參考文獻 |
[1] https://news.cnyes.com/news/id/4882585
[2] https://www.oanda.com/bvi-ft/lab-education/oil/13/
[3] https://www.bbc.com/ukchina/trad/50707494
[4] https://www.nrel.gov/pv/cell-efficiency.html
[5] Sudhakar, T. N.; Selvakumar, D.; Bhat, D. K. Biopolymer Electrolytes. Elsevier 2018, 117-149.
[6] Zheng, D.; Allagui, A. Design and Performance Optimization of Renewable Energy Systems. Academic Press, 2021, 117-129.
[7] Effect of Light on Selenium During the Passage of An Electric Current. Nature 1873, 7, 303.
[8] Kojima, A.; Teshima, K.; Shirai, Y.; Miyasaka, T. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 6050-6051.
[9] Kim, H. S.; Lee, C. R.; Im, J. H.; Lee, K. B.; Moehl, T.; Marchioro, A.; Moon, S. J.; Humphry-Baker, R.; Yum, J. H.; Moser, J. E.; Grätzel, M.; Park, N. G. Sci. Rep. 2012, 2, 591.
[10] Zhou, H.; Chen, Q.; Li, G.; Luo, S.; Song, T. B.; Duan, H. S.; Hong, Z.; You, J.; Liu, Y.; Yang, Y. Science 2014, 345, 542-546.
[11] Song, Z.; Watthage, S. C.; Phillips, A. B.; Heben, M. J. J. Photon. Energy 2016, 6, 022001.
[12] Watthage, S. C.; Song, Z.; Phillips, A.B.; Heben, M. J. Perovskite Photovoltaics, Elsevier 2018, 43-88.
[13] Yan, K.; Long, M.; Zhang, T.; Wei, Z.; Chen, H.; Yang, S.; Xu, J. J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 4460-4468.
[14] Zang, W.; Pathak, S.; Sakai, N.; Stergiopoulos, T.; Nayak, P. K.; Noel, N. K.; Haghighirad, A. A.; Burlakov, V. B.; deQuilettes, D. W.; Sadhanala, A.; Li, W.; Wang, L.; Ginger, D. S.; Firend, R. H.; Snaith, H. J. Nat. Commun. 2015, 6, 10030.
[15] Dou, B.; Wheeler, L. M.; Christians, J. A.; Moore, D. T.; Harvey, S. P.; Berry, J. J.; Bames, F. S.; Shaheen, S. E.; Hest, M. F.A.M. ACS Energy Lett. 2018, 3, 979-985.
[16] Wei, H.; Chen, S.; Zhao, J.; Yu, Z.; Huang, J. Chem. Mater. 2020, 32, 2501-2507.
[17] Shin, G. S.; Zhang, Y.; Park, N. G. ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12, 15167-15174.
[18] Wang, X.; Fan, Y.; Wang, L.; Chen, C.; Li, Z.; Liu, R.; Meng, H.; Shao, Z.; Du, X.; Zhang, H.; Cui, G.; Pang, S. Chem. 2020, 6, 1369-1378.
[19] Yang, M.; Zhang, T.; Schulz, P.; Li, Z.; Li, G.; Kim, D. H.; Guo, N.; Berry, J. J.; Zhu, K.; Zhao, Y. Nat. Commun. 2016, 7, 12305.
[20] Kim, S. Y.; Jo, H. J.; Sung, S. J.; Kim, D. H. APL Mate. 2016, 4, 100901.
[21] Cao, X.; Zhi, L.; Li, Y.; Fang, F.; Cui, X.; Ci, L.; Ding, K.; Wei, J. ACS Appl. Energy Mater. 2018, 1, 868-875.
[22] Akin, S.; Akman, E.; Sonmezoglu, S. Adv. Funct. Mater. 2020, 30, 2002964.
[23] Yoo, H. S.; Park, N. G. Sol. Energy Mater. Sol. Cells 2018, 179, 57-65.
[24] Jiang, Q.; Zhao, Y.; Zhang, X.; Yang, X.; Chen, Y.; Chu, Z.; Ye, Q.; Li, X.; Yin, Z.; You, J. Nat. Photonics 2019, 13, 460-466.
[25] Ghoreishi, F. S.; Ahmadi, V.; Poursalehi, R.; SamadPour, M.; Johansson, M. B.; Boschloo, G.; Johansson, E. M. J. J. Power Sources 2020, 473, 228492.
[26] Zhang, F.; Huang, Q.; Song, J.; Zhang, Y.; Ding, C.; Liu, F.; Liu, D.; Li, X.; Yasuda, H.; Yoshida, K.; Qu, J.; Hayase, S.; Toyoda, T.; Minemoto, T.; Shen, Q. Sol. RRL 2020, 4, 1900243.
[27] Zhu, H.; Liu, Y.; Eickemeyer, F. T.; Pan, L.; Ren, D.; Ruiz-Preciado, M. A.; Carlsen, B.; Yang, B.; Dong, X.; Wang, Z.; Liu, H.; Wang, S.; Zakeeruddin, S. M.; Hagfeldt, A.; Dar, M. I.; Li, X.; Grätzel, M. Adv. Mater. 2020, 32, 1907757.
[28] Liu, Y.; Akin, S.; Pan, L.; Uchida, R.; Arora, N.; Milić, J. V.; Hinderhofer, A.; Schreiber, F.; Uhl, A.; Zakeeruddin, R. S.; Hagfeldt, M. A.; Dar, M. I.; Grätzel, M. Sci. Adv. 2019, 5, eaaw2543.
[29] Yan, H.; Manion, J. G.; Yuan, M.; García de Arquer, F. P.; McKeown, G. R.; Beaupré, S.; Leclerc, M.; Sargent, E. H.; Seferos, D. S. Adv. Mater. 2016, 28, 6491-6496.
[30] Kwon, H.; Lim, J. W.; Han, J.; Quan, L. N.; Kim, D.; Shin, E. S.; Kim, E.; Kim, D. W.; Noh, Y. Y.; Chung, I.; Kim, D. H. Nanoscale, 2019, 11, 19586-19594.
[31] Wang, J.; Ye, X.; Wang, Y.; Wang, Z.; Wong, W.; Li, C. Electrochim. Acta 2019, 303, 133.
[32] Bai, S.; Da, P.; Li, C.; Wang, Z.; Yuan, Z.; Fu, F.; Kawecki, M.; Liu, X.; Sakai, N.; Wang, J.; Huettner, S.; Buecheler, S.; Fahlman, M.; Gao, F.; Snaith, H. J. Nature 2019, 571, 245.
[33] Song, D.; Wei, D.; Cui, P.; Li, M.; Duan, Z.; Wang, T.; Ji, J.; Li, Y.; Mbengue, J. M.; Li, Y.; He, Y.; Trevor, M.; Park, N. G. J. Mater. Chem. A, 2016, 4, 6091-6097.
[34] Zai, H.; Su, J.; Zhu, C.; Chen, Y.; Ma, Y.; Zhang, P.;Ma, S.; Zhang, X.; Xie, H.; Fan, R.; Huang, Z.; Li, N.; Zhang, Y.; Li, Y; Bai, Y.; Gao, Z.; Wang, X.; Hong, J.; Sun, K.; Chang, J.; Zhou, H.; Chen, Q. Joule 2021, 5, 2148-2163.
[35] Li, B.; Zhang, Y.; Fu, L.; Yu, T.; Zhou, S.; Zhang, L.; Yin, L. Nat. Commun. 2018, 9, 1076.
[36] Bi, D.; Yi, C.; Luo, J.; Décoppet, J. D.; Zhang, F.; Zakeeruddin, S. M.; Li, X.; Hagfeldt, A.; Grätzel, M. Nature Energy 2016, 1, 16142.
[37] Wang, F; Shimazaki, A.; Yang, F.; Kanahashi, K.; Matsuki, K.; Miyauchi, Y.; Takenobu, T.; Wakamiya, A.; Murata, Y.; Matsuda, K. J. Phys. Chem. C 2017, 121, 1562-1568.
[38] Peng, J.; Khan, J. I.; Liu, W.; Ugur, E.; Duong, T.; Wu, Y.; Shen, H.; Wang, K.; Dang, H.; Aydin, E.; Yang, X.; Wan, Y.; Weber, K. J.; Catchpole, K. R.; Laquai, F.; Wolf, S.D.; White, T. P. Adv. Energy Mater. 2018, 8, 1801208.
[39] Huang, Z.; Hu, X.; Liu, C.; Meng, X.; Huang, Z.; Yang, J.; Duan,X.; Long, J.; Zhao, Z.; Tan, L.; Song, Y.; Chen, Y. Adv. Funct. Mater. 2019, 29, 1902629.
[40] Li, M.; Yan, X.; Kang, Z.; Huan, Y.; Li, Y.; Zhang, R.; Zhang, Y. ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 18787.
[41] Gao, F.; Zhao, Y.; Zhang, X.; You, J. Adv. Energy Mater. 2020, 10, 1902650.
[42] Wang, Q.; Dong, Q.; Li, T.; Gruverman, A.; Huang, J. Adv. Mater. 2016, 28, 6734.
[43] Lee, D. K.; Jeong, D. N.; Ahn, T. K.; Park, N. G. ACS Energy Lett. 2019, 4, 2393.
[44] Matteocci, F.; Vesce, L.; Kosasih, F. U.; Castriotta, L. A.; Cacovich, S.; Palma, A. L.; Divitini, G.; Ducati, C.; Carlo, A. D. ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 25195.
[45] Li, J.; Liu, Y.; Ren, X.; Yang, Z.; Li, R.; Su, H.; Yang, X.; Xu, J.; Xu, H.; Hu, J. Y.; Amassian, A.; Zhao, K.; Liu, S. F. Adv. Optical Mater. 2017, 5, 1700102.
[46] Fan, Y.; Fang, J.; Chang, X.; Tang, M. C.; Barrit, D.; Xu, Z.; Jiang, Z.; Wen, J.; Zhao, H.; Niu, T.; Smilgies, D. M.; Jin, S.; Liu, Z.; Li, E. Q.; Amassian, A.; Liu, S. F.; Zhao, K. Joule 2019, 3, 402.
[47] Deng, Y.; Zheng, X.; Bai, Y.; Wang, Q.; Zhao, J.; Huang, J. Nat. Energy 2018, 3, 560-566.
[48] Whitaker, J. B.; Kim, D. H.; Larson, B. W.; Zhang, F.; Berry, J. J.; Hest, M. F.A.M.; Zhu, K. Sustain. Energy Fuels 2018, 2, 2442-2449.
[49] Patidar, R.; Burkitt, D.; Hooper, K.; Richards, D.; Watson, T. Mater. Today Commun. 2020, 22, 100808.
[50] Stamplecoskie, K. G.; Manser, J. S.; Kamat, P. V. Energy Environ. Sci., 2015, 8, 208-215.
[51] Stewart, R. J.; Grieco, C.; Larsen, A. V.; Doucette, G. S.; Asbury, J. B. J. Phys. Chem. C 2016, 120, 12392-12402.
[52] Radicchi, E.; Mosconi, E.; Elisei, F.; Nunzi, F.; Angelis, F. D. ACS Appl. Energy Mater. 2019, 2, 3400–3409.
[53] Manser, J. S.; Saidaminov, M. I.; Christians, J. A.; Bakr, O. M.; Kamat, P. V. Acc. Chem. Res. 2016, 49, 330-338.
[54] Wang, L.; Zhou, H.; Hu, J.; Huang, B.; Sun, M.; Dong, B.; Zheng, G.; Huang, Y.; Chen, Y.; Li, L.; Xu, Z.; Li, N.; Liu, Z.; Chen, Q.; Sun, L. D.; Yan, C. H. Science 2019, 363, 265-270.
[55] Chen, S.; Xiao, X.; Gu, H.; Huang, J. Sci. Adv. 2021, 7, eabe8130. |