resh.skysmart.ru

  9. ГДЗ решебник по русскому языку 9 класс Разумовская, Львова. ..

    «ГДЗ по русскому языку за 9 класс (Дрофа) Разумовская, Львова» полностью соответствует всем строгим правилам ФГОС, а также прилагающемуся к нему учебнику. Так как по своей структуре эти две книги одинаковые, то отыскать ответ на какой-либо вопрос в решебнике проще простого. Для этого школьнику нужно всего лишь ввести в строку поиска номер нужного задания. Специфика обучения в 9 классе. Чтобы успешно пройти через все испытания, ребятам необходимо для начала разобраться в следующих темах

    spishi.ltd

  10. ГДЗ Решебник по Русскому языку 9 класс Разумовская, Львова…

    Недавно на этом сайте стали доступны ГДЗ к учебнику по русскому языку за девятый класс авторов Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В, Лекант П.А. 2011-2013 года выпуска. Делать домашнее задание по русскому языку просто с помощью нашего сервиса поиска решебников и ГДЗ.

    gdz.rodeo

  11. ГДЗ по Русскому языку 9 класс Разумовская, Львова (Учебник)

    Имея под рукой любое электронное устройство с выходом в интернет (телефон, планшет, компьютер и т. д.), ученик вправе без посторонней помощи заниматься в любое удобное для него время, т. к. портал с готовыми домашними заданиями работает круглосуточно без перебоев. Польза ГДЗ по русскому языку за 9-ый класс Разумовской. Все выпускники мечтают успешно сдать основной государственный экзамен, поэтому безусловно каждый должен регулярно использовать в своей практике данное онлайн-пособие.

    gdz.moda

  12. ГДЗ по Русскому языку 9 класс Разумовская | Тип: Учебник

    ГДЗ РФ — У нас подобраны готовые решения домашних заданий по Русскому языку за 9 класс, М. М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов Дрофа. Вы найдете ответы на вопросы, краткое и полное решение задач.

    Русский язык входит в перечень обязательно сдаваемых предметов. Чтобы успешно подготовиться и получить высокий балл на экзамене, лучше всего использовать «ГДЗ по Русскому языку 9 класс Учебник Разумовская, Львова, Капинос, Львов Дрофа».

    xn--c1acj.xn--p1ai

  13. Решебник (ГДЗ) по русскому языку 9 класс Разумовская

    Ученик, который хочет заниматься дополнительно, стоит перед выбором: репетитор или решебник. Дети, нацеленные на самостоятельную работу, выбирают второй вариант. ГДЗ по русскому языку 9 класс Разумовская составлены на уровне, понятном девятикласснику, и помогут разобраться с самыми запутанными заданиями.

    Сфокусировав внимание на темах, которые даются труднее всего, можно значительно повысить уровень своей подготовки. ГДЗ по русскому языку 9 класс Разумовская рассчитаны на детей с базовыми знаниями по предмету.

    reshator.me

  14. ГДЗ Русский
    язык
    9 класс Разумовская, Львова, Капинос…

    Девятиклассник успешно освоит школьный курс лингвистической дисциплины, если своевременно заручится помощью содержательного интернет-пособия «ГДЗ Русский язык 9 класс Разумовская, Львова — Учебник (Дрофа)». Молодым людям достаточно на высоком уровне освоить понятия и определения в период общеобразовательного обучения, чтобы производить впечатление образованных и интеллигентных. Русский язык развивает культуру личности, обогащает и расширяет кругозор.

    megashpora.com

  15. ГДЗ по Русскому языку за 9 класс М.М. Разумовская, С. И. Львова

    В школе данному предмету отводится большое количество времени, именно поэтому русский является основным при сдачи экзаменов . Конечно, большое значение в понимании языка лежит на плечах преподавателя, который объясняет все теоретические правила , дает важную, новую информацию. Вторым же главным критерием усвоения информации является самостоятельная работа самого школьника . Чтобы домашка приносила пользу, стоит решать ее вместе с ГДЗ по русскому языку для 9 класса М.М. Разумовской, С.И. Львовой, В.И. Капиноса, В.В. Львова .

    megaresheba.net

  16. (Решено) ЗСП-1 ГДЗ Разумовская 9 класс по русскому языку

    ЗСП-1 из учебника по русскому языку Разумовской 9 класс с пояснениями.

    Сайт решак.ру отлично работает на мобильных телефонах, им можно успешно пользоваться во время урока. Телефон хорошо прячется за учебником или рукавом. Или можно сказать, что забыли учебник дома, а на телефоне у вас электронный.

    reshak.ru

  17. (Решено) Упр.234 ГДЗ Разумовская 9 класс по русскому языку

    Виды сложноподчинённых предложений в русском языке. Придаточные в сложноподчинённых предложениях делятся на определительные, изъяснительные и обстоятельственные. Придаточные определительные относятся в главном предложении к существительному, всегда находятся после главного или внутри главного предложения, отвечают на вопросы какой? чей? и присоединяются союзными словами какой, который, чей, где и др.: Родные места (какие?), где я вырос, навсегда останутся в моём сердце.

    reshak.ru

  18. (Решено) Упр.254 ГДЗ Разумовская 9 класс по русскому языку

    Рассмотрим вариант решения задания из учебника Разумовская, Львова 9 класс, Дрофа: 254 1. Спишите предложения, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания. Разберите по членам главные части этих предложений. Определите вид подчинительной связи. Составьте вертикальные схемы предложений.

    reshak.ru

  19. Русский язык 9 классРазумовская, Львова, Капинос, Львов…

    Вид просмотра — постранично. Школьные учебники на сайте Мой-учебник.ru.

    Русская классическая литература (lit-info.ru).

    my-uchebnik.ru

  20. (Решено) Упр.249 ГДЗ Разумовская 9 класс по русскому языку

    Рассмотрим вариант решения задания из учебника Разумовская, Львова 9 класс, Дрофа: 249 Составьте предложения, соответствующие схемам. Проведите синтаксический разбор этих предложений.

    reshak. ru

  21. (Решено) Упр.204 ГДЗ Разумовская 9 класс по русскому языку

    Рассмотрим вариант решения задания из учебника Разумовская, Львова 9 класс, Дрофа: 204 1. Выразительно прочитайте примеры и укажите, какие союзы употребляются во всех стилях, а какие — только в книжных. Попробуйте заменить авторские союзы синонимичными.

    reshak.ru

  22. (Решено) ЗСП-3 ГДЗ Разумовская 9 класс по русскому языку

    ЗСП-3 из учебника по русскому языку Разумовской 9 класс с пояснениями.

    Сайт решак.ру отлично работает на мобильных телефонах, им можно успешно пользоваться во время урока. Телефон хорошо прячется за учебником или рукавом. Или можно сказать, что забыли учебник дома, а на телефоне у вас электронный.

    reshak. ru

  23. (Решено) ЗСП-2 ГДЗ Разумовская 9 класс по русскому языку

    ЗСП-2 из учебника по русскому языку Разумовской 9 класс с пояснениями.

    Поиск по сайту решак.ру может помочь найти другой похожий топик из других учебных изданий. Таким образом, можете скомпоновать их разные части и получить уникальный ответ на задание.

    reshak.ru

  24. (Решено) ЗСП-9 ГДЗ Разумовская 9 класс по русскому языку

    ЗСП-9 из учебника по русскому языку Разумовской 9 класс с пояснениями.

    Сайт решак.ру отлично работает на мобильных телефонах, им можно успешно пользоваться во время урока. Телефон хорошо прячется за учебником или рукавом. Или можно сказать, что забыли учебник дома, а на телефоне у вас электронный.

    reshak.ru

  25. ГДЗ Решебник по русскому языку 9 класс Разумовская

    Весь девятый класс общеобразовательной школы ученики повторяют пройденный ранее материал, потому что в гонце года всех ожидает » страшное » мероприятие под названием ЕГЭ. Учителя составляют разнообразные тесты, чтобы как можно точнее знать уровень знаний каждого ученика. ГДЗ по русскому языку 9 класс Разумовская (2009, 2010, 2011) (Ответы) — замечательный помощник педагогу в составлении диагностического материла без лишних трудозатрат и без кучи перелопаченной литературы.

    ru3.gdzavr.info

  26. ГДЗ Решебник по русскому языку 9 класс Разумовская

    Весь девятый класс общеобразовательной школы ученики повторяют пройденный ранее материал, потому что в гонце года всех ожидает » страшное » мероприятие под названием ЕГЭ. Учителя составляют разнообразные тесты, чтобы как можно точнее знать уровень знаний каждого ученика. ГДЗ по русскому языку 9 класс Разумовская (2009, 2010, 2011) (Ответы) — замечательный помощник педагогу в составлении диагностического материла без лишних трудозатрат и без кучи перелопаченной литературы.

    gdzavr.info

  27. (Решено) Упр.197 ГДЗ Разумовская 9 класс по русскому языку

    Рассмотрим вариант решения задания из учебника Разумовская, Львова 9 класс, Дрофа: 197 1. Спишите часть текста упр. 195 (от слов Вверх от Дальнего… до слов …обступал реку).

    reshak.ru

  28. (Решено) Упр.172 ГДЗ Разумовская 9 класс по русскому языку

    Рассмотрим вариант решения задания из учебника Разумовская, Львова 9 класс, Дрофа: 172 1. Спишите текст, вставляя пропущенные буквы, знаки препинания и раскрывая скобки. Проведите синтаксический разбор сложных предложений. Счастье (за) ч..стую оказывается совсем (н..) там где его ждёш(?). Оно складывалось для меня из лесной свободы усталости от обычной ходьбы из ржа(н, нн)ого ломтя из смоля(н, нн)ого зап..ха и гулких ударов шишек о родимую землю…

    reshak.ru

  29. (Решено) Упр.233 ГДЗ Разумовская 9 класс по русскому языку

    Рассмотрим вариант решения задания из учебника Разумовская, Львова 9 класс, Дрофа: 232 1. Спишите предложения, вставляя пропущенные знаки препинания. Установите, какие виды придаточных присоединяет слово что.

    reshak.ru

  30. (Решено) Упр.258 ГДЗ Разумовская 9 класс по русскому языку

    Рассмотрим вариант решения задания из учебника Разумовская, Львова 9 класс, Дрофа: 258 Составьте предложения, соответствующие схемам.

    reshak.ru

  31. (Решено) Упр.202 ГДЗ Разумовская 9 класс по русскому языку

    Рассмотрим вариант решения задания из учебника Разумовская, Львова 9 класс, Дрофа: 202 Допишите предложения так, чтобы получились сложноподчинённые с придаточными цели или с придаточными образа действия. 1)Мы должны учиться, чтобы … . 2) Мне хочется так отдохнуть, чтобы… .

    reshak.ru

  32. (Решено) Упр.167 ГДЗ Разумовская 9 класс по русскому языку

    Рассмотрим вариант решения задания из учебника Разумовская, Львова 9 класс, Дрофа: 167 1. Спишите пословицы, вставляя пропущенные знаки препинания. Определите вид сложноподчинённых предложений.

    reshak.ru

  33. Упражнение №264 — ГДЗ по русскому языку 9 класс. ..

    Подробный разбор упражнения №264 по русскому языку за 9 класс к учебнику Всегда только на ОТЛИЧНО!

    Номер №264, ГДЗ по русскому за 9 класс к учебнику Разумовской с ответом к упражнению.

    pomogalka.me

  34. Упражнение №266 — ГДЗ по русскому языку 9 класс

    Подробный разбор упражнения №266 по русскому языку за 9 класс к учебнику Всегда только на ОТЛИЧНО!

    Номер №266, ГДЗ по русскому за 9 класс к учебнику Разумовской с ответом к упражнению.

    pomogalka.me


На данной странице Вы можете найти лучшие результаты поиска для чтения, скачивания и покупки на интернет сайтах материалов, документов, бумажных и электронных книг и файлов похожих на материал «ГДЗ по Русскому Языку за 9 класс, к учебнику Разумовской М.М.»

Для формирования результатов поиска документов использован сервис Яндекс. XML.

Нашлось 4 млн ответов. Показаны первые 32 результата(ов).

Дата генерации страницы:

Характеристика плотности дефектов подзазоров в оксиде молибдена: исследование отжига для применения в солнечных элементах

  1. Международная дорожная карта технологий для фотоэлектрических систем (ITRPV) [онлайн]. https://pv-manufacturing.org/wp-content/uploads/2019/03/ITRPV-2019.pdf (по состоянию на 8 июня 2020 г.).

  2. Philipps, S. Отчет по фотогальванике. Институт систем солнечной энергии Фраунгофера, ISE при поддержке PSE Projects GmbH [онлайн]. https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/Photovoltaics-Report.pdf (по состоянию на 8 июня 2020 г.).

  3. Солнечные батареи LONGi. LONGi Solar устанавливает новый мировой рекорд для двусторонних солнечных элементов с моно-PERC — 24,06%. 2019[Онлайн]. https://en.longi-solar.com/home/events/press_detail/id/89.html (дата обращения: 8 июня 2020 г.).

  4. Чен Д.; Ким, М .; Ши, JW; Стефани, Б.В.; Ю, З. С.; Лю С.Ю.; Эйнхаус, Р.; Уэнам, С .; Холман, З .; Халлам, Б. Инжиниринг дефектов кремниевых солнечных элементов p-типа с гетеропереходом, изготовленных с использованием кремниевых пластин коммерческого качества с малым сроком службы. Прог. Фотовольтаика Рез. заявл. , в печати, DOI: https://doi.org/10.1002/pip.3230.

  5. Asaba, B. Hanergy Технология SHJ достигает эффективности преобразования 25,11% [онлайн]. https://www.arabianindustry.com/utilities/news/2019/nov/19/hanergys-shj-technology-achieves-2511-conversion-efficiency-6269848/ (по состоянию на 8 июня 2020 г.).

  6. Де Вольф С.; Дескудрес, А .; Холман, ZC; Баллиф, К. Высокоэффективные кремниевые солнечные элементы с гетеропереходом: обзор. Зеленый 2012 , 2 , 7–24.

    Артикул КАС Google Scholar

  7. Мелскенс, Дж.; Ван де Лу, BWH; Макко, Б.; Блэк, Л.Э.; Смит, С.; Кесселс, В. М. М. Пассивирующие контакты для солнечных элементов из кристаллического кремния: от концепций и материалов к перспективам. IEEE J. Фотогальваника 2018 , 8 , 373–388.

    Артикул Google Scholar

  8. Масуко К.; Шигемацу, М .; Хашигучи, Т .; Фудзисима, Д.; Кай, М .; Йошимура, Н .; Ямагучи, Т .; Ичихаши, Ю.; Мисима, Т .; Мацубара, Н. и др. Достижение эффективности преобразования более 25% с помощью солнечного элемента с гетеропереходом из кристаллического кремния. J. IEEE Photovoltaics 2014 , 4 , 1433–1435.

    Артикул Google Scholar

  9. Гатц, Х. А.; Рат, Дж. К.; Верхейен, Массачусетс; Кесселс, WMM; Шропп, Р. Э.И. Пассивация солнечного элемента с кремниевым гетеропереходом в сочетании с эмиттерами из нанокристаллического оксида кремния. Физ. Статус Solidi 2016 , 213 , 1932–1936.

    Артикул КАС Google Scholar

  10. Ян, Г. Т.; Го, PQ; Просел, П.; Лимодио, Г.; Вебер, А .; Изабелла, О .; Земан, М. Высокоэффективные черные солнечные элементы IBC c-Si с поли-Si в качестве селективных пассивирующих контактов. Сол. Энергия Матер. Сол. Ячейки 2018 , 186 , 9–113.

    Артикул КАС Google Scholar

  11. Йошикава К.; Кавасаки, Х .; Йошида, В .; Ири, Т .; Кониши, К .; Накано, К .; Уто, Т .; Адачи, Д.; Канемацу, М .; Узу, Х. и др. Кремниевый гетеропереходный солнечный элемент с встречно-штыревыми задними контактами для эффективности фотопреобразования более 26%. Нац. Энергия 2017 , 2 , 17032.

    Артикул КАС Google Scholar

  12. Грин, Массачусетс; Эмери, К.; Хишикава, Ю.; Варта, В .; Данлоп, Эд; Леви Д.Х.; Ho-Baillie, A.W.Y. Таблицы эффективности солнечных элементов (версия 49).). Прог. Фотовольтаика Рез. заявл. 2017 , 25 , 3–13.

    Артикул Google Scholar

  13. Холман З.К.; Дескудрес, А .; Барро, Л.; Фернандес, Ф.З.; Сейф, JP; Де Вольф, С.; Баллиф, К. Потери тока на передней панели кремниевых солнечных элементов с гетеропереходом. J. IEEE Photovoltaics 2012 , 2 , 7–15.

    Артикул Google Scholar

  14. Герлинг, Л. Г.; Махато, С.; Моралес-Вилчес, А.; Масмитья, Г.; Ортега, П.; Воз, К .; Алькубилла, Р .; Пучдоллерс, Дж. Оксиды переходных металлов как селективные по дыркам контакты в кремниевых солнечных элементах с гетеропереходами. Сол. Энергия Матер. Сол. Ячейки 2016 , 145 , 109–115.

    Артикул КАС Google Scholar

  15. Ю, К.; Сюй, С.З.; Яо, JX; Хан, С. В. Последние достижения и новые перспективы солнечных элементов на кристаллическом кремнии с пассивирующими контактами, селективными по носителям. Кристаллы 2018 , 8 , 430.

