Zeitschriftenartikel zum Thema „ALTERNATIVE CATHODE MATERIAL“
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Matts, Ian L., Andrei Klementov, Scott Sisco, Kuldeep Kumar und Se Ryeon Lee. „Improving High-Nickel Cathode Active Material Performance in Lithium-Ion Batteries with Functionalized Binder Chemistry“. ECS Meeting Abstracts MA2022-01, Nr. 2 (07.07.2022): 362. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-012362mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleKamarulzaman, Norlida, Azira Azahidi, Kelimah Elong, Nurul Atikah Mohd Mokhtar und Nurshafiza Mohdi. „Effect of Calcination Time on the Specific Capacities of LiNi0.4Co0.55Ti0.05O2 Cathode Materials“. Advanced Materials Research 895 (Februar 2014): 351–54. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.895.351.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Tao, und Marc Kamlah. „Phase-Field Simulation of Stress Evolution in Sodium Ion Battery Electrode Particles“. ECS Meeting Abstracts MA2018-01, Nr. 32 (13.04.2018): 1967. http://dx.doi.org/10.1149/ma2018-01/32/1967.
Der volle Inhalt der QuelleКапустин, В. И., И. П. Ли, А. В. Шуманов, С. О. Москаленко, А. А. Буш und Ю. Ю. Лебединский. „Физический механизм работы палладий-бариевых катодов СВЧ-приборов“. Журнал технической физики 89, Nr. 5 (2019): 771. http://dx.doi.org/10.21883/jtf.2019.05.47483.267-18.
Der volle Inhalt der QuelleMinnmann, Philip, Anja Bielefeld, Raffael Ruess, Simon Burkhardt, Sören L. Dreyer, Enrico Trevisanello, Philipp Adelhelm et al. „Evaluating Kinetics of Composite Cathodes of All-Solid-State Batteries“. ECS Meeting Abstracts MA2022-02, Nr. 7 (09.10.2022): 2496. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-0272496mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleTan, T. Q., S. P. Soo, A. Rahmat, J. B. Shamsul, Rozana A. M. Osman, Z. Jamal und M. S. Idris. „A Brief Review of Layered Rock Salt Cathode Materials for Lithium Ion Batteries“. Advanced Materials Research 795 (September 2013): 245–50. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.795.245.
Der volle Inhalt der QuelleBae, Kyung Taek, und Kang Taek Lee. „Achieving High CO2 Electrocatalytic Activity By Tailoring Cation-Size Mismatch in Double Perovskite Oxides“. ECS Meeting Abstracts MA2022-01, Nr. 39 (07.07.2022): 1778. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-01391778mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleCoyle, Jaclyn, Ankit Verma und Andrew M. Colclasure. „(Digital Presentation) Electrochemical Relithiation Protocols for Restoration of Cycle Aged NMC Cathodes“. ECS Meeting Abstracts MA2022-01, Nr. 5 (07.07.2022): 613. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-015613mtgabs.
Der volle Inhalt der QuellePost, A., J. F. Plaza, J. Toledo, D. Zschätzsch, M. Reitemeyer, L. Chen, A. Gurciullo et al. „Key design and operation factors for high performance of C12A7:e-based cathodes“. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1226, Nr. 1 (01.02.2022): 012092. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/1226/1/012092.
Der volle Inhalt der QuelleAgudelo Arias, Hector David, Jorge Calderon und Ferley Alejandro Vasquez Arroyave. „(Digital Presentation) Cobalt Free Cathode Synthesized By Sacrificial Template (α-MnOOH) for Rechargeable Lithium Batteries“. ECS Meeting Abstracts MA2022-01, Nr. 2 (07.07.2022): 386. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-012386mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Seokhun, Aditya Nagaraj, Sangkee Min und Youngho Shin. „Comparative Evaluation of Polycrystalline and Monocrystalline LiNi0.96Mn0.02Co0.02O2 Cathodes“. ECS Meeting Abstracts MA2022-02, Nr. 7 (09.10.2022): 2591. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-0272591mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleShaheen, Nusrat, Zheng Chen, Yumei Nong, Tao Su, Muhammad Yousaf, Yuzheng Lu und Ling Li. „Enhancing ORR Catalytic Activity and Electrochemical Investigation of La1−2xBaxBixFeO3 Cathode for Low-Temperature Solid Oxide Fuel Cell“. Crystals 13, Nr. 5 (16.05.2023): 822. http://dx.doi.org/10.3390/cryst13050822.
Der volle Inhalt der QuelleRottmayer, Michael, Raj Singh und Hong Huang. „Morphological and Electrical Stability Studies of Pt/Yttria-Stabilized Zirconia Nanocomposite Thin Film Cathodes for Microfabricated Solid Oxide Fuel Cells“. International Symposium on Microelectronics 2017, Nr. 1 (01.10.2017): 000360–85. http://dx.doi.org/10.4071/isom-2017-wp23_165.
Der volle Inhalt der QuelleBeltrop, K., S. Beuker, A. Heckmann, M. Winter und T. Placke. „Alternative electrochemical energy storage: potassium-based dual-graphite batteries“. Energy & Environmental Science 10, Nr. 10 (2017): 2090–94. http://dx.doi.org/10.1039/c7ee01535f.
Der volle Inhalt der QuellePeters, Jens, Alexandra Peña Cruz und Marcel Weil. „Exploring the Economic Potential of Sodium-Ion Batteries“. Batteries 5, Nr. 1 (16.01.2019): 10. http://dx.doi.org/10.3390/batteries5010010.
Der volle Inhalt der QuelleVolochko, A. T., G. V. Markov und N. Yu Melnik. „Cast cathodes and targets of Al–Cr–Nb–Si system for deposition of hardening nitride coatings“. Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus, Physical-Technical Series 64, Nr. 4 (11.01.2020): 406–12. http://dx.doi.org/10.29235/1561-8358-2019-64-4-406-412.
Der volle Inhalt der QuelleHe, Yan-Rong, Feng Du, Yu-Xi Huang, Li-Ming Dai, Wen-Wei Li und Han-Qing Yu. „Preparation of microvillus-like nitrogen-doped carbon nanotubes as the cathode of a microbial fuel cell“. Journal of Materials Chemistry A 4, Nr. 5 (2016): 1632–36. http://dx.doi.org/10.1039/c5ta06673e.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Luo Zeng, Qun Jie Xu, Xuexuan Yang, Ming Shuang Liu und Xue Jin. „Study Progress of Li-Ni-Co-Mn-O System as Cathode Material for Li-Ion Battery“. Advanced Materials Research 608-609 (Dezember 2012): 1006–11. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.608-609.1006.
Der volle Inhalt der QuelleGonzales-Calienes, Giovanna, Miyuru Kannangara und Farid Bensebaa. „Economic and Environmental Viability of Lithium-Ion Battery Recycling—Case Study in Two Canadian Regions with Different Energy Mixes“. Batteries 9, Nr. 7 (11.07.2023): 375. http://dx.doi.org/10.3390/batteries9070375.
Der volle Inhalt der QuelleGrundish, Nicholas S., Hailong Lyu, Ieuan D. Seymour, Graeme Henkelman und Hadi Khani. „Disrupting Sodium Ordering and Phase Transitions in a Layered Oxide Cathode“. Journal of The Electrochemical Society 169, Nr. 4 (01.04.2022): 040504. http://dx.doi.org/10.1149/1945-7111/ac60eb.
Der volle Inhalt der QuelleYue, Xiangling, und John T. S. Irvine. „Alternative Cathode Material for CO2Reduction by High Temperature Solid Oxide Electrolysis Cells“. Journal of The Electrochemical Society 159, Nr. 8 (2012): F442—F448. http://dx.doi.org/10.1149/2.040208jes.
Der volle Inhalt der QuelleFrangini, Stefano, Angelo Moreno und Fabio Zaza. „Solutions for Material Corrosion Problems in MCFC“. Advances in Science and Technology 72 (Oktober 2010): 291–98. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ast.72.291.
