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Kim, Kihwan, Jihye Gwak, Seung Kyu Ahn, Young-Joo Eo, Joo Hyung Park, Jun-Sik Cho, Min Gu Kang, Hee-Eun Song et Jae Ho Yun. « Simulations of chalcopyrite/c-Si tandem cells using SCAPS-1D ». Solar Energy 145 (mars 2017) : 52–58. http://dx.doi.org/10.1016/j.solener.2017.01.031.
Texte intégralSawicka-Chudy, P., Z. Starowicz, G. Wisz, R. Yavorskyi, Z. Zapukhlyak, M. Bester, Ł. Głowa, M. Sibiński et M. Cholewa. « Simulation of TiO2/CuO solar cells with SCAPS-1D software ». Materials Research Express 6, no 8 (19 juin 2019) : 085918. http://dx.doi.org/10.1088/2053-1591/ab22aa.
Texte intégralDjinkwi Wanda, M., S. Ouédraogo, F. Tchoffo, F. Zougmoré et J. M. B. Ndjaka. « Numerical Investigations and Analysis of Cu2ZnSnS4Based Solar Cells by SCAPS-1D ». International Journal of Photoenergy 2016 (2016) : 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2016/2152018.
Texte intégralMostefaoui, M., H. Mazari, S. Khelifi, A. Bouraiou et R. Dabou. « Simulation of High Efficiency CIGS Solar Cells with SCAPS-1D Software ». Energy Procedia 74 (août 2015) : 736–44. http://dx.doi.org/10.1016/j.egypro.2015.07.809.
Texte intégralSadanand et D. K. Dwivedi. « Numerical Simulation for Enhancement of the Output Performance of CZTS Based Thin Film Photovoltaic Cell ». Advanced Science, Engineering and Medicine 12, no 1 (1 janvier 2020) : 88–94. http://dx.doi.org/10.1166/asem.2020.2526.
Texte intégralZhou, Xiangyu, et Junfeng Han. « Design and simulation of C2N based solar cell by SCAPS-1D software ». Materials Research Express 7, no 12 (5 décembre 2020) : 126303. http://dx.doi.org/10.1088/2053-1591/abcdd6.
Texte intégralMandadapu, Usha. « Simulation and Analysis of Lead based Perovskite Solar Cell using SCAPS-1D ». Indian Journal of Science and Technology 10, no 1 (10 janvier 2017) : 1–8. http://dx.doi.org/10.17485/ijst/2017/v11i10/110721.
Texte intégralMandadapu, Usha, S. Victor Vedanayakam, K. Thyagarajan et B. J. Babu. « Optimisation of high efficiency tin halide perovskite solar cells using SCAPS-1D ». International Journal of Simulation and Process Modelling 13, no 3 (2018) : 221. http://dx.doi.org/10.1504/ijspm.2018.093097.
Texte intégralBabu, B. J., Usha Mandadapu, S. Victor Vedanayakam et K. Thyagarajan. « Optimisation of high efficiency tin halide perovskite solar cells using SCAPS-1D ». International Journal of Simulation and Process Modelling 13, no 3 (2018) : 221. http://dx.doi.org/10.1504/ijspm.2018.10014179.
Texte intégralMandadapu, Usha, K. Thyagarajan et S. Victor Vedanayakam. « Simulation and Analysis of Lead based Perovskite Solar Cell using SCAPS-1D ». Indian Journal of Science and Technology 10, no 11 (1 mars 2017) : 1–8. http://dx.doi.org/10.17485/ijst/2017/v10i11/110721.
Texte intégralAdewoyin, Adeyinka D., Muteeu A. Olopade, Olusola O. Oyebola et Micheal A. Chendo. « Development of CZTGS/CZTS tandem thin film solar cell using SCAPS-1D ». Optik 176 (janvier 2019) : 132–42. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijleo.2018.09.033.
Texte intégralMebadi, Ashkan, Mohammad Houshmand, M. Hossein Zandi et Nima E. Gorji. « Numerical Analysis of TiO2/Cu2ZnSnS4 Nanostructured PV Using SCAPS-1D ». Nano Hybrids 8 (décembre 2014) : 27–38. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/nh.8.27.
Texte intégralMouhammed, Adnan Alwan, et Ayed N. Saleh. « Simulation Effect of Ga2O3 layer thickness on CdTe solar cell by SCAPS-1D ». Tikrit Journal of Pure Science 24, no 6 (3 novembre 2019) : 110. http://dx.doi.org/10.25130/j.v24i6.895.
Texte intégralOuédraogo, S., F. Zougmoré et J. M. Ndjaka. « Numerical Analysis of Copper-Indium-Gallium-Diselenide-Based Solar Cells by SCAPS-1D ». International Journal of Photoenergy 2013 (2013) : 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2013/421076.
Texte intégralSamiul Islam, Md, K. Sobayel, Ammar Al-Kahtani, M. A. Islam, Ghulam Muhammad, N. Amin, Md Shahiduzzaman et Md Akhtaruzzaman. « Defect Study and Modelling of SnX3-Based Perovskite Solar Cells with SCAPS-1D ». Nanomaterials 11, no 5 (5 mai 2021) : 1218. http://dx.doi.org/10.3390/nano11051218.
Texte intégralBenzetta, Abd Elhalim, Mahfoud Abderrezek et Mohammed Elamine Djeghlal. « Numerical study of CZTS/CZTSSe tandem thin film solar cell using SCAPS-1D ». Optik 242 (septembre 2021) : 167320. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijleo.2021.167320.
Texte intégralT, Joseph Mebelson, et Elampari K. « Numerical Simulation for Optimal Thickness Combination of CdS/ZnS Dual Buffer Layer CuInGaSe2 Solar Cell Using SCAPS 1D ». Indian Journal of Science and Technology 12, no 45 (10 décembre 2019) : 01–06. http://dx.doi.org/10.17485/ijst/2019/v12i45/148395.
Texte intégralNgoupo, A. Teyou, S. Ouédraogo, F. Zougmoré et J. M. B. Ndjaka. « Numerical analysis of ultrathin Sb2Se3-based solar cells by SCAPS-1D numerical simulator device ». Chinese Journal of Physics 70 (avril 2021) : 1–13. http://dx.doi.org/10.1016/j.cjph.2020.12.010.
Texte intégralAKINRINOLA, Olusola, Ayodeji AWODUGBA, Momodu JAIN, Mojoyinola AWODELE, Omowunmi AKINRINOLA et Abideen IBIYEMI. « On the Capacitance Spectroscopy of Cu2ZnSnS4 Typed Solar Cells Anisotype Heterojunction by SCAPS-1D ». International Journal of Engineering Technologies IJET 6, no 3 (29 janvier 2021) : 37–44. http://dx.doi.org/10.19072/ijet.627225.
Texte intégralAnwar, Farhana, Rafee Mahbub, Sakin Sarwar Satter et Saeed Mahmud Ullah. « Effect of Different HTM Layers and Electrical Parameters on ZnO Nanorod-Based Lead-Free Perovskite Solar Cell for High-Efficiency Performance ». International Journal of Photoenergy 2017 (2017) : 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2017/9846310.
Texte intégralYasin, Shadi, Ziad Abu Waar et Tariq Al Zoubi. « Development of high efficiency CZTS solar cell through buffer layer parameters optimization using SCAPS-1D ». Materials Today : Proceedings 33 (2020) : 1825–29. http://dx.doi.org/10.1016/j.matpr.2020.05.064.
Texte intégralYasin, S., T. Al Zoubi et M. Moustafa. « Design and simulation of high efficiency lead-free heterostructure perovskite solar cell using SCAPS-1D ». Optik 229 (mars 2021) : 166258. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijleo.2021.166258.
Texte intégralAl-Hattab, Mohamed, L'houcine Moudou, Mohammed Khenfouch, Omar Bajjou, Younes Chrafih et Khalid Rahmani. « Numerical simulation of a new heterostructure CIGS/GaSe solar cell system using SCAPS-1D software ». Solar Energy 227 (octobre 2021) : 13–22. http://dx.doi.org/10.1016/j.solener.2021.08.084.
Texte intégralAhmad, Owais, Asim Rashid, M. Waqar Ahmed, M. Farooq Nasir et Irfan Qasim. « Performance evaluation of Au/p-CdTe/Cs2TiI6/n-TiO2/ITO solar cell using SCAPS-1D ». Optical Materials 117 (juillet 2021) : 111105. http://dx.doi.org/10.1016/j.optmat.2021.111105.
Texte intégralSunny, Adil, Sabrina Rahman, Most Marzia Khatun et Sheikh Rashel Al Ahmed. « Numerical study of high performance HTL-free CH3NH3SnI3-based perovskite solar cell by SCAPS-1D ». AIP Advances 11, no 6 (1 juin 2021) : 065102. http://dx.doi.org/10.1063/5.0049646.
Texte intégralH. Najim, Alaa, et Ayed N. Saleh. « Study effect of window and BSF layers on the properties of the CZTS / CZTSe solar cell by SCAPS–1D ». Tikrit Journal of Pure Science 24, no 3 (8 mai 2019) : 77. http://dx.doi.org/10.25130/j.v24i3.820.
Texte intégralObi, U. C., D. M. Sanni et A. Bello. « Effect of Absorber Layer Thickness on the Performance of Bismuth-Based Perovskite Solar Cells ». Физика и техника полупроводников 55, no 4 (2021) : 354. http://dx.doi.org/10.21883/ftp.2021.04.50738.9386a.
Texte intégralObi, U. C., D. M. Sanni et A. Bello. « Effect of Absorber Layer Thickness on the Performance of Bismuth-Based Perovskite Solar Cells ». Физика и техника полупроводников 55, no 4 (2021) : 354. http://dx.doi.org/10.21883/ftp.2021.04.50738.9386a.
Texte intégralKata, N., D. Diouf, A. Darga et A. Seidou Maiga. « The effect of the recombination mechanisms location on the temperature sensitivity of thin-film photovoltaic cells ». EPJ Photovoltaics 10 (2019) : 8. http://dx.doi.org/10.1051/epjpv/2019008.
Texte intégralHuang, Chia-Hua, et Wen-Jie Chuang. « Dependence of performance parameters of CdTe solar cells on semiconductor properties studied by using SCAPS-1D ». Vacuum 118 (août 2015) : 32–37. http://dx.doi.org/10.1016/j.vacuum.2015.03.008.
Texte intégralMishra, Shubham, Kshitij Bhargava et Dipankar Deb. « Numerical simulation of potential induced degradation (PID) in different thin-film solar cells using SCAPS-1D ». Solar Energy 188 (août 2019) : 353–60. http://dx.doi.org/10.1016/j.solener.2019.05.077.
Texte intégralTeyou Ngoupo, A., S. Ouédraogo et J. M. Ndjaka. « Numerical analysis of interface properties effects in CdTe/CdS:O thin film solar cell by SCAPS-1D ». Indian Journal of Physics 93, no 7 (8 janvier 2019) : 869–81. http://dx.doi.org/10.1007/s12648-018-01360-z.
Texte intégralBelarbi, F., W. Rahal, D. Rached, S. benghabrit et M. Adnane. « A comparative study of different buffer layers for CZTS solar cell using Scaps-1D simulation program ». Optik 216 (août 2020) : 164743. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijleo.2020.164743.
Texte intégralBasak, Arindam, et Udai P. Singh. « Numerical modelling and analysis of earth abundant Sb2S3 and Sb2Se3 based solar cells using SCAPS-1D ». Solar Energy Materials and Solar Cells 230 (septembre 2021) : 111184. http://dx.doi.org/10.1016/j.solmat.2021.111184.
Texte intégralHussain, Syed Sajjad, Saira Riaz, Ghazi Aman Nowsherwan, Khizer Jahangir, Akram Raza, Muhammad Javaid Iqbal, Imran Sadiq, Syed Mutahir Hussain et Shahzad Naseem. « Numerical Modeling and Optimization of Lead-Free Hybrid Double Perovskite Solar Cell by Using SCAPS-1D ». Journal of Renewable Energy 2021 (16 juillet 2021) : 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2021/6668687.
Texte intégralMekky, Abdel-baset H. « Simulation and modeling of the influence of temperature on CdS/CdTe thin film solar cell ». European Physical Journal Applied Physics 87, no 3 (septembre 2019) : 30101. http://dx.doi.org/10.1051/epjap/2019190037.
Texte intégralMoustafa, Mohamed Orabi, et Tariq Alzoubi. « Numerical Simulation of Single Junction InGaN Solar Cell by SCAPS ». Key Engineering Materials 821 (septembre 2019) : 407–13. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.821.407.
Texte intégralBhavsar, K., et P. B. Lapsiwala. « Numerical simulation of perovskite solar cell with different material as electron transport layer using SCAPS-1D Software ». Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics 24, no 3 (26 août 2021) : 341–47. http://dx.doi.org/10.15407/spqeo24.03.341.
Texte intégralNiane, Djimba, Mouhamadou M. Soce, Jean Jude Domingo, Ousmane Diagne et Moustapha Dieng. « Influence of the Thickness of a Layer of Potassium Fluoride Incorporated in the CIGS/CdS Interface on the Macroscopic Electrical Parameters of the Solar Cell ». Applied Physics Research 11, no 1 (29 janvier 2019) : 1. http://dx.doi.org/10.5539/apr.v11n1p1.
Texte intégralMohottige, Rasika N., et Sandanuwan P. Kalawila Vithanage. « Numerical simulation of a new device architecture for CIGS-based thin-film solar cells using 1D-SCAPS simulator ». Journal of Photochemistry and Photobiology A : Chemistry 407 (février 2021) : 113079. http://dx.doi.org/10.1016/j.jphotochem.2020.113079.
Texte intégralHima, Abdelkader. « Enhancing of CH3NH3SnI3 based solar cell efficiency by ETL engineering ». International Journal of Energetica 5, no 1 (6 juillet 2020) : 27. http://dx.doi.org/10.47238/ijeca.v5i1.119.
Texte intégralIsoe, Wycliffe, Maxwell Mageto, Christopher Maghanga, Maurice Mwamburi, Victor Odari et Celline Awino. « Thickness Dependence of Window Layer on CH3NH3PbI3-XClX Perovskite Solar Cell ». International Journal of Photoenergy 2020 (28 juillet 2020) : 1–7. http://dx.doi.org/10.1155/2020/8877744.
Texte intégralChakraborty, Kunal, Mahua Gupta Choudhury et Samrat Paul. « Numerical study of Cs2TiX6 (X = Br−, I−, F− and Cl−) based perovskite solar cell using SCAPS-1D device simulation ». Solar Energy 194 (décembre 2019) : 886–92. http://dx.doi.org/10.1016/j.solener.2019.11.005.
Texte intégralMahammedi, Nassim Ahmed, Hamza Gueffaf, Brahim Lagoun et Marhoun Ferhat. « Numerical simulation and optimization of a silicon clathrate-based solar cell n-Si136/p-Si2 using SCAPS-1D program ». Optical Materials 107 (septembre 2020) : 110043. http://dx.doi.org/10.1016/j.optmat.2020.110043.
Texte intégralAhmed, Saif, Farihatun Jannat, Md Abdul Kaium Khan et Mohammad Abdul Alim. « Numerical development of eco-friendly Cs2TiBr6 based perovskite solar cell with all-inorganic charge transport materials via SCAPS-1D ». Optik 225 (janvier 2021) : 165765. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijleo.2020.165765.
Texte intégralHe, Yizhou, Liyifei Xu, Cheng Yang, Xiaowei Guo et Shaorong Li. « Design and Numerical Investigation of a Lead-Free Inorganic Layered Double Perovskite Cs4CuSb2Cl12 Nanocrystal Solar Cell by SCAPS-1D ». Nanomaterials 11, no 9 (7 septembre 2021) : 2321. http://dx.doi.org/10.3390/nano11092321.
Texte intégralKarthick, S., J. Bouclé et S. Velumani. « Effect of bismuth iodide (BiI3) interfacial layer with different HTL’s in FAPI based perovskite solar cell – SCAPS – 1D study ». Solar Energy 218 (avril 2021) : 157–68. http://dx.doi.org/10.1016/j.solener.2021.02.041.
Texte intégralTara, Ayush, Vishal Bharti, Susheel Sharma et Rockey Gupta. « Device simulation of FASnI3 based perovskite solar cell with Zn(O0.3, S0.7) as electron transport layer using SCAPS-1D ». Optical Materials 119 (septembre 2021) : 111362. http://dx.doi.org/10.1016/j.optmat.2021.111362.
Texte intégralHouimi, Amina, Serap Yiğit Gezgin, Bedrettin Mercimek et Hamdi Şükür Kılıç. « Numerical analysis of CZTS/n-Si solar cells using SCAPS-1D. A comparative study between experimental and calculated outputs ». Optical Materials 121 (novembre 2021) : 111544. http://dx.doi.org/10.1016/j.optmat.2021.111544.
Texte intégralMohammed, Tariq A., et Ayed N. Saleh. « Study the effect of thickness and reflectivity on (n-ZnSe / p-MASnI3 / p-CuSCN) solar cell properties using SCAPS-1D ». Tikrit Journal of Pure Science 24, no 7 (22 décembre 2019) : 93. http://dx.doi.org/10.25130/j.v24i7.917.
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