Zeitschriftenartikel zum Thema „Selective solar surfaces“
Geben Sie eine Quelle nach APA, MLA, Chicago, Harvard und anderen Zitierweisen an
Machen Sie sich mit Top-50 Zeitschriftenartikel für die Forschung zum Thema "Selective solar surfaces" bekannt.
Neben jedem Werk im Literaturverzeichnis ist die Option "Zur Bibliographie hinzufügen" verfügbar. Nutzen Sie sie, wird Ihre bibliographische Angabe des gewählten Werkes nach der nötigen Zitierweise (APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver usw.) automatisch gestaltet.
Sie können auch den vollen Text der wissenschaftlichen Publikation im PDF-Format herunterladen und eine Online-Annotation der Arbeit lesen, wenn die relevanten Parameter in den Metadaten verfügbar sind.
Sehen Sie die Zeitschriftenartikel für verschiedene Spezialgebieten durch und erstellen Sie Ihre Bibliographie auf korrekte Weise.
Konttinen, P., P. D. Lund und R. J. Kilpi. „Mechanically manufactured selective solar absorber surfaces“. Solar Energy Materials and Solar Cells 79, Nr. 3 (September 2003): 273–83. http://dx.doi.org/10.1016/s0927-0248(02)00411-7.
Der volle Inhalt der QuelleMonteiro, F. J., und F. Oliveira. „Ageing of black solar selective surfaces“. Solar Energy Materials 21, Nr. 4 (Januar 1991): 297–315. http://dx.doi.org/10.1016/0165-1633(91)90028-j.
Der volle Inhalt der QuelleDavoine, F., P. A. Galione, J. R. Ramos-Barrado, D. Leinen, F. Martín, E. A. Dalchiele und R. E. Marotti. „Modeling of gradient index solar selective surfaces for solar thermal applications“. Solar Energy 91 (Mai 2013): 316–26. http://dx.doi.org/10.1016/j.solener.2012.09.019.
Der volle Inhalt der QuelleYin Zhi-qiang. „SPUTTERED ALUMINIUM-CARBON-OXYGEN SOLAR SELECTIVE ABSORBING SURFACES“. Acta Physica Sinica 35, Nr. 10 (1986): 1369. http://dx.doi.org/10.7498/aps.35.1369.
Der volle Inhalt der QuelleYin, Y., D. R. McKenzie und W. D. McFall. „Cathodic arc deposition of solar thermal selective surfaces“. Solar Energy Materials and Solar Cells 44, Nr. 1 (Oktober 1996): 69–78. http://dx.doi.org/10.1016/0927-0248(96)00026-8.
Der volle Inhalt der QuelleKunç, S. „Rough metallic selective surfaces for solar energy applications“. Solar & Wind Technology 3, Nr. 2 (Januar 1986): 147–51. http://dx.doi.org/10.1016/0741-983x(86)90027-5.
Der volle Inhalt der QuelleKhodasevych, Iryna E., Liping Wang, Arnan Mitchell und Gary Rosengarten. „Micro- and Nanostructured Surfaces for Selective Solar Absorption“. Advanced Optical Materials 3, Nr. 7 (05.05.2015): 852–81. http://dx.doi.org/10.1002/adom.201500063.
Der volle Inhalt der QuelleMwamburi, Mghendi, und Ewa Wäckelgård. „Doped tin oxide coated aluminium solar selective reflector surfaces“. Solar Energy 68, Nr. 4 (2000): 371–78. http://dx.doi.org/10.1016/s0038-092x(00)00030-x.
Der volle Inhalt der QuelleSerra, M., und D. Sainz. „Development of CuO selective surfaces for solar energy utilization“. Solar Energy Materials 13, Nr. 6 (Juli 1986): 463–68. http://dx.doi.org/10.1016/0165-1633(86)90079-1.
Der volle Inhalt der QuelleCen, Hanyu, Sara Nunez-Sanchez, Andrei Sarua, Ian Bickerton, Neil A. Fox und Martin J. Cryan. „Solar thermal characterization of micropatterned high temperature selective surfaces“. Journal of Photonics for Energy 10, Nr. 02 (18.05.2020): 1. http://dx.doi.org/10.1117/1.jpe.10.024503.
Der volle Inhalt der QuelleKoltun, M., G. Gukhman und A. Gavrilina. „Stable selective coating “black nickel” for solar collector surfaces“. Solar Energy Materials and Solar Cells 33, Nr. 1 (Mai 1994): 41–44. http://dx.doi.org/10.1016/0927-0248(94)90287-9.
Der volle Inhalt der QuelleFernandes, João C. S., Ana Nunes, M. João Carvalho und Teresa C. Diamantino. „Degradation of selective solar absorber surfaces in solar thermal collectors – An EIS study“. Solar Energy Materials and Solar Cells 160 (Februar 2017): 149–63. http://dx.doi.org/10.1016/j.solmat.2016.10.015.
Der volle Inhalt der QuelleAlves Albuquerque Araújo, Felipe, Francisco Nivaldo Aguiar Freire, Diego Caitano Pinho, Kaio Hemerson Dutra, Paulo Alexandre Costa Rocha und Maria Eugênia Vieira da Silva. „Study of surfaces, produced with the use of granite and titanium, for applications with solar thermal collectors“. REVIEWS ON ADVANCED MATERIALS SCIENCE 60, Nr. 1 (01.01.2021): 47–56. http://dx.doi.org/10.1515/rams-2021-0005.
Der volle Inhalt der QuelleAlShamaileh, Ehab, Abdelmnim M. Altwaiq, Muayad Esaifan, Heba Al-Fayyad, Ziad Shraideh, Iessa Sabbe Moosa und Imad Hamadneh. „Study of the Microstructure, Corrosion and Optical Properties of Anodized Aluminum for Solar Heating Applications“. Metals 12, Nr. 10 (29.09.2022): 1635. http://dx.doi.org/10.3390/met12101635.
Der volle Inhalt der QuelleSantagata, Antonio, Maria Lucia Pace, Alessandro Bellucci, Matteo Mastellone, Eleonora Bolli, Veronica Valentini, Stefano Orlando et al. „Enhanced and Selective Absorption of Molybdenum Nanostructured Surfaces for Concentrated Solar Energy Applications“. Materials 15, Nr. 23 (23.11.2022): 8333. http://dx.doi.org/10.3390/ma15238333.
Der volle Inhalt der QuelleAbdel-Mohsen, Fawzia Fahim, und Hassan Salah Aly Emira. „Spectrally selective nano-absorber pigments“. Pigment & Resin Technology 44, Nr. 6 (02.11.2015): 347–57. http://dx.doi.org/10.1108/prt-08-2014-0065.
Der volle Inhalt der QuelleKonttinen, P., R. Kilpi und P. D. Lund. „Microstructural analysis of selective C/Al2O3/Al solar absorber surfaces“. Thin Solid Films 425, Nr. 1-2 (Februar 2003): 24–30. http://dx.doi.org/10.1016/s0040-6090(02)01141-0.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Qi‐Chu, und David R. Mills. „Very low‐emittance solar selective surfaces using new film structures“. Journal of Applied Physics 72, Nr. 7 (Oktober 1992): 3013–21. http://dx.doi.org/10.1063/1.351510.
Der volle Inhalt der QuelleJu, Minkyu, Jeongeun Park, Young Hyun Cho, Youngkuk Kim, Donggun Lim, Eun-Chel Cho und Junsin Yi. „A Novel Method to Achieve Selective Emitter Using Surface Morphology for PERC Silicon Solar Cells“. Energies 13, Nr. 19 (06.10.2020): 5207. http://dx.doi.org/10.3390/en13195207.
Der volle Inhalt der QuelleZakirullin, R., und I. Odenbakh. „Smart window for angular selective filtering of solar radiation“. E3S Web of Conferences 124 (2019): 01002. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/201912401002.
Der volle Inhalt der QuelleHaddad, Fouzi, Mustapha Hatti, Khadidja Rahmoun und Katir Ziouche. „Selective Surfaces for Photo-Thermal Conversion for Medium Solar Temperature Applications“. International Journal of Heat and Technology 40, Nr. 1 (28.02.2022): 219–24. http://dx.doi.org/10.18280/ijht.400126.
Der volle Inhalt der QuellePratesi, Stefano, Elisa Sani und Maurizio De Lucia. „Optical and Structural Characterization of Nickel Coatings for Solar Collector Receivers“. International Journal of Photoenergy 2014 (2014): 1–7. http://dx.doi.org/10.1155/2014/834128.
Der volle Inhalt der QuelleFamily, Roxana, und M. Mengüç. „Analysis of Sustainable Materials for Radiative Cooling Potential of Building Surfaces“. Sustainability 10, Nr. 9 (28.08.2018): 3049. http://dx.doi.org/10.3390/su10093049.
Der volle Inhalt der QuelleMihelčič, Mohor, Marta Klanjšek Gunde und Lidija Slemenik Perše. „Rheological Behavior of Spectrally Selective Coatings for Polymeric Solar Absorbers“. Coatings 12, Nr. 3 (15.03.2022): 388. http://dx.doi.org/10.3390/coatings12030388.
Der volle Inhalt der QuelleWrobel, Edyta, Piotr Kowalik und Janusz Mazurkiewicz. „Selective metallization of solar cells“. Microelectronics International 32, Nr. 1 (05.01.2015): 1–7. http://dx.doi.org/10.1108/mi-05-2014-0020.
Der volle Inhalt der QuellePirouzfam, Niloufar, und Kursat Sendur. „Tungsten Based Spectrally Selective Absorbers with Anisotropic Rough Surface Texture“. Nanomaterials 11, Nr. 8 (07.08.2021): 2018. http://dx.doi.org/10.3390/nano11082018.
Der volle Inhalt der QuelleYin, Y., Y. Pan, L. X. Hang, D. R. McKenzie und M. M. M. Bilek. „Direct current reactive sputtering Cr–Cr2O3 cermet solar selective surfaces for solar hot water applications“. Thin Solid Films 517, Nr. 5 (Januar 2009): 1601–6. http://dx.doi.org/10.1016/j.tsf.2008.09.082.
Der volle Inhalt der QuelleBogatu, Cristina, Cristina Cazan, Ileana Manciulea und Anca Duta. „Corrosion Resistance in Saline Environment of Colored Based Alumina Spectrally Selective Surfaces“. Solid State Phenomena 227 (Januar 2015): 103–6. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.227.103.
Der volle Inhalt der QuelleMa, Wei, Yang Li, Christopher Y. H. Chao, Chi Yan Tso, Baoling Huang, Weihong Li und Shuhuai Yao. „Solar-assisted icephobicity down to −60°C with superhydrophobic selective surfaces“. Cell Reports Physical Science 2, Nr. 3 (März 2021): 100384. http://dx.doi.org/10.1016/j.xcrp.2021.100384.
Der volle Inhalt der QuelleMwamburi, Mghendi, Ewa Wäckelgård und Arne Roos. „Preparation and characterisation of solar selective SnOx:F coated aluminium reflector surfaces“. Thin Solid Films 374, Nr. 1 (Oktober 2000): 1–9. http://dx.doi.org/10.1016/s0040-6090(00)01045-2.
Der volle Inhalt der QuelleAvila G., A. „Cobalt oxide films for solar selective surfaces, obtained by spray pyrolisis“. Solar Energy Materials and Solar Cells 82, Nr. 1-2 (01.05.2004): 269–78. http://dx.doi.org/10.1016/j.solmat.2004.01.024.
Der volle Inhalt der QuelleHutchins, M. G., P. J. Wright und P. D. Grebenik. „Comparison of different forms of black cobalt selective solar absorber surfaces“. Solar Energy Materials 16, Nr. 1-3 (August 1987): 113–31. http://dx.doi.org/10.1016/0165-1633(87)90013-x.
Der volle Inhalt der QuelleYanbin, Huang, Yin Zhiqiang und Shi Yueyan. „Optical properties of multilayer stack models for solar selective absorbing surfaces“. Renewable Energy 8, Nr. 1-4 (Mai 1996): 559–61. http://dx.doi.org/10.1016/0960-1481(96)88918-x.
Der volle Inhalt der QuelleSi, Xiu Li, Shao Long Wu, Bo Yang, Guo An Cheng und Rui Ting Zheng. „Numerical Simulations of Optical Absorption and Spectral Selective of Ni Nanowire/AAO Composites“. Key Engineering Materials 602-603 (März 2014): 975–79. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.602-603.975.
Der volle Inhalt der QuelleFan, Z., J. Yang, J. N. Ding und N. Y. Yuan. „Influence of microstructured substrate on solar selective absorbing films“. Surface Engineering 29, Nr. 6 (Juli 2013): 484–88. http://dx.doi.org/10.1179/1743294413y.0000000143.
Der volle Inhalt der QuelleBacelis-Martínez, Reyna Dianela, Dallely Melissa Herrera-Zamora, Manuel Ávila Santos, Octavio García-Valladares, Adriana Paola Franco-Bacca, Geonel Rodríguez-Gattorno und Miguel Ángel Ruiz-Gómez. „Enhanced Performance of Nickel–Cobalt Oxides as Selective Coatings for Flat-Plate Solar Thermal Collector Applications“. Coatings 13, Nr. 8 (28.07.2023): 1329. http://dx.doi.org/10.3390/coatings13081329.
Der volle Inhalt der QuelleKatzen, Dahn, Esthy Levy und Yitzhak Mastai. „Thin films of silica–carbon nanocomposites for selective solar absorbers“. Applied Surface Science 248, Nr. 1-4 (Juli 2005): 514–17. http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2005.03.037.
Der volle Inhalt der QuelleYin, Y., und R. E. Collins. „Optimization and analysis of solar selective surfaces with continuous and multilayer profiles“. Journal of Applied Physics 77, Nr. 12 (15.06.1995): 6485–91. http://dx.doi.org/10.1063/1.359124.
Der volle Inhalt der QuelleFuente, Raquel, Telmo Echániz, Iñigo González de Arrieta, Irene Urcelay-Olabarria, Josu M. Igartua, Manuel J. Tello und Gabriel A. López. „High accuracy infrared emissivity between 50 and 1000 ᵒC for solar materials characterization“. MATEC Web of Conferences 307 (2020): 01043. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/202030701043.
Der volle Inhalt der QuelleHu, Mingke, Gang Pei, Lei Li, Renchun Zheng, Junfei Li und Jie Ji. „Theoretical and Experimental Study of Spectral Selectivity Surface for Both Solar Heating and Radiative Cooling“. International Journal of Photoenergy 2015 (2015): 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2015/807875.
Der volle Inhalt der QuelleSubasri, R., K. R. C. Soma Raju, D. S. Reddy, Neha Y. Hebalkar und G. Padmanabham. „Sol–gel derived solar selective coatings on SS 321 substrates for solar thermal applications“. Thin Solid Films 598 (Januar 2016): 46–53. http://dx.doi.org/10.1016/j.tsf.2015.12.002.
Der volle Inhalt der QuelleRahman, M. Mahbubur, Zhong-Tao Jiang, Paul Munroe, Lee Siang Chuah, Zhi-feng Zhou, Zonghan Xie, Chun Yang Yin et al. „Chemical bonding states and solar selective characteristics of unbalanced magnetron sputtered TixM1−x−yNy films“. RSC Advances 6, Nr. 43 (2016): 36373–83. http://dx.doi.org/10.1039/c6ra02550a.
Der volle Inhalt der QuelleShim, Ji-Myung, Hyun-Woo Lee, Kyeong-Yeon Cho, Jae-Keun Seo, Ji-Soo Kim, Eun-Joo Lee, Jun-Young Choi et al. „17.6% Conversion Efficiency Multicrystalline Silicon Solar Cells Using the Reactive Ion Etching with the Damage Removal Etching“. International Journal of Photoenergy 2012 (2012): 1–6. http://dx.doi.org/10.1155/2012/248182.
Der volle Inhalt der QuelleNiranjan, K., Paruchuri Kondaiah, Arup Biswas, V. Praveen Kumar, G. Srinivas und Harish C. Barshilia. „Spectrally Selective Solar Absorber Coating of W/WAlSiN/SiON/SiO2 with Enhanced Absorption through Gradation of Optical Constants: Validation by Simulation“. Coatings 11, Nr. 3 (15.03.2021): 334. http://dx.doi.org/10.3390/coatings11030334.
Der volle Inhalt der QuelleFu, Rong, Xiaofeng Wu, Xingli Wang, Wei Ma, Long Yuan, Lu Gao, Keke Huang und Shouhua Feng. „Low-temperature hydrothermal fabrication of Fe3O4 nanostructured solar selective absorption films“. Applied Surface Science 458 (November 2018): 629–37. http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2018.07.063.
Der volle Inhalt der QuelleNama Manjunatha, Krishna, und Shashi Paul. „Carrier selective metal-oxides for self-doped silicon nanowire solar cells“. Applied Surface Science 492 (Oktober 2019): 856–61. http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2019.06.286.
Der volle Inhalt der QuelleMerino, M. Celeste Gardey, M. Emilia Fernández de Rapp, Mónica Pinto, M. Elisa Etchechoury, M. Silvina Lassa, J. Miguel Martín Martínez, Gustavo E. Lascalea und Patricia G. Vázquez. „Combustion Synthesis of Ultrafine Powders of Co3O4 for Selective Surfaces of Solar Collectors“. Procedia Materials Science 9 (2015): 230–38. http://dx.doi.org/10.1016/j.mspro.2015.04.029.
Der volle Inhalt der QuelleJäger, Ulrich, S. Mack, C. Wufka, A. Wolf, D. Biro und R. Preu. „Benefit of Selective Emitters for p-Type Silicon Solar Cells With Passivated Surfaces“. IEEE Journal of Photovoltaics 3, Nr. 2 (April 2013): 621–27. http://dx.doi.org/10.1109/jphotov.2012.2230685.
Der volle Inhalt der QuelleMwamburi, Mghendi, Ewa Wäckelgård, Arne Roos und Rogath Kivaisi. „Polarization-dependent angular-optical reflectance in solar-selective SnO_x:F/Al_2O_3/Al reflector surfaces“. Applied Optics 41, Nr. 13 (01.05.2002): 2428. http://dx.doi.org/10.1364/ao.41.002428.
Der volle Inhalt der QuellePinho, Diego Caitano, Francisco Nivaldo Aguiar Freire, Felipe Alves Albuquerque Araújo, Kaio Hemerson Dutra, Edwalder Silva Teixeira, Maria Eugênia Vieira da Silva und Paulo Alexandre Costa Rocha. „Characterization and application of a selective coating for solar collectors from of the cashew nut shell liquid“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part L: Journal of Materials: Design and Applications 234, Nr. 1 (16.10.2019): 167–74. http://dx.doi.org/10.1177/1464420719880935.
Der volle Inhalt der Quelle