Der volle Inhalt der QuelleNanthagopal, Murugan, Chang Won Ho, Nitheesha Shaji, Gyu Sang Sim, Murugesan Varun Karthik, Hong Ki Kim und Chang Woo Lee. „Enhanced NaFe0.5Mn0.5O2/C Nanocomposite as a Cathode for Sodium-Ion Batteries“. Nanomaterials 12, Nr. 6 (16.03.2022): 984. http://dx.doi.org/10.3390/nano12060984.
Der volle Inhalt der QuelleChae, Munseok S., Dedy Setiawan, Hyojeong J. Kim und Seung-Tae Hong. „Layered Iron Vanadate as a High-Capacity Cathode Material for Nonaqueous Calcium-Ion Batteries“. Batteries 7, Nr. 3 (09.08.2021): 54. http://dx.doi.org/10.3390/batteries7030054.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Shuzhen, Min Mao, Xi Liu, Shiyu Hong, Zhouguang Lu, Shangbin Sang, Kaiyu Liu und Hongtao Liu. „A high-rate cathode material hybridized by in-site grown Ni–Fe layered double hydroxides and carbon black nanoparticles“. Journal of Materials Chemistry A 4, Nr. 13 (2016): 4877–81. http://dx.doi.org/10.1039/c6ta00842a.
Der volle Inhalt der QuellePáez Jerez, Ana L., M. Fernanda Mori, Victoria Flexer und Alvaro Y. Tesio. „Water Kefir Grains—Microbial Biomass Source for Carbonaceous Materials Used as Sulfur-Host Cathode in Li-S Batteries“. Materials 15, Nr. 24 (12.12.2022): 8856. http://dx.doi.org/10.3390/ma15248856.
Der volle Inhalt der QuelleNagarajan, Sudhan, Sooyeon Hwang, Mahalingam Balasubramanian, Naresh Kumar Thangavel und Leela Mohana Reddy Arava. „Investigating Mixed Cationic and Anionic Redox Chemistry in Chalcogen Based Cathodes for Li-Ion Batteries“. ECS Meeting Abstracts MA2022-02, Nr. 3 (09.10.2022): 304. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-023304mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleDuncan, Kelsey, Farhang Nesvaderani, O'Rian Reid, Lida Hadidi und Byron D. Gates. „Innovations in Post-Mortem Battery Material Characterization for Diagnosing Failure Mechanisms“. ECS Meeting Abstracts MA2022-01, Nr. 1 (07.07.2022): 118. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-011118mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleŚwiętosławski, Michał, Marcin Molenda, Piotr Natkański, Piotr Kuśtrowski, Roman Dziembaj und Marta Gajewska. „Sol–gel synthesis, structural and electrical properties of Li2CoSiO4 cathode material“. Functional Materials Letters 07, Nr. 06 (Dezember 2014): 1440001. http://dx.doi.org/10.1142/s1793604714400013.
Der volle Inhalt der QuelleDrozhzhin, Oleg A., Anastasia M. Alekseeva, Vitalii A. Shevchenko, Dmitry Chernyshov, Artem M. Abakumov und Evgeny V. Antipov. „Phase Transitions in the “Spinel-Layered” Li1+xNi0.5Mn1.5O4 (x = 0, 0.5, 1) Cathodes upon (De)lithiation Studied with Operando Synchrotron X-ray Powder Diffraction“. Nanomaterials 11, Nr. 6 (21.05.2021): 1368. http://dx.doi.org/10.3390/nano11061368.
Der volle Inhalt der QuelleKo, Wonseok, Bonyoung Koo, Hyunyoung Park, Jungmin Kang und Jongsoon Kim. „Recent Progress of Cathode Materials for Na-ion batteries“. Ceramist 25, Nr. 1 (31.03.2022): 76–89. http://dx.doi.org/10.31613/ceramist.2022.25.1.04.
Der volle Inhalt der QuelleAguadero, A., M. J. Escudero, M. Pérez, J. A. Alonso und L. Daza. „Hyperstoichiometric La1.9Sr0.1NiO4+δ Mixed Conductor as Novel Cathode for Intermediate Temperature Solid Oxide Fuel Cells“. Journal of Fuel Cell Science and Technology 4, Nr. 3 (08.06.2006): 294–98. http://dx.doi.org/10.1115/1.2743075.
Der volle Inhalt der QuelleAzahidi, Azira, Norlida Kamarulzaman, Kelimah Elong, Nurhanna Badar und Nurul Atikah Mohd Mokhtar. „Electrochemical Behavior of LiCo(1-x)MnxO2 Crystalline Powders“. Advanced Materials Research 895 (Februar 2014): 334–37. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.895.334.
Der volle Inhalt der QuelleAmri, A. H., A. Azhar, A. B. Cahaya, E. Suprayoga und M. A. Majidi. „First-principles study of Na insertion in V2O5 for sodium-ion-based battery cathode“. Journal of Physics: Conference Series 2498, Nr. 1 (01.05.2023): 012037. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2498/1/012037.
Der volle Inhalt der QuelleFu, Wenbin, Zifei Sun, Alexandre Magasinski und Gleb Yushin. „Iron Fluoride Confined in Carbon Nanofibers for Lithium and Sodium Battery Cathodes“. ECS Meeting Abstracts MA2022-02, Nr. 4 (09.10.2022): 527. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-024527mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleWielgus, Natalia, Marcin Górski und Jan Kubica. „Discarded Cathode Ray Tube Glass as an Alternative for Aggregate in a Metakaolin-Based Geopolymer“. Sustainability 13, Nr. 2 (06.01.2021): 479. http://dx.doi.org/10.3390/su13020479.
Der volle Inhalt der QuelleGao, Yuning, Hongxu Sun, Xiangyang Zhou, Haochen Zhou, Jing Ding, Zhanglin Xu, Jingjing Tang, Ming Jia, Juan Yang und Hui Wang. „In situ preparation of FeFx•yH2O/C composite as cathode material for Li batteries“. Functional Materials Letters 13, Nr. 02 (17.12.2019): 2050006. http://dx.doi.org/10.1142/s179360472050006x.
Der volle Inhalt der QuelleGórski, Marcin, Paweł Czulkin, Natalia Wielgus, Sławomir Boncel, Anna W. Kuziel, Anna Kolanowska und Rafał G. Jędrysiak. „Electrical Properties of the Carbon Nanotube-Reinforced Geopolymer Studied by Impedance Spectroscopy“. Materials 15, Nr. 10 (15.05.2022): 3543. http://dx.doi.org/10.3390/ma15103543.
Der volle Inhalt der QuelleSenthil Kumar, S. M., K. Selvakumar, R. Thangamuthu, A. Karthigai Selvi, S. Ravichandran, G. Sozhan, K. Rajasekar, Nuria Navascues und Silvia Irusta. „Hydrothermal assisted morphology designed MoS 2 material as alternative cathode catalyst for PEM electrolyser application“. International Journal of Hydrogen Energy 41, Nr. 31 (August 2016): 13331–40. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2016.05.285.
Der volle Inhalt der QuelleBoyle, Timothy J., David Ingersoll, Mark A. Rodriguez, Cory J. Tafoya und Daniel H. Doughty. „An Alternative Lithium Cathode Material: Synthesis, Characterization, and Electrochemical Analysis of Li8 ( Ni5Co2Mn ) O 16“. Journal of The Electrochemical Society 146, Nr. 5 (01.05.1999): 1683–86. http://dx.doi.org/10.1149/1.1391826.
Der volle Inhalt der QuelleSayahpour, Baharak, Shuang Bai, Diyi Cheng, Minghao Zhang, Weikang Li und Ying Shirley Meng. „Elucidation of Discharge Mechanism in CFx As a High Energy Density Cathode Material for Lithium Primary Battery“. ