-
1Academic Journal
المؤلفون: I. I. Mikhailov, I. A. Lamkin, A. E. Degterev, M. M. Romanovich, M. D. Pavlova, M. A. Kurachkina, S. A. Tarasov, U. A. Kuzmina, И. И. Михайлов, И. А. Ламкин, А. Э. Дегтерев, М. М. Романович, М. Д. Павлова, М. А. Курочкина, С. А. Тарасов, У. А. Кузьмина
المساهمون: The research was carried out within the framework of the project № FSEE-2022-0016 (state assignment of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation № 075-01438-22-07)., Исследование проводилось в рамках проекта № FSEE-2022-0016 (государственное задание Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 075-01438-22-07).
المصدر: Journal of the Russian Universities. Radioelectronics; Том 26, № 2 (2023); 78-88 ; Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника; Том 26, № 2 (2023); 78-88 ; 2658-4794 ; 1993-8985
مصطلحات موضوعية: коллоидные квантовые точки, photodetector, concentrator, colloidal quantum dots, фотоприемник, концентратор
وصف الملف: application/pdf
Relation: https://re.eltech.ru/jour/article/view/738/679; Influence of the Formation Parameters of Phthalociane: Fullerene Nanocomposite Layer on the Photoelectric Characteristics of ZnPc: C60/C60 Structures / M. D. Pavlova, A. E. Degterev, I. A. Lamkin, S. A. Tarasov // Semiconductors. 2020. Vol. 54, № 13. P. 1800–1804. doi:10.1134/S1063782620130114; Ways to Slow down the Degradation and Enhance the Stability of Perovskite Solar Cells / A. E. Degterev, M. M. Romanovich, I. I. Mikhailov, I. A. Lamkin, S. A. Tarasov // Proc. of the 2021 IEEE Conf. of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (ElConRus 2021), St Petersburg, 26–29 Jan. 2021. IEEE, 2021. P. 1301–1304. doi:10.1109/ElConRus51938.2021.9396607; Charles U. A., Ibrahim M. A., Teridi M. A. M. Electrodeposition of organic–inorganic tri-halide perovskites solar cell // J. of Power Sources. 2018. Vol. 378. P. 717–731. doi:10.1016/j.jpowsour.2017.12.075; Optimized thin-film organic solar cell with enhanced efficiency / W. Farooq, M. A. Musarat, J. Iqbal, S. A. A. Kazmi, A. D. Khan, W. S. Alaloul, A. O. Baarimah, A. F. Elnaggar, S. S. M. Ghoneim, N. R. Ghaly // Sustainability. 2021. Vol. 13, № 23. P. 13087. doi:10.3390/su132313087; Calculation of relative fluorescence quantum yield and Urbach energy of colloidal CdS QDs in various easily accessible solvents / D. Kandi, S. Mansingh, A. Behera, K. Parida / J. of Luminescence. 2021. Vol. 231. № 117792. doi:10.1016/j.jlumin.2020.117792; Yifat Y., Ackerman M., Guyot-Sionnest P. Mid-IR colloidal quantum dot detectors enhanced by optical nano-antennas // Appl. Physics Let. 2017. Vol. 110, № 4. P. 041106. doi:10.1063/1.4975058; Kojima T., Sugimoto H., Fujii M. Size-Dependent Photocatalytic Activity of Colloidal Silicon Quantum Dot // J. of Physical Chemistry C. 2018. Vol. 122, № 3. P. 1874–1880. doi:10.1021/acs.jpcc.7b10967; Low-Cost Solution-Processed MoS2 Quantum Dots-Based Deep UV Photodetector for Monitoring Disinfection // P. K. Gupta, U. Pandey, B. N. Pal, A. Pandey // IEEE Trans. on Electron Devices. 2022. Vol. 69, № 5. P. 2474–2480. doi:10.1109/TED.2022.3161885; Organic light-emitting Diodes with colloidal quantum Dots in the active Layer // A. E. Degterev, I. I. Mikhailov, I. A. Lamkin, S. A. Tarasov // 6th Intern. School and Conf. "Saint Petersburg OPEN 2019": Optoelectronics, Photonics, Engineering and Nanostructures, Saint Petersburg, 22–25 Apr. 2019. J. of Physics: Conf. Ser. 2019. Vol. 1410. P. 012115. doi:10.1088/1742-6596/1410/1/012115; Николенко Л. М., Разумов В. Ф. Коллоидные квантовые точки в солнечных элементах // Успехи химии. 2013. Т. 82, № 5. С. 429–448.; Colloidal quantum Dot based Photonic Devices / N. Okoye, D. Goldberg, S. Husaini, Y. Fein, V. M. Menon // IEEE Winter Topicals, WTM 2011, Keystone, CO, USA, 10–12 Jan. 2011. P. 51–52. doi:10.1109/PHOTWTM.2011.5730041; Korbutyak D. V., Kalytchuk S. M., Geru I. I. Colloidal CdTe and CdSe quantum Dots: Technology of preparing and optical properties // J. of Nanoelectronics and Optoelectronics. 2009. Vol. 4, № 1. P. 174–179. doi:10.1166/jno.2009.1019; Матюшкин Л. Б., Мошников В. А. Технология получения коллоидных квантовых точек, плазмонных наночастиц и гибридных структур на их основе // Материалы пятой междунар. конф. стран СНГ "Золь-гель синтез и исследование неорганических соединений, гибридных функциональных материалов и дисперсных систем", СПб., 27–31 авг. 2018. C. 37–38.; A new Approach to modelling Quantum Dot Concentrators / A. J. Chatten, K. W. J. Barnham, B. F. Buxton, N. J. Ekins-Daukesa, M. A. Malikc // Solar Energy Materials and Solar Cells. 2003. Vol. 75, № 3–4. P. 363–371.; High-performance luminescent solar Concentrators based on the Core/shell CdSe/ZnS Quantum Dots composed into thiol-ene Polymer / X. Cao, Z. Zheng, Y. Zhang, G.Gu, J. Miao, R. Huang, D. Hou, Y. Tian, X. Zhang // J. of Luminescence. 2022. Vol. 252. P. 119368. doi:10.1016/j.jlumin.2022.119368; Gallagher S. J., Norton B., Eames P. C. Quantum Dot solar Concentrators: Electrical conversion efficiencies and comparative concentrating Factors of fabricated Devices // Solar Energy. 2007. Vol. 81, № 6. P. 813–821. doi:10.1016/j.solener.2006.09.011; Шамилов Р. Р., Галяметдинов Ю. Г. Композиты полиметилметакрилата на основе квантовых точек CdSe и CdSe/CdS, синтезированных в водноэтанольной среде // Вестн. Казанского технол. унта. 2013. Т. 16, № 15. С. 322–324.; Verbunt P. P. C., Debije M. G. Progress in luminescent solar concentrator research: solar energy for the built environment // Electronic Conf. Proc. Linköping. 2011. Vol. 56. P. 2751–2758. doi:10.3384/ecp110572751; https://re.eltech.ru/jour/article/view/738
-
2
المؤلفون: Slyusarenko, Nina, Slyusareva, Evgenia
مصطلحات موضوعية: nanocrystals, polymer film, Förster Resonance Energy Transfer, FRET, полимерные пленки, коллоидные квантовые точки, нанокристаллы, colloidal quantum dots, Фёрстеровский перенос энергии
-
3Academic Journal
المؤلفون: ГЛАДЫШЕВ ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ, ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ, МОРЕНКОВ ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ, ВРУБЛЕВСКАЯ ВЕРОНИКА ВАЛЕРЬЕВНА, ТУМАНОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, БОЛДЫРЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, ДЕЖУРОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, КРЫЛЬСКИЙ ДМИТРИЙ ВИЛЬЯМОВИЧ, ИБРАГИМОВА САГИЛА АЛАДДИНОВНА
وصف الملف: text/html
-
4
مصطلحات موضوعية: колоїдні квантові точки, коллоидные квантовые точки, полупроводниковые нанокристаллы, semiconductor nanocrystals, colloidal quantum dots, напівпровідникові нанокристали
وصف الملف: application/pdf
-
5Dissertation/ Thesis
المؤلفون: Савченко, С. С., Savchenko, S. S.
Thesis Advisors: Вайнштейн, И. А., Weinstein, I. A., УрФУ. Физико-технологический институт, Кафедра физических методов и приборов контроля качества
مصطلحات موضوعية: МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ, КОЛЛОИДНЫЕ КВАНТОВЫЕ ТОЧКИ ЯДРО/ОБОЛОЧКА, КВАНТОВОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ, АНОДИРОВАННЫЙ ОКСИД АЛЮМИНИЯ, ОПТИЧЕСКОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ, ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ, КОМПОЗИТНЫЙ ЛЮМИНОФОР InP/ZnS@AAO, ЦВЕТОВАЯ ДИАГРАММА, MASTER'S THESIS, COLLOIDAL CORE/SHELL QUANTUM DOTS, QUANTUM CONFINEMENT, ANODIC ALUMINUM OXIDE, OPTICAL ABSORBTION, PHOTOLUMINESCENCE, COMPOSITE PHOSPHOR InP/ZnS@AAO, CHROMATICITY DIAGRAM
وصف الملف: application/pdf
-
6
المؤلفون: Savchenko, S. S.
المساهمون: Вайнштейн, И. А., Weinstein, I. A., УрФУ. Физико-технологический институт, Кафедра физических методов и приборов контроля качества
مصطلحات موضوعية: QUANTUM CONFINEMENT, ОПТИЧЕСКОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ, КОЛЛОИДНЫЕ КВАНТОВЫЕ ТОЧКИ ЯДРО/ОБОЛОЧКА, COLLOIDAL CORE/SHELL QUANTUM DOTS, МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ, MASTER'S THESIS, OPTICAL ABSORBTION, АНОДИРОВАННЫЙ ОКСИД АЛЮМИНИЯ, КВАНТОВОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ, ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ, ANODIC ALUMINUM OXIDE, КОМПОЗИТНЫЙ ЛЮМИНОФОР InP/ZnS@AAO, ЦВЕТОВАЯ ДИАГРАММА, PHOTOLUMINESCENCE, COMPOSITE PHOSPHOR InP/ZnS@AAO, CHROMATICITY DIAGRAM
وصف الملف: application/pdf
-
7Dissertation/ Thesis
المؤلفون: Макаренко, К.В.
مصطلحات موضوعية: колоїдні квантові точки, коллоидные квантовые точки, colloidal quantum dots, напівпровідникові нанокристали, полупроводниковые нанокристаллы, semiconductor nanocrystals
وصف الملف: application/pdf
Relation: Макаренко, К.В. Оптичні властивості колоїдних квантових точок [Текст] / К.В. Макаренко; кер. А.С. Опанасюк // Перший крок у науку: матеріали ІX студентської конференції, м. Суми, 25 лютого 2018 р. / відп. за вип. С.М. Солодовніков. – Суми: СумДУ, 2018. – С. 153.; http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66873
-
8Dissertation/ Thesis
المؤلفون: Савченко, С. С., Savchenko, S. S.
المساهمون: Вайнштейн, И. А., Weinstein, I. A., УрФУ. Физико-технологический институт, Кафедра физических методов и приборов контроля качества
مصطلحات موضوعية: МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ, КОЛЛОИДНЫЕ КВАНТОВЫЕ ТОЧКИ ЯДРО/ОБОЛОЧКА, КВАНТОВОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ, АНОДИРОВАННЫЙ ОКСИД АЛЮМИНИЯ, ОПТИЧЕСКОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ, ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ, КОМПОЗИТНЫЙ ЛЮМИНОФОР InP/ZnS@AAO, ЦВЕТОВАЯ ДИАГРАММА, MASTER'S THESIS, COLLOIDAL CORE/SHELL QUANTUM DOTS, QUANTUM CONFINEMENT, ANODIC ALUMINUM OXIDE, OPTICAL ABSORBTION, PHOTOLUMINESCENCE, COMPOSITE PHOSPHOR InP/ZnS@AAO, CHROMATICITY DIAGRAM
وصف الملف: application/pdf
Relation: Савченко С. С. Люминесцентные свойства и фотометрические характеристики наноструктур с квантовыми точками InP/ZnS : магистерская диссертация / С. С. Савченко; Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, Физико-технологический институт, Кафедра физических методов и приборов контроля качества. — Екатеринбург, 2016. — 102 с. — Библиогр.: с. 94-102 (87 назв.).; http://elar.urfu.ru/handle/10995/43867
-
9Electronic Resource
المؤلفون: Вайнштейн, И. А., Weinstein, I. A., УрФУ. Физико-технологический институт, Кафедра физических методов и приборов контроля качества, Савченко, С. С., Savchenko, S. S.
مصطلحات الفهرس: МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ, КОЛЛОИДНЫЕ КВАНТОВЫЕ ТОЧКИ ЯДРО/ОБОЛОЧКА, КВАНТОВОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ, АНОДИРОВАННЫЙ ОКСИД АЛЮМИНИЯ, ОПТИЧЕСКОЕ ПОГЛОЩЕНИЕ, ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ, КОМПОЗИТНЫЙ ЛЮМИНОФОР InP/ZnS@AAO, ЦВЕТОВАЯ ДИАГРАММА, MASTER'S THESIS, COLLOIDAL CORE/SHELL QUANTUM DOTS, QUANTUM CONFINEMENT, ANODIC ALUMINUM OXIDE, OPTICAL ABSORBTION, PHOTOLUMINESCENCE, COMPOSITE PHOSPHOR InP/ZnS@AAO, CHROMATICITY DIAGRAM, Master's thesis, info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis