Shaik M. Zakeeruddin

1993–2025 年に発表

143
論文数
87,471
被引用数
136
h 指数
141
i10 指数

被引用数

Shaik M. Zakeeruddin の年別被引用数1996 年: 被引用 4 件1997 年: 被引用 3 件1998 年: 被引用 10 件1999 年: 被引用 12 件2000 年: 被引用 12 件2001 年: 被引用 18 件2002 年: 被引用 30 件2003 年: 被引用 63 件2004 年: 被引用 123 件2005 年: 被引用 129 件2006 年: 被引用 118 件2007 年: 被引用 146 件2008 年: 被引用 283 件2009 年: 被引用 306 件2010 年: 被引用 341 件2011 年: 被引用 264 件2012 年: 被引用 312 件2013 年: 被引用 255 件2014 年: 被引用 243 件2015 年: 被引用 296 件2016 年: 被引用 560 件2017 年: 被引用 779 件2018 年: 被引用 743 件2019 年: 被引用 656 件2020 年: 被引用 513 件2021 年: 被引用 384 件2022 年: 被引用 214 件2023 年: 被引用 249 件2024 年: 被引用 170 件2025 年: 被引用 50 件2026 年: 被引用 2 件

引用元

国・地域

この著者を引用した国・地域の世界地図中国: 引用元論文 1,142 件、この内訳の 20.3%アメリカ合衆国: 引用元論文 887 件、この内訳の 15.8%スイス: 引用元論文 417 件、この内訳の 7.4%イギリス: 引用元論文 320 件、この内訳の 5.7%ドイツ: 引用元論文 277 件、この内訳の 4.9%日本: 引用元論文 272 件、この内訳の 4.9%韓国: 引用元論文 263 件、この内訳の 4.7%オーストラリア: 引用元論文 159 件、この内訳の 2.8%イタリア: 引用元論文 154 件、この内訳の 2.8%スペイン: 引用元論文 151 件、この内訳の 2.7%香港: 引用元論文 148 件、この内訳の 2.6%インド: 引用元論文 117 件、この内訳の 2.1%
0%20.3%その他 23.3%

分野

  • Engineering53.9%
  • Energy24.6%
  • Materials Science10.4%
  • Chemical Engineering3%
  • Chemistry2.4%
  • Medicine2.3%
  • その他3.4%

トピック

  • Perovskite Materials and Applications16.4%
  • Quantum Dots Synthesis And Properties11.1%
  • Chalcogenide Semiconductor Thin Films8.2%
  • Conducting polymers and applications7.8%
  • TiO2 Photocatalysis and Solar Cells7.8%
  • Advanced Photocatalysis Techniques7.5%
  • その他41.2%

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  1. Consensus statement for stability assessment and reporting for perovskite photovoltaics based on ISOS procedures

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Chang‐Qi Ma, Morten Madsen, Matthieu Manceau, Muriel Matheron, Michael D. McGehee, Rico Meitzner, Mohammad Khaja Nazeeruddin, Ana F. Nogueira, Çağla Odabaşı, Anna Osherov, Nam‐Gyu Park, Matthew O. Reese, Francesca De Rossi, Michael Saliba, Ulrich S. Schubert, Henry J. Snaith, Samuel D. Stranks, Wolfgang Tress, Pavel A. Troshin, Vida Turkovic, Sjoerd Veenstra, Iris Visoly‐Fisher, Aron Walsh, Trystan Watson, Haibing Xie, Ramazan Yıldırım, Shaik M. Zakeeruddin, Kai Zhu, Mónica Lira‐Cantú - Nature Energy 2020 被引用: 1,709

  2. Pseudo-halide anion engineering for α-FAPbI3 perovskite solar cells

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Nature 2021 被引用: 3,088

  3. Engineering ligand reactivity enables high-temperature operation of stable perovskite solar cells

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Science 2023 被引用: 456

  4. Cesium-containing triple cation perovskite solar cells: improved stability, reproducibility and high efficiency

    著者: , , , , , , , , , , - Energy & Environmental Science 2016 被引用: 5,355

  5. Incorporation of rubidium cations into perovskite solar cells improves photovoltaic performance

    著者: , , , , , , , , , , - Science 2016 被引用: 3,685

  6. Low-loss contacts on textured substrates for inverted perovskite solar cells

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Nature 2023 被引用: 507

  7. Perovskite solar cells with CuSCN hole extraction layers yield stabilized efficiencies greater than 20%

    著者: , , , , , , - Science 2017 被引用: 1,530

  8. Radical polymeric p-doping and grain modulation for stable, efficient perovskite solar modules

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Science 2023 被引用: 250

  9. Conformal quantum dot–SnO 2 layers as electron transporters for efficient perovskite solar cells

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Science 2022 被引用: 1,341

  10. Hydroxamic acid pre-adsorption raises the efficiency of cosensitized solar cells

    著者: , , , , , , , , - Nature 2022 被引用: 459

  11. Porphyrin-Sensitized Solar Cells with Cobalt (II/III)–Based Redox Electrolyte Exceed 12 Percent Efficiency

    著者: , , , , , , , , , - Science 2011 被引用: 5,967

  12. Polymer-templated nucleation and crystal growth of perovskite films for solar cells with efficiency greater than 21%

    著者: , , , , , , , , - Nature Energy 2016 被引用: 2,032

  13. A vacuum flash–assisted solution process for high-efficiency large-area perovskite solar cells

    著者: , , , , , , , - Science 2016 被引用: 1,909

  14. Molecular Engineering of Push–Pull Porphyrin Dyes for Highly Efficient Dye‐Sensitized Solar Cells: The Role of Benzene Spacers

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    著者: , , , , , , , , , , , , , , , - Science Advances 2021 被引用: 316

  16. Bifunctional hole-shuttle molecule for improved interfacial energy level alignment and defect passivation in perovskite solar cells

    著者: , , , , , , , , , , , , , , - Nature Energy 2023 被引用: 275

  17. Efficient luminescent solar cells based on tailored mixed-cation perovskites

    著者: , , , , , , , , , , , , , , - Science Advances 2016 被引用: 1,852

  18. Improved performance and stability of perovskite solar cells by crystal crosslinking with alkylphosphonic acid ω-ammonium chlorides

    著者: , , , , , , , , - Nature Chemistry 2015 被引用: 1,171

  19. Vapor-assisted deposition of highly efficient, stable black-phase FAPbI 3 perovskite solar cells

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    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , - Advanced Materials 2020 被引用: 412

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    著者: , , , , , , , , - Energy & Environmental Science 2018 被引用: 335

  24. Novel p-dopant toward highly efficient and stable perovskite solar cells

    著者: , , , , , , , , - Energy & Environmental Science 2018 被引用: 276