Hong Meng - Organic Electronics for Electrochromic Materials and Devices

Здесь есть возможность читать онлайн «Hong Meng - Organic Electronics for Electrochromic Materials and Devices» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на английском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

Organic Electronics for Electrochromic Materials and Devices: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Organic Electronics for Electrochromic Materials and Devices»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Explore this comprehensive overview of organic electrochromic materials and devices from a leading voice in the industry  Organic Electronics for Electrochromic Materials and Devices The distinguished author places a strong focus on recent research results from universities and private firms from around the world and addresses the issues and challenges faced by those who apply organic electrochromic technology in the real world. With these devices quickly becoming the go-to display technology in the field of electronic information, this resource will quickly become indispensable to all who work or study in the field of optics. 
Readers will also benefit from the inclusion of: 
A thorough introduction to organic electrochromism, including its history and the mechanisms of electrochromic devices An exploration of polymer electrolytes for electrochromic applications, including their requirements and types A discussion of electrochromic small molecules, including the development of technology in conjugated polymer and violene-cyanine hybrids A treatment of Prussian blue and metallohexacyanates, including their backgrounds, technology development, crystal structures, synthesis, nanocomposites, and assembled electrochromic devices Perfect for materials scientists, polymer chemists, organic chemists, physical chemists, and inorganic chemists, 
 will also earn a place in the libraries of physicists and those who work in the optical industry who seek a one-stop reference that covers all aspects of organic electrochromic materials.

Organic Electronics for Electrochromic Materials and Devices — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Organic Electronics for Electrochromic Materials and Devices», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Тёмная тема
Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать

80 80 Ulaganathan, M., Nithya, R., Rajendran, S., and Raghu, S. (2012). Solid State Ionics 218: 7.

81 81 Ponmani, S., Kalaiselvimary, J., and Prabhu, M.R. (2018). Journal of Solid State Electrochemistry 22: 2605.

82 82 Ko, J., Surendran, A., Febriansyah, B., and Leong, W.L. (2019). Organic Electronics 71: 199.

83 83 Kavitha, A.A. and Singha, N.K. (2009). ACS Applied Materials & Interfaces 1: 1427.

84 84 Zheng, R., Fan, Y., Wang, Y. et al. (2018). Electrochimica Acta 286: 296.

85 85 Nishimoto, A., Agehara, K., Furuya, N. et al. (1999). Macromolecules 32: 1541.

86 86 Kang, Y., Cheong, K., Noh, K.‐A. et al. (2003). Journal of Power Sources 119: 432.

87 87 Kono, M., Hayashi, E., and Watanabe, M. (1998). Journal of the Electrochemical Society 145: 1521.

88 88 Wen, Z., Itoh, T., Uno, T. et al. (2003). Solid State Ionics 160: 141.

89 89 Matsui, S., Muranaga, T., Higobashi, H. et al. (2001). Journal of Power Sources 97: 772.

90 90 Kuratomi, J., Iguchi, T., Bando, T. et al. (2001). Journal of Power Sources 97: 801.

91 91 Matoba, Y., Ikeda, Y., and Kohjiya, S. (2002). Solid State Ionics 147: 403.

92 92 Lee, K.‐H., Kim, K.‐H., and Lim, H.S. (2001). Journal of the Electrochemical Society 148: A1148.

93 93 Chen, F., Ren, Y., Guo, J., and Yan, F. (2017). Chemical Communications 53: 1595.

94 94 Li, S., Zhang, S.Q., Shen, L. et al. (2020). Advanced Science 7: 1903088.

95 95 Aravindan, V. and Vickraman, P. (2008). Journal of Applied Polymer Science 108: 1314.

96 96 Liu, W., Lin, D., Sun, J. et al. (2016). ACS Nano 10: 11407.

97 97 Ling, S.‐G., Peng, J.‐Y., Yang, Q. et al. (2018). Chinese Physics B 27: 038201.

98 98 Keller, M., Appetecchi, G.B., Kim, G.‐T. et al. (2017). Journal of Power Sources 353: 287.

99 99 Do, J.‐S., Chang, C.‐P., and Lee, T.‐J. (1996). Solid State Ionics 89: 291.

100 100 Subianto, S., Mistry, M.K., Choudhury, N.R. et al. (2009). ACS Applied Materials & Interfaces 1: 1173.

101 101 Ketabi, S. and Lian, K. (2013). Electrochimica Acta 103: 174.

102 102 Tambelli, C., Bloise, A., Rosario, A. et al. (2002). Electrochimica Acta 47: 1677.

103 103 Pal, P. and Ghosh, A. (2018). Electrochimica Acta 260: 157.

104 104 Weston, J. and Steele, B. (1982). Solid State Ionics 7: 75.

105 105 Kontos, G., Soulintzis, A., Karahaliou, P. et al. (2007). Express Polymer Letters 1: 781.

106 106 Capuano, F., Croce, F., and Scrosati, B. (1991). Journal of the Electrochemical Society 138: 1918.

107 107 Chandrasekhar, V. (1998). Blockcopolymers‐Polyelectrolytes‐Biodegradation, 139. Springer.

108 108 Liang, B., Tang, S., Jiang, Q. et al. (2015). Electrochimica Acta 169: 334.

109 109 Nan, C.‐W., Fan, L., Lin, Y., and Cai, Q. (2003). Physical Review Letters 91: 266104.

110 110 Lin, D., Yuen, P.Y., Liu, Y. et al. (2018). Advanced Materials 30: 1802661.

111 111 Syzdek, J., Armand, M., Gizowska, M. et al. (2009). Journal of Power Sources 194: 66.

112 112 Chen, L., Li, Y., Li, S.‐P. et al. (2018). Nano Energy 46: 176.

113 113 Kumar, B. and Scanlon, L.G. (2000). Journal of Electroceramics 5: 127.

114 114 Yao, P., Yu, H., Ding, Z. et al. (2019). Frontiers in Chemistry 7: 522.

115 115 Liu, W., Lin, D., Sun, J., Zhou, G., and Cui, Y. (2016). ACS Nano 10: 11407–11413.

116 116 Zhu, P., Yan, C., Dirican, M. et al. (2018). Journal of Materials Chemistry A 6: 4279.

117 117 Zhao, Y., Wu, C., Peng, G. et al. (2016). Journal of Power Sources 301: 47.

118 118 Čolović, M., Jerman, I., Gaberšček, M., and Orel, B. (2011). Solar Energy Materials and Solar Cells 95: 3472.

119 119 Lewandowski, A. and Świderska‐Mocek, A. (2009). Journal of Power Sources 194: 601.

120 120 Ma, L., Li, Y., Yu, X. et al. (2009). Solar Energy Materials and Solar Cells 93: 564.

121 121 Zhou, D., Zhou, R., Chen, C. et al. (2013). The Journal of Physical Chemistry B 117: 7783.

122 122 Candhadai Murali, S.P. and Samuel, A.S. (2019). Journal of Applied Polymer Science 136: 47654.

123 123 MacFarlane, D.R., Forsyth, M., Howlett, P.C. et al. (2016). Nature Reviews Materials 1: 1.

124 124 Mecerreyes, D. (2011). Progress in Polymer Science 36: 1629.

125 125 Yuan, J., Mecerreyes, D., and Antonietti, M. (2013). Progress in Polymer Science 38: 1009.

126 126 Marcilla, R., Alcaide, F., Sardon, H. et al. (2006). Electrochemistry Communications 8: 482.

127 127 Shin, J.‐H., Henderson, W.A., Tizzani, C. et al. (2006). Journal of the Electrochemical Society 153: A1649.

128 128 Puguan, J.M.C. and Kim, H. (2019). Journal of Materials Chemistry A 7: 21668.

129 129 Guo, J., Yuan, C., Guo, M. et al. (2014). Chemical Science 5: 3261.

130 130 Sui, X., Hempenius, M.A., and Vancso, G.J. (2012). Journal of the American Chemical Society 134: 4023.

131 131 Avellaneda, C.O., Vieira, D.F., Al‐Kahlout, A. et al. (2008). Solar Energy Materials and Solar Cells 92: 228.

132 132 Avellaneda, C.O., Vieira, D.F., Al‐Kahlout, A. et al. (2007). Electrochimica Acta 53: 1648.

133 133 Silva, M., Barbosa, P., Rodrigues, L. et al. (2010). Optical Materials 32: 719.

134 134 Danine, A., Manceriu, L., Fargues, A., and Rougier, A. (2017). Electrochimica Acta 258: 200.

135 135 Tihan, G.T., Mindroiu, M., Rau, I. et al. (2020). Materials Chemistry and Physics 241: 122349.

136 136 Zachman, M.J., Tu, Z., Choudhury, S. et al. (2018). Nature 560: 345.

137 137 Wang, X., Zhang, M., Alvarado, J. et al. (2017). Nano Letters 17: 7606.

138 138 Barbosa, P.C., Rodrigues, L.C., Silva, M.M. et al. (2010). Electrochimica Acta 55: 1495.

139 139 Eren, E. (2019). Journal of the Turkish Chemical Society Section A 5: 1413.

140 140 Nguyen, C.A., Xiong, S., Ma, J. et al. (2011). Physical Chemistry Chemical Physics 13: 13319.

141 141 Sim, L.N., Majid, S.R., and Arof, A.K. (2012). Solid State Ionics 209: 15.

142 142 Puguan, W., J. Chung, and H. Kim. Electrochimica Acta, 2016, 196, 236

143 143 Yu, H.F., Kao, S.Y., Lu, H.C. et al. (2018). Solar Energy Materials & Solar Cells 177: 32.

144 144 Oh, H., Seo, D.G., Yun, T.Y. et al. (2017). Organic Electronics 51: 490.

145 145 Chang, T.H., Hu, C.W., Kao, S.Y. et al. (2015). Solar Energy Materials & Solar Cells 143: 606.

146 146 Tang, Q., Li, H., Yue, Y. et al. (2017). Materials and Design 118: 279.

147 147 Li, X., Zhang, L., Wang, B. et al. (2020). Electrochimica Acta 332: 135357.

148 148 Gohel, K. and Kanchan, D.K. (2018). Journal of Advanced Dielectrics 8: 1850005.

149 149 Wang, J.Y., Wang, M.C., and Jan, D.J. (2017). Solar Energy Materials & Solar Cells 160: 476.

150 150 Liu, X., Li, K., Hou, C. et al. (2019). Materials Science and Engineering B 241: 36.

151 151 Zhang, F., Dong, G., Liu, J. et al. (2017). Ionics 23: 1879.

152 152 Sim, L.N., Sentanin, F.C., Pawlicka, A. et al. (2017). Electrochimica Acta 229: 22.

153 153 Chen, W., Zhu, C., Guo, L. et al. (2019). Journal of Materials Chemistry C 7: 3744.

154 154 Yao, M., Hu, H., Wang, N. et al. (2020). Journal of Colloid and Interface Science.

155 155 Zhou, J., Wang, J., Li, H., and Shen, F. (2018). Organic Electronics 62: 516.

156 156 Peng, H., Lv, Y., Wei, G. et al. (2019). Journal of Power Sources 431: 210.

157 157 Zhou, B., Jo, Y.H., Wang, R. et al. (2019). Journal of Materials Chemistry A 7: 10354.

158 158 Wang, Y., Zheng, R., Luo, J. et al. (2019). Electrochimica Acta 320: 134489.

159 159 Wang, Q., Cui, Z., Zhou, Q. et al. (2020). Energy Storage Materials 25: 756.

160 160 Karan, C.K., Mallick, S., Raj, C.R., and Bhattacharjee, M. (2019). Chemistry ‐ A European Journal 25: 14775.

161 161 Ahmed, F., Choi, I., Rahman, M.M. et al. (2019). ACS Applied Materials & Interfaces 11: 34930.

Читать дальше
Тёмная тема
Сбросить

Интервал:

Закладка:

Сделать

Похожие книги на «Organic Electronics for Electrochromic Materials and Devices»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Organic Electronics for Electrochromic Materials and Devices» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.


Отзывы о книге «Organic Electronics for Electrochromic Materials and Devices»

Обсуждение, отзывы о книге «Organic Electronics for Electrochromic Materials and Devices» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

x