    Артикул КАС Google Scholar

  16. Батталья, К.; Инь, XT; Чжэн, М .; Шарп, И. Д.; Чен, Т .; Макдоннелл, С.; Аскатль, А .; Карраро, К.; Ма Б.В.; Мабудян Р. и соавт. Отверстие селективного контакта MoO x для кремниевых солнечных элементов. Нано Летт. 2014 , 14 , 967–971.

    Артикул КАС Google Scholar

  17. Ши, Дж. Х.; Шен, LL; Лю, YW; Ю, Дж.; Лю, JN; Чжан, Л. П.; Лю, YC; Биан, JY; Лю, ZX; Meng, F.Y. MoO x модифицированный контакт ITO/a-Si:H(p) для кремниевых солнечных элементов с гетеропереходом. Матер. Рез. Бык. 2018 , 97 , 176–181.

    Артикул КАС Google Scholar

  18. Бивор, М.; Теммлер, Дж.; Штайнкемпер, Х .; Гермле, М. Молибден и оксид вольфрама: контактные материалы с широкой запрещенной зоной с высокой работой выхода для селективных по дыркам контактов кремниевых солнечных элементов. Сол. Энергия Матер. Сол. Ячейки 2015 , 142 , 34–41.

    Артикул КАС Google Scholar

  19. Гейссбюлер, Дж.; Вернер, Дж.; де Николя, С.М.; Барро, Л.; Хесслер-Визер, А.; Деспеис, М .; Николай, С .; Томаси, А .; Нисен, Б.; Де Вольф, С. и др. 22,5% эффективный кремниевый гетеропереходный солнечный элемент с коллектором отверстия окиси молибдена. Заяв. физ. лат. 2015 , 107 , 081601.

    Артикул КАС Google Scholar

  20. Маллем, К.; Ким, YJ; Хуссейн, SQ; Датта, С .; Ле, AHT; Ю, М.; Парк, Дж.; Чо, Ю.Х.; Ким, Ю .; Чо, Э.С. и соавт. Оксид молибдена: превосходный слой для извлечения дырок для замены гидрогенизированного аморфного кремния p-типа высокоэффективными кремниевыми солнечными элементами с гетеропереходом. Матер. Рез. Бык. 2019 , 110 , 90–96.

    Артикул КАС Google Scholar

  21. Мьюз, М.; Лемер, А .; Корте, Л. Напыленный оксид вольфрама в качестве дырочного контакта для кремниевых солнечных элементов с гетеропереходом. IEEE J. Фотогальваника 2017 , 7 , 1209–1215.

    Артикул Google Scholar

  22. Ян, С. Б.; Би, QY; Али, Х .; Дэвис, К.; Шенфельд, В. В.; Вебер, К. Высокопроизводительные электронно-селективные контакты на основе TiO 2 для солнечных элементов на основе кристаллического кремния. Доп. Матер. 2016 , 28 , 5891–5897.

    Артикул КАС Google Scholar

  23. Гарсия-Эрнансанс Р.; Гарсия-Хемме, Э.; Монтеро, Д.; Олеа, Дж.; дель Прадо, А .; Мартил, И.; Воз, К .; Герлинг, Л.Г.; Пучдоллерс, Дж.; Алькубилла Р. Транспортные механизмы в кремниевых солнечных элементах с гетеропереходом и оксидом молибдена в качестве дырочного транспортного слоя. Сол. Энергия Матер. Сол. Ячейки 2018 , 185 , 61–65.

    Артикул КАС Google Scholar

  24. Lan, W. X.; Ван, YW; Сингх, Дж.; Чжу, Ф. Р. Всенаправленное и широкополосное усиление поглощения света в органических солнечных элементах с двумерной фотонной структурой. СКУД Фотоника 2018 , 5 , 1144–1150.

    Артикул КАС Google Scholar

  25. Ву, Х.; Чжао, XW; Ву, Ю.З.; Джи, QH; Дай, LX; Шан, Ю.Ю.; Цао, А. Ю. Улучшение солнечных элементов CNT-Si путем преобразования хлорида металла в оксид. Нано рез. 2020 , 13 , 543–550.

    Артикул КАС Google Scholar

  26. Дреон, Дж.; Жангрос, К.; Каттин, Дж.; Хашке, Дж.; Антонини, Л.; Баллиф, К.; Боккард, М. Кремниевый солнечный элемент с кремниевым гетеропереходом с эффективностью 23,5%, использующий оксид молибдена в качестве контакта, селективного по дыркам. Nano Energy 2020 , 70 , 104495.

    Артикул КАС Google Scholar

  27. Хау, Ю.К.; Йип, HL; Бэк, Н.С.; Цзоу, JY; О’Мэлли, К.; Джен, А. К.Ю. Перевернутые гибкие полимерные солнечные элементы, стабильные на воздухе, с использованием наночастиц оксида цинка в качестве электронно-селективного слоя. Заяв. физ. лат. 2008 , 92 , 253301.

    Артикул КАС Google Scholar

  28. Инь, Х. Т.; Батталья, К.; Лин, Ю. Дж.; Чен, К .; Хеттик, М .; Чжэн, М .; Чен, CY; Кирия, Д .; Джави, А. 19 лет.2% Эффективный солнечный элемент на гетеропереходе InP с электронно-селективным контактом TiO 2 . СКУД Фотоника 2014 , 1 , 1245–1250.

    Артикул КАС Google Scholar

  29. Ли, Б. Х.; Рен, Х .; Юань, HY; Карим, А .; Гонг, X. Тонкая пленка MoO x , обработанная раствором при комнатной температуре, в качестве слоя для извлечения дырок для замены PEDOT / PSS в полимерных солнечных элементах. СКУД Фотоника 2014 , 1 , 87–90.

    Артикул КАС Google Scholar

  30. Зильберберг, К.; Трост, С.; Мейер, Дж.; Кан, А .; Берендт, А .; Люценкирхен-Хехт, Д.; Фрам, Р.; Ридл, Т. Перевернутые органические солнечные элементы с обработанными золь-гелем слоями оксида ванадия с высокой работой выхода и извлечением отверстий. Доп. Функц. Матер. 2011 , 21 , 4776–4783.

    Артикул КАС Google Scholar

  31. Мессмер, К.; Бивор, М.; Шён, Дж.; Глунц, SW; Хермле, М. Численное моделирование кремниевых солнечных элементов с гетеропереходом, в которых оксиды металлов используются в качестве контактов, селективных к носителям. IEEE J. Фотогальваника 2018 , 8 , 456–464.

    Артикул Google Scholar

  32. Виджаян, Р. А.; Эссиг, С.; Де Вольф, С.; Раманатан, Б. Г.; Лопер, П.; Баллиф, К.; Варадхараджаперумал, М. Механизм сбора дырок при пассивации контактов оксида металла на кремниевых солнечных элементах: результаты численного моделирования. IEEE J. Фотогальваника 2018 , 8 , 473–482.

    Артикул Google Scholar

  33. Саломея, П. М. П.; Верманг, Б.; Рибейро-Андраде, Р.; Тейшейра, Дж. П.; Кунья, JMV; Мендес, MJ; Хак, С .; Борме, Дж.; Агуас, Х .; Фортунато, Э. и др. Пассивация интерфейсов в тонкопленочных солнечных элементах: понимание эффектов наноструктурированного заднего точечного контактного слоя. Доп. Матер. Интерфейсы 2018 , 5 , 1701101.

    Артикул КАС Google Scholar

  34. Онг, К. Х.; Рамасами, А .; Арну, П.; Манискалько, Б.; Бауэрс, JW; Кумар, CC; Бте Марсадек, М. Формирование барьерного слоя MoO x в атмосферных условиях для контроля образования MoSe 2 в тонкопленочном солнечном элементе CIGS. Матер. Технол. 2018 , 33 , 723–729.

    Артикул КАС Google Scholar

  35. Вэй, З. Ф.; Смит, Б.; Де Росси, Ф.; Сирл, Дж. Р.; Уорсли, Д.А.; Уотсон, Т.М. Эффективные и полупрозрачные солнечные элементы из перовскита с использованием обработанного при комнатной температуре электрода MoO x /ITO/Ag/ITO. Дж. Матер. хим. C 2019 , 7 , 10981–10987.

    Артикул КАС Google Scholar

  36. Санехира, Э. М.; де Виллер, BJT; Шульц, П.; Риз, Миссури; Феррере, С .; Чжу, К .; Лин, Л.Ю.; Берри, Джей Джей; Лютер, Дж. М. Влияние интерфейсов электродов на стабильность перовскитных солнечных элементов: снижение деградации с использованием MoO x /Al для сбора отверстий. ACS Energy Письмо. 2016 , 1 , 38–45.

    Артикул КАС Google Scholar

  37. Чжао Ю. Х.; Нардес, AM; Zhu, K. Эффективное извлечение дырок с использованием контакта MoO x -Al в перовскитовых солнечных элементах CH 3 NH 3 PbI 3 . Заяв. физ. лат. 2014 , 104 , 213906.

    Артикул КАС Google Scholar

  38. Хао, Л. К.; Чжан, М .; Ни, М.; Лю, JM; Фэн, X.D. Моделирование высокоэффективных кремниевых солнечных элементов с гетеропереходом и селективным слоем носителя из оксида молибдена. Матер. Рез. Экспресс 2018 , 5 , 075504.

    Артикул КАС Google Scholar

  39. Вернер, Дж.; Гейссбюлер, Дж.; Дабирян, А .; Николай, С .; Моралес-Масис, М.; Де Вольф, С.; Нисен, Б.; Баллиф, К. Снижение паразитного поглощения в прозрачных электродах на основе оксида металла: применение в перовскитных солнечных элементах. Приложение ACS Матер. Интерфейсы 2016 , 8 , 17260–17267.

    Артикул КАС Google Scholar

  40. Сиан, Т. С.; Редди Г.Б. Оптические, структурные и фотоэлектронные спектроскопические исследования тонких пленок аморфного и кристаллического оксида молибдена. Сол. Энергия Матер. Сол. Ячейки 2004 , 82 , 375–386.

    Артикул КАС Google Scholar

  41. Любчик А.; Висенте, А .; Алвес, PU; Катела, Б.; Соул, Б .; Матеус, Т .; Мендес, MJ; Агуас, Х .; Фортунато, Э.; Мартинс, Р. Влияние отжига после осаждения на электрические и оптические свойства TCO на основе ZnO, осажденных при комнатной температуре. Физ. Статус Solidi Appl. Матер. науч. 2016 , 213 , 2317–2328.

    Артикул КАС Google Scholar

  42. Кочка Ю. ; Ванечек, М .; Тржиска, А. Энергия и плотность щелевых состояний в a-Si:H. В Аморфный кремний и родственные материалы. Fritzsche, H., Ed.; Мировой научный, 1989; стр. 297–327.

  43. Ванечек М.; Кочка, Дж.; Стухлик, Дж.; Кожишек З.; Штика, О .; Тржиска, А. Плотность щелевых состояний в нелегированном и легированном тлеющем разряде a-Si:H. Так. Энергия Матер. 1983 , 8 , 411–423.

    Артикул Google Scholar

  44. Ремес З.; Васудеван Р.; Яролимек, К.; Сметс, AHM; Земан, М. Оптические спектры тонких пленок a-Si:H и a-SiC:H, измеренные с помощью абсолютной спектроскопии фототермического отклонения (PDS). Твердотельный феномен. 2014 , 213 , 19–28.

    Артикул КАС Google Scholar

  45. Сингх, М.; Сантберген, Р.; Мацарелла, Л.; Мадрампазакис, А . ; Ян, Г .; Висмара, Р.; Ремес, З .; Вебер, А .; Земан, М .; Изабелла, О. Оптическая характеристика пассивирующих несущих контактов поли-SiO x и поли-SiC x . Сол. Энергия Матер. Сол. Ячейки 2020 , 210 , 110507.

    Артикул КАС Google Scholar

  46. Спинелли, П.; Сен, Массачусетс; Хук, Э. Г.; Киккерт, BWJ; Ян, Г.Т.; Изабелла, О .; Уибер, А.В.; Bronsveld, PCP Moly-poly солнечный элемент: промышленное применение пассивирующих контактов из оксида металла с пусковой эффективностью 18,1%. АИП Конф. проц. 2018 , 1999 , 040021.

    Артикул КАС Google Scholar

  47. Вос, М. Ф. Дж.; Макко, Б.; Тиссен, NFW; Бол, А.А.; Kessels, WMM. Атомно-слоевое осаждение оксида молибдена из плазмы (NtBu) 2 (NMe 2 ) 2 Mo и O 2 . Дж. Вак. науч. Технол. А 2016 , 34 , 01А103.

    Артикул КАС Google Scholar

  48. Моравец С.; Головски, Дж.; Мендес, MJ; Мюллер, М .; Ганзерова, К.; Ветушка, А .; Лединский, М .; Приоло, Ф.; Фейфар, А .; Крупи, И. Экспериментальная количественная оценка полезного и паразитного поглощения света в тонких кремниевых пленках с плазмонным усилением для применения в солнечных элементах. науч. Отчет 2016 , 6 , 22481.

    Артикул КАС Google Scholar

  49. Горинова Э.; Романюк, О.; Хорак, Л.; Ремеш, З .; Конрад, Б.; Амалатас, А.П.; Ландова, Л.; Гудкова, Дж.; Йиржичек, П.; Финстерле, Т. и др. Оптическая характеристика низкотемпературного аморфного MoO ×, WO × и VO ×, полученных методом импульсного лазерного осаждения. Тонкие твердые пленки 2020 , 693 , 137690.

    Артикул КАС Google Scholar

  50. Гулино А.; Кондорелли, Г.Г.; Фрагала, И. Синтез и спектроскопическая характеристика тонких пленок MoO 3 . Дж. Матер. хим. 1996 , 6 , 1335–1338.

    Артикул КАС Google Scholar

  51. Скэнлон, Д. О.; Уотсон, GW; Пейн, DJ; Аткинсон, Г. Р.; Эгделл, Р.Г.; Лоу, Д. С. Л. Теоретическое и экспериментальное исследование электронной структуры MoO 3 и МоО 2 . J. Phys. хим. C 2010 , 114 , 4636–4645.

    Артикул КАС Google Scholar

  52. Деб С.К.; Чопурян, Дж. А. Оптические свойства и формирование центров окраски в тонких пленках триоксида молибдена. J. Appl. физ. 1966 , 37 , 4818–4825.

    Артикул КАС Google Scholar

  53. Спевак, Пенсильвания; Макинтайр, Н. С. Рамановский и РФЭС-анализ тонких пленок оксида молибдена на подложке. 2. Реакции с сероводородом. J. Phys. хим. 1993 , 97 , 11031–11036.

    Артикул КАС Google Scholar

  54. Спевак, Пенсильвания; Макинтайр, Н.С. Рамановский и РФЭС-анализ тонких пленок оксида молибдена на подложке. 1. Прокаливание и восстановление. J. Phys. хим. 1993 , 97 , 11020–11030.

    Артикул КАС Google Scholar

  55. Канаи, К.; Коидзуми, К .; Оучи, С.; Цукамото, Ю.; Саканоуэ, К.; Оучи, Ю.; Секи, К. Электронная структура интерфейса анода с буферным слоем оксида молибдена. Орг. Электрон. 2010 , 11 , 188–194.

    Артикул КАС Google Scholar

  56. Корлесс, Р. М.; Гонне, Г.Х.; Заяц, DEG; Джеффри, DJ; Кнут Д. Э. О функции Lambert W . Доп. вычисл. Мат. 1996 , 5 , 329–359.

    Артикул Google Scholar

  57. Джадкар, В.; Паубейк, А .; Вейкар, Р .; Джадхавар, А .; Маябади, А .; Дата, А.; Поздно, Д.; Патан, Х .; Госави, С .; Джадкар, С. Синтез триоксида орторомбического молибдена (α-MoO 3 ) тонких пленок методом CVD с горячей проволокой и исследования их влагочувствительных свойств. Дж. Матер. наук: матер. Электрон. 2017 , 28 , 15790–15796.

    КАС Google Scholar

  58. Таук, Дж.; Григоровичи Р.; Ванку, А. Оптические свойства и электронная структура аморфного германия. Физ. Состояние Solidi 1966 , 15 , 627–637.

    Артикул КАС Google Scholar

  59. Теварил, Дж. Дж. ; О’Лири, С.К. Формализм безразмерной совместной плотности состояний для количественной характеристики оптического отклика гидрогенизированного аморфного кремния. J. Appl. физ. 2010 , 107 , 083105.

    Артикул КАС Google Scholar

  60. Герра, Дж. А.; Техада, А .; Тёффлингер, Дж. А.; Гризелер, Р.; Корте, Л. Модель полосовых флуктуаций для фундаментального поглощения кристаллических и аморфных полупроводников: анализ безразмерной совместной плотности состояний. J. Phys. Д заявл. физ. 2019 , 52 , 105303.

    Артикул КАС Google Scholar

  61. Герра, Дж. А.; Ангуло, JR; Гомес, С .; Лламоса, Дж.; Монтаньес, Л. М.; Техада, А .; Тёффлингер, Дж. А.; Виннакер, А .; Вайнгертнер Р. Фокус Урбаха и оптические свойства тонких пленок аморфного гидрогенизированного карбида кремния. J. Phys. Д заявл. физ. 2016 , 49 , 195102.

    Артикул КАС Google Scholar

  62. Кришнакумар, С.; Менон, К.С. Электрические и оптические свойства тонких пленок триоксида молибдена. Бык. Матер. науч. 1993 , 16 , 187–191.

    Артикул КАС Google Scholar

  63. Зу Д.; Ван, HY; Лин, С .; Оу, Г.; Вэй, HH; Солнце, SQ; Ву, Х. Оксиды металлов с дефицитом кислорода: пути синтеза и применение в энергетике и окружающей среде. Нано рез. 2019 , 12 , 2150–2163.

    Артикул КАС Google Scholar

  64. Буизем Ю.; Белфедал, А .; Сиб, JD; Чахед, Л. Плотность состояний в гидрированном аморфном германии, наблюдаемая по спектрам оптического поглощения. Твердотельный коммуник. 2003 , 126 , 675–680.

    Артикул КАС Google Scholar

  65. Джексон, У. Б.; Келсо, С. М.; Цай, CC; Аллен, JW; О, С. Дж. Энергетическая зависимость оптического матричного элемента в гидрированном аморфном и кристаллическом кремнии. Физ. Ред. B 1985 , 31 , 5187–5198.

    Артикул КАС Google Scholar

  66. Ван Себилль, М.; Васудеван, Р. А.; Ланси, Р. Дж.; Van Swaaij, RACMM; Земан, М. Оптическая характеристика и определение плотности состояний нанокристаллов кремния, встроенных в матрицу на основе аморфного кремния. J. Phys. Д заявл. физ. 2015 , 48 , 325302.

    Артикул КАС Google Scholar

  67. Сзе, С. М. Физика полупроводниковых приборов ; Wiley-Interscience: Нью-Йорк, 1995.

    Google Scholar

  68. Решак А. Х. Особенности электронной структуры и оптической восприимчивости оксида молибдена. RSC Adv. 2015 , 5 , 22044–22052.

    Артикул КАС Google Scholar

  69. Аканде, С.О.; Хронеос, А .; Василопулу, М .; Кенноу, С .; Швингеншлёгль, У. Образование вакансий в MoO 3 : гибридная теория функционала плотности и эксперименты по фотоэмиссии. сж. Матер. хим. C 2016 , 4 , 9526–9531.

    Артикул КАС Google Scholar

  70. Ченг, С.Ю.; Ким, Х .; Гибинк, Н.К. Люминесценция заряженного поляритона из микрорезонатора из органического полупроводника. СКУД Фотоника 2019 , 6 , 308–313.

    Артикул КАС Google Scholar

  71. Эдерт, Дж.; Хоэль, А .; Никлассон, Г.А.; Гранквист, К. Г. Формирование малых поляронов в пористых пленках наночастиц WO 3- x . J. Appl. физ. 2004 , 96 , 5722–5726.

    Артикул КАС Google Scholar

  72. Никлассон, Г. А.; Классон, Дж.; Олссон, Э. Поглощение полярона в агрегатах наночастиц оксида вольфрама. Электрохим. Acta 2001 , 46 , 1967–1971.

    Артикул КАС Google Scholar

  73. Кояма Т.; Накамура, А .; Кишида, Х. Микроскопическая подвижность поляронов в химически легированных политиофенах, измеренная с помощью фотолюминесцентной спектроскопии. АСУ Фотоника 2014 , 1 , 655–661.

    Артикул КАС Google Scholar

  74. Дитерле М.; Вайнберг, Г.; Местл, Г. Рамановская спектроскопия оксидов молибдена — Часть I. Структурная характеристика кислородных дефектов в MoO 3− x с помощью DR UV/VIS, рамановской спектроскопии и рентгеновской дифракции. Физ. хим. хим. физ. 2002 , 4 , 812–821.

    Артикул КАС Google Scholar

  75. Гулино А.; Табби, Г. Тонкие пленки CdO: исследование их электронной структуры с помощью спектроскопии электронного спинового резонанса. Заяв. Серф. науч. 2005 , 245 , 322–327.

    Артикул КАС Google Scholar

  76. Колтон, Р. Дж.; Гусман, А.М.; Рабале, Дж. В. Фотохромизм и электрохромизм в пленках аморфного оксида переходного металла. Согл. хим. Рез. 1978 , 11 , 170–176.

    Артикул КАС Google Scholar

  77. Livage, J. Малые поляроны в стеклах на основе оксидов переходных металлов. В Стекло… Текущие выпуски . Райт, А.Ф., Дюпюи, Дж., ред.; Спрингер: Дордрехт, 1985; стр. 408–418.

    Глава Google Scholar

  78. Ретиччоли, М.; Диболд, Ю.; Кресс, Г.; Франчини, К. Малые поляроны в оксидах переходных металлов. В Справочник по моделированию материалов: приложения: текущие и новые материалы . Андреони, В., Ип, С., ред.; Спрингер: Чам, 2019; стр. 1–39.

    Google Scholar

  79. Йоханссон М.Б.; Маттссон, А .; Линдквист, SE; Никлассон, Г.А.; Остерлунд, Л. Важность кислородных вакансий в нанокристаллических тонких пленках WO 3− x , полученных магнетронным распылением на постоянном токе, для достижения высокой фотоэлектрохимической эффективности. J. Phys. хим. C 2017 , 121 , 7412–7420.

    Артикул КАС Google Scholar

  80. Остин, И. Г.; Мотт, Н. Ф. Поляроны в кристаллических и некристаллических материалах. Доп. физ. 2001 , 50 , 757–812.

    Артикул Google Scholar

  81. Хендерсон, Б. Оптическая спектроскопия центров окраски в ионном кристалле. В Спектроскопия твердотельных материалов лазерного типа . Ди Бартоло, Б., изд.; Спрингер: Бостон, Массачусетс, 1987; стр. 109–139.

    Глава Google Scholar

  82. Пекар, С. И.; Дейген М.Ф. Квантовые состояния и оптические переходы электрона в поляроне и в центре окраски кристалла. Ж. Эксп. Теор. Физ. 1948 , 18 , 481–486.

    КАС Google Scholar

  83. Ван, С.Ф. Поляронная модель центров окраски с избытком электронов. Физ. Рев. 1967 , 153 , 939–947.

    Артикул КАС Google Scholar

  84. Просел, П. ; Ян, Г.Т.; Изабелла, О .; Земан, М. Теоретическая оценка пакета контактов для высокоэффективных солнечных элементов IBC-SHJ. Сол. Энергия Матер. Сол. Ячейки 2018 , 186 , 66–77.

    Артикул КАС Google Scholar

  85. Просел, П.; Лёпер, П.; Крупи, Ф.; Баллиф, К.; Ингенито, А. Численное моделирование селективных контактов дырочных носителей в солнечных элементах p-типа c-Si. Сол. Энергия Матер. Сол. Ячейки 2019 , 200 , 109937.

    Артикул КАС Google Scholar

Ссылки для скачивания

Роль метода горячего впрыска для синтеза фазово-чистых нанокристаллов кестерита CZTS для биосенсорных приложений | Джайн

Тионг В.Т., Белл Дж., Ван Х. Одностадийный синтез высококачественных нанокристаллов кестерита Cu2ZnSnS4 – гидротермальный подход. Журнал Beilstein по нанотехнологиям. 2014;5:438.

Абуснина М.М. Синтез и характеристика тонких пленок кестерита Cu 2 ZnSnS 4 (CZTS) для применения в солнечных элементах: Университет Денвера; 2016.

Решак А., Нунэ К., Китык И., Била Дж., Аулук С., Камарудин Х. и др. Структурные, электронные и оптические свойства широко распространенного фотогальванического поглотителя Cu2ZnSnS4 и Cu2ZnSnSe4 по расчетам DFT. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ НАУКИ. 2014;9(2): 955-74.

Чжан Р., Щепаняк С.М., Картер Н.Дж., Хандверкер К.А., Агравал Р. Универсальное решение для эффективных тонкопленочных солнечных элементов Cu2ZnSn (S, Se)4. Химия материалов. 2015;27(6):2114-20.

Ю К, Картер Э.А. Стратегия стабилизации кестерита CZTS для высокопроизводительных солнечных элементов. Химия материалов. 2015;27(8):2920-7.

Шорр С. Структурные аспекты адамантинподобных многокомпонентных халькогенидов. Тонкие твердые пленки. 2007;515(15):5985-91.

Рана Т.Р., Шинде Н., Ким Дж. Новый химический способ осаждения тонких пленок Cu2ZnSnS4 (CZTS) в химической ванне с тонкими пленками прекурсора, уложенными друг на друга. Материалы Письма. 2016;162:40-3.

Эннауи А., Люкс-Штайнер М., Вебер А., Абу-Рас Д., Кётшау И., Шок Х-В. и др. Тонкопленочные солнечные элементы Cu2ZnSnS4 из прекурсоров с гальваническим покрытием: новая недорогая перспектива. Тонкие твердые пленки. 2009;517(7):2511-4.

Даранфед В., Аида М., Аттаф Н., Бугдира Дж., Риннерт Х. Осаждение тонких пленок Cu2ZnSnS4 методом ультразвукового распылительного пиролиза. Журнал сплавов и соединений. 2012;542:22-7.

Танака К., Фукуи Ю., Моритакэ Н., Учики Х. Зависимость от химического состава морфологических и оптических свойств тонких пленок Cu2ZnSnS4, осажденных методом золь-гель-сульфуризации, и эффективности тонкопленочных солнечных элементов Cu2ZnSnS4. Солнечные энергетические материалы и солнечные элементы. 2011;95(3):838-42.

Chen S, Tao H, Shen Y, Zhu L, Zeng X, Tao J и др. Легкий синтез монокристаллических субмикронных порошков Cu 2 ZnSnS 4 (CZTS) с использованием сольвотермической обработки. РСК Прогресс. 2015;5(9):6682-6.

Шин С., Пак С., Ким С., Ким И., Пак С., Ли Дж.-Х. Циклические вольтамперометрические исследования электроосаждения меди, олова и цинка в системе цитратного комплекса для применения CZTS в солнечных элементах. Текущая прикладная физика. 2016;16(2):207-10.

Guo Q, Hillhouse HW, Agrawal R. Синтез нанокристаллических чернил Cu2ZnSnS4 и их использование для солнечных элементов. Журнал Американского химического общества. 2009 г.;131(33):11672-3.

Джайн С., Чавла П., Шарма С.Н., Сингх Д., Виджаян Н. Эффективный коллоидный путь к нанокристаллам чистой фазы кестерита Cu 2 ZnSnS 4 (CZTS) с контролируемой формой и структурой. Сверхрешетки и микроструктуры. 2018.

Риха СК, Паркинсон Б.А., Прието А.Л. Растворный синтез и характеристика нанокристаллов Cu2ZnSnS4. Журнал Американского химического общества. 2009;131(34):12054-5.

Мали С.С., Патил Б.М., Бетти К.А., Бхосале П.Н., О. Ю.В., Джадкар С.Р. и др. Новый синтез наночешуек кестерита Cu2ZnSnS4 методом последовательной ионно-слойной адсорбции и реакции: характеристика и применение. Электрохимика Акта. 2012;66:216-21.

Васио Т., Синдзи Т., Тадзима С., Фукано Т., Мотохиро Т., Джимбо К. и др. Тонкопленочные солнечные элементы на основе Cu 2 ZnSnS 4 с эффективностью 6% с использованием предшественников оксидов методом CVD в открытой атмосфере. Журнал химии материалов. 2012;22(9):4021-4.

Джайн С., Шарма С.Н. Композиционная оптимизация фотогальванических пленок Cu2ZnSnS4 (CZTS), синтезированных коллоидным путем. Последние тенденции в материалах и устройствах: Springer; 2017. с. 331-8.

Саадельдин М., Солиман Х., Али Х., Саваби К. Оптические и электрические характеристики тонких пленок наночастиц Cu2S. Китайская физика Б. 2014; 23 (4): 046803.

Тао Дж., Чен Л., Цао Х., Чжан С., Лю Дж., Чжан И и др. Совместно электроосажденные Cu 2 ZnSnS 4 тонкопленочные солнечные элементы с эффективностью более 7%, изготовленные путем тонкой настройки содержания Zn в поглощающих слоях. Журнал химии материалов А. 2016;4(10):3798-805.

Абдельхади А.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *