Solarzelle (German Wikipedia)

Analysis of information sources in references of the Wikipedia article "Solarzelle" in German language version.

refsWebsite
Global rank German rank
2nd place
3rd place
1st place
1st place
7,696th place
870th place
33rd place
2nd place
123rd place
6th place
234th place
203rd place
68th place
29th place
766th place
46th place
167th place
279th place
low place
low place
low place
low place
low place
low place
9,099th place
590th place
low place
2,256th place
14th place
31st place
857th place
511th place
low place
2,288th place
low place
3,413th place
low place
low place
6,155th place
459th place
low place
low place
low place
2,023rd place
low place
low place
66th place
4th place
226th place
12th place
1,960th place
130th place
low place
low place
8,418th place
low place
753rd place
43rd place
2,692nd place
192nd place
222nd place
272nd place
low place
low place
120th place
143rd place
3,187th place
629th place
8,081st place
571st place
1,943rd place
4,790th place
low place
9,115th place
2,509th place
2,121st place
low place
low place
low place
low place
low place
low place
317th place
14th place
4th place
7th place
low place
low place
low place
low place
99th place
323rd place
2,081st place
2,466th place
254th place
419th place
7,748th place
7,823rd place
low place
low place
low place
low place
776th place
182nd place
low place
low place
low place
low place
2,106th place
139th place
low place
low place
low place
low place
low place
5,392nd place
1,508th place
89th place

all-electronics.de

archive.md

archive.today

bine.info

bloomberg.com

ciphotonics.com

cleantechnica.com

deadurl.invalid

dgs.de

doi.org

  • Zhiliang Ku et al., Full Printable Processed Mesoscopic CH3NH3PbI3/TiO2 Heterojunction Solar Cells with Carbon Counter Electrode. In: Scientific Reports 3, (2013), doi:10.1038/srep03132
  • M. A. Green, K. Emery, D. L. King, Y. Hishikawa, W. Warta: Solar Cell Efficiency Tables (Version 28). In: Progress in Photovoltaics. Band 14, 2006, S. 455–461, doi:10.1002/pip.720.
  • Michael D. Kelzenberg, Shannon W. Boettcher, Jan A. Petykiewicz, Daniel B. Turner-Evans, Morgan C. Putnam, Emily L. Warren, Joshua M. Spurgeon, Ryan M. Briggs, Nathan S. Lewis, Harry A. Atwater: Enhanced absorption and carrier collection in Si wire arrays for photovoltaic applications. In: Nat Mater. Band 9, Nr. 3, Februar 2010, S. 239–244, doi:10.1038/nmat2635.
  • Martin A. Green, Keith Emery, Yoshihiro Hishikawa, Wilhelm Warta, Ewan D. Dunlop: Solar cell efficiency tables (version 43). In: Progress in Photovoltaics: Research and Applications. Band 22, Nr. 1, 2014, S. 1–9, doi:10.1002/pip.2452.
  • Antonio García-Olivares, Substituting silver in solar photovoltaics is feasible and allows for decentralization in smart regional grids. In: Environmental Innovation and Societal Transitions (2015), doi:10.1016/j.eist.2015.05.004.
  • Dmitrii Bogdanov et al.: Radical transformation pathway towards sustainable electricity via evolutionary steps. In: Nature Communications. Band 10, 2019, doi:10.1038/s41467-019-08855-1.
  • Michael D. Kelzenberg, Shannon W. Boettcher, Jan A. Petykiewicz, Daniel B. Turner-Evans, Morgan C. Putnam, Emily L. Warren, Joshua M. Spurgeon, Ryan M. Briggs, Nathan S. Lewis, Harry A. Atwater: Enhanced absorption and carrier collection in Si wire arrays for photovoltaic applications. In: Nature Materials. advance online publication, 2010, doi:10.1038/nmat2635.
  • R. S. Wagner, W. C. Ellis: Vapor-liquid-solid mechanism of single crystal growth. In: Applied Physics Letters. Band 4, Nr. 5, 1964, S. 89–90, doi:10.1063/1.1753975.
  • Nicola Armaroli, Vincenzo Balzani: Solar Electricity and Solar Fuels: Status and Perspectives in the Context of the Energy Transition. In: Chemistry – A European Journal. Band 22, Nr. 1, 2016, S. 32–57, doi:10.1002/chem.201503580.
  • Robert L. Z. Hoye et al.: Strongly Enhanced Photovoltaic Performance and Defect Physics of Air-Stable Bismuth Oxyiodide (BiOI). In: Advanced Materials. 2017, doi:10.1002/adma.201702176.
  • Pablo P. Boix et al.: Perovskite Solar Cells: Beyond Methylammonium Lead Iodide. In: The Journal of Physical Chemistry Letters. Band 6, 2015, S. 898–907, doi:10.1021/jz502547f.
  • Nakita K. Noel et al.: Lead-free organic–inorganic tin halide perovskites for photovoltaic applications. In: Energy and Environmental Science. Band 7, 2014, S. 3061–3068, doi:10.1039/c4ee01076k.
  • Martin A. Green, Anita Ho-Baillie, Henry J. Snaith: The emergence of perovskite solar cells. In: Nature Photonics. Band 8, Nr. 7, Juli 2014, ISSN 1749-4893, S. 506–514, doi:10.1038/nphoton.2014.134 (nature.com [abgerufen am 1. November 2023]).
  • Jian Gong et al., Perovskite photovoltaics: life-cycle assessment of energy and environmental impacts. In: Energy and Environmental Science 8, (2015), 1953–1968, doi:10.1039/c5ee00615e.
  • Bahram Abdollahi Nejand, David B. Ritzer, Hang Hu, Fabian Schackmar, Somayeh Moghadamzadeh, Thomas Feeney, Roja Singh, Felix Laufer, Raphael Schmager, Raheleh Azmi, Milian Kaiser, Tobias Abzieher, Saba Gharibzadeh, Erik Ahlswede, Uli Lemmer, Bryce S. Richards, Ulrich W. Paetzold: Scalable two-terminal all-perovskite tandem solar modules with a 19.1% efficiency. In: Nature Energy. Band 7, Nr. 7, Juli 2022, S. 620–630, doi:10.1038/s41560-022-01059-w (nature.com).
  • A. V. Shah, H. Schade, M. Vanecek, J. Meier, E. Vallat-Sauvain, N. Wyrsch, U. Kroll, C. Droz, J. Bailat: Thin-film silicon solar cell technology. In: Progress in Photovoltaics: Research and Applications. Band 12, Nr. 23, März 2004, ISSN 1062-7995, S. 113–142, doi:10.1002/pip.533 (englisch, wiley.com [abgerufen am 11. Juli 2023]).
  • Vasilis M. Fthenakis, Hyung Chul Kim, Erik Alsema: Emissions from Photovoltaic Life Cycles. In: Environmental Science & Technology. 42, Nr. 6, 2008, S. 2168–2174 (PDF, doi:10.1021/es071763q).
  • Henning Helmers, Oliver Höhn, David Lackner, Patrick Schygulla, Malte Klitzke, Jonas Schön, Carmine Pellegrino, Eduard Oliva, Michael Schachtner, Paul Beutel, Stefan Heckelmann, Felix Predan, Jens Ohlmann, Gerald Siefer, Frank Dimroth: Advancing solar energy conversion efficiency to 47.6% and exploring the spectral versatility of III-V photonic power converters. SPIE, 2024, ISBN 978-1-5106-7022-8, S. 36, doi:10.1117/12.3000352 (spiedigitallibrary.org [abgerufen am 23. Juli 2024]).
  • Henning Helmers, Oliver Höhn, David Lackner, Patrick Schygulla, Malte Klitzke, Jonas Schön, Carmine Pellegrino, Eduard Oliva, Michael Schachtner, Paul Beutel, Stefan Heckelmann, Felix Predan, Jens Ohlmann, Gerald Siefer, Frank Dimroth: Advancing solar energy conversion efficiency to 47.6% and exploring the spectral versatility of III-V photonic power converters. SPIE, 2024, ISBN 978-1-5106-7022-8, S. 36, doi:10.1117/12.3000352 (spiedigitallibrary.org [abgerufen am 23. Juli 2024]).
  • Satvasheel Powar, Torben Daeneke, Michelle T. Ma, Dongchuan Fu, Noel W. Duffy, Günther Götz, Martin Weidelener, Amaresh Mishra, Peter Bäuerle, Leone Spiccia1, Udo Bach: Highly Efficient p-Type Dye-Sensitized Solar Cells based on Tris(1,2-diaminoethane)Cobalt(II)/(III) Electrolytes. In: Angewandte Chemie. Band 124, Nr. 50, 2012, ISSN 1521-3757, doi:10.1002/ange.201206219.
  • Alina LaPotin, Kevin L. Schulte, Myles A. Steiner, Kyle Buznitsky, Colin C. Kelsall: Thermophotovoltaic efficiency of 40 %. In: Nature. Band 604, Nr. 7905, 14. April 2022, ISSN 0028-0836, S. 287–291, doi:10.1038/s41586-022-04473-y, PMID 35418635, PMC 9007744 (freier Volltext) – (nature.com [abgerufen am 16. Mai 2022]).
  • Jinqing Peng, Lin Lu, Hongxing Yang, Review on lifecycle assessment of energy payback and greenhouse gas emission of solar photovoltaic systems in: Renewable and Sustainable Energy Reviews 19, (2013) 255–274, insb. S. 256 u. 269. doi:10.1016/j.rser.2012.11.035.

economist.com

energy.gov

www1.eere.energy.gov

epochtimes.de

europa.eu

eur-lex.europa.eu

data.europa.eu

  • Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte Text von Bedeutung für den EWR. In: Amtsblatt der Europäischen Union. OJ L, 32012L0019, 24. Juli 2012 (europa.eu [abgerufen am 27. März 2022]).

ec.europa.eu

fr.de

fraunhofer.de

ise.fraunhofer.de

google.de

books.google.de

heise.de

ibc-blog.de

indium.com

ingenieur.de

lbl.gov

newscenter.lbl.gov

manager-magazin.de

mementoweb.org

timetravel.mementoweb.org

nature.com

  • Martin A. Green, Anita Ho-Baillie, Henry J. Snaith: The emergence of perovskite solar cells. In: Nature Photonics. Band 8, Nr. 7, Juli 2014, ISSN 1749-4893, S. 506–514, doi:10.1038/nphoton.2014.134 (nature.com [abgerufen am 1. November 2023]).
  • Bahram Abdollahi Nejand, David B. Ritzer, Hang Hu, Fabian Schackmar, Somayeh Moghadamzadeh, Thomas Feeney, Roja Singh, Felix Laufer, Raphael Schmager, Raheleh Azmi, Milian Kaiser, Tobias Abzieher, Saba Gharibzadeh, Erik Ahlswede, Uli Lemmer, Bryce S. Richards, Ulrich W. Paetzold: Scalable two-terminal all-perovskite tandem solar modules with a 19.1% efficiency. In: Nature Energy. Band 7, Nr. 7, Juli 2022, S. 620–630, doi:10.1038/s41560-022-01059-w (nature.com).
  • Alina LaPotin, Kevin L. Schulte, Myles A. Steiner, Kyle Buznitsky, Colin C. Kelsall: Thermophotovoltaic efficiency of 40 %. In: Nature. Band 604, Nr. 7905, 14. April 2022, ISSN 0028-0836, S. 287–291, doi:10.1038/s41586-022-04473-y, PMID 35418635, PMC 9007744 (freier Volltext) – (nature.com [abgerufen am 16. Mai 2022]).

nih.gov

ncbi.nlm.nih.gov

nrel.gov

orbital.com

pro-physik.de

pv-tech.org

redirecter.toolforge.org

  • Polykristalline Silizium-Dünnfilm-Solarzellen auf Glas. Archiviert vom Original (nicht mehr online verfügbar) am 2. Dezember 2013; abgerufen am 25. Oktober 2016.
  • ZSW Brings World Record Back to Stuttgart. (PDF) Archiviert vom Original (nicht mehr online verfügbar) am 29. November 2014; abgerufen am 25. Oktober 2016.
  • Konarka verkündet Verfügbarkeit von Solarzellen für portable Ladegeräte auf der European Photovoltaic Solar Energy Conference. Konarka, 20. September 2009, archiviert vom Original (nicht mehr online verfügbar) am 21. Oktober 2009; abgerufen am 9. Dezember 2009 (Pressemitteilung).
  • So wird Sonnenenergie von Satelliten in elektrischen Strom umgewandelt. Archiviert vom Original (nicht mehr online verfügbar) am 6. Januar 2014; abgerufen am 25. Oktober 2016.

renewable-energy-concepts.com

researchgate.net

  • Vasilis M. Fthenakis, Hyung Chul Kim, Erik Alsema: Emissions from Photovoltaic Life Cycles. In: Environmental Science & Technology. 42, Nr. 6, 2008, S. 2168–2174 (PDF, doi:10.1021/es071763q).

sciencemag.org

science.sciencemag.org

solaranlagen-portal.com

solaridee.de

solarintegration.de

solarserver.de

solarwatt.de

sonnenenergie.de

spektrum.de

spiedigitallibrary.org

  • Henning Helmers, Oliver Höhn, David Lackner, Patrick Schygulla, Malte Klitzke, Jonas Schön, Carmine Pellegrino, Eduard Oliva, Michael Schachtner, Paul Beutel, Stefan Heckelmann, Felix Predan, Jens Ohlmann, Gerald Siefer, Frank Dimroth: Advancing solar energy conversion efficiency to 47.6% and exploring the spectral versatility of III-V photonic power converters. SPIE, 2024, ISBN 978-1-5106-7022-8, S. 36, doi:10.1117/12.3000352 (spiedigitallibrary.org [abgerufen am 23. Juli 2024]).
  • Henning Helmers, Oliver Höhn, David Lackner, Patrick Schygulla, Malte Klitzke, Jonas Schön, Carmine Pellegrino, Eduard Oliva, Michael Schachtner, Paul Beutel, Stefan Heckelmann, Felix Predan, Jens Ohlmann, Gerald Siefer, Frank Dimroth: Advancing solar energy conversion efficiency to 47.6% and exploring the spectral versatility of III-V photonic power converters. SPIE, 2024, ISBN 978-1-5106-7022-8, S. 36, doi:10.1117/12.3000352 (spiedigitallibrary.org [abgerufen am 23. Juli 2024]).

spiegel.de

statista.com

de.statista.com

sueddeutsche.de

taz.de

  • Bernward Janzing: Sonnige Aussichten. Jahrzehntelang sind Solarzellen aus Silizium optimiert worden, mehr geht nicht. Bald könnten Photovoltaik-Anlagen trotzdem effizienter werden – dank eines einfachen Tricks. In: www.taz.de. Die Tageszeitung, 28. Mai 2022, abgerufen am 30. Mai 2022.

technologyreview.com

uni-kiel.de

tf.uni-kiel.de

usgs.gov

minerals.usgs.gov

ustc.edu.cn

en.ustc.edu.cn

vogel.de

elektronikpraxis.vogel.de

volker-quaschning.de

web.archive.org

wegatech.de

wiley.com

onlinelibrary.wiley.com

  • A. V. Shah, H. Schade, M. Vanecek, J. Meier, E. Vallat-Sauvain, N. Wyrsch, U. Kroll, C. Droz, J. Bailat: Thin-film silicon solar cell technology. In: Progress in Photovoltaics: Research and Applications. Band 12, Nr. 23, März 2004, ISSN 1062-7995, S. 113–142, doi:10.1002/pip.533 (englisch, wiley.com [abgerufen am 11. Juli 2023]).

wissenschaft-online.de

  • Lars Fischer: wissenschaft-online.de Rohstoffe: Die Rohstoffkrisen der Zukunft. spektrum-direkt, 29. März 2011; abgerufen am 12. September 2011.

wissenschaft.de

  • Sonnenpower light. In: Bild der Wissenschaft. 15. Februar 2010, abgerufen am 9. September 2019 (Nachrichtenmeldung).

world-of-photonics.net

zdb-katalog.de

  • Martin A. Green, Anita Ho-Baillie, Henry J. Snaith: The emergence of perovskite solar cells. In: Nature Photonics. Band 8, Nr. 7, Juli 2014, ISSN 1749-4893, S. 506–514, doi:10.1038/nphoton.2014.134 (nature.com [abgerufen am 1. November 2023]).
  • A. V. Shah, H. Schade, M. Vanecek, J. Meier, E. Vallat-Sauvain, N. Wyrsch, U. Kroll, C. Droz, J. Bailat: Thin-film silicon solar cell technology. In: Progress in Photovoltaics: Research and Applications. Band 12, Nr. 23, März 2004, ISSN 1062-7995, S. 113–142, doi:10.1002/pip.533 (englisch, wiley.com [abgerufen am 11. Juli 2023]).
  • Satvasheel Powar, Torben Daeneke, Michelle T. Ma, Dongchuan Fu, Noel W. Duffy, Günther Götz, Martin Weidelener, Amaresh Mishra, Peter Bäuerle, Leone Spiccia1, Udo Bach: Highly Efficient p-Type Dye-Sensitized Solar Cells based on Tris(1,2-diaminoethane)Cobalt(II)/(III) Electrolytes. In: Angewandte Chemie. Band 124, Nr. 50, 2012, ISSN 1521-3757, doi:10.1002/ange.201206219.
  • Alina LaPotin, Kevin L. Schulte, Myles A. Steiner, Kyle Buznitsky, Colin C. Kelsall: Thermophotovoltaic efficiency of 40 %. In: Nature. Band 604, Nr. 7905, 14. April 2022, ISSN 0028-0836, S. 287–291, doi:10.1038/s41586-022-04473-y, PMID 35418635, PMC 9007744 (freier Volltext) – (nature.com [abgerufen am 16. Mai 2022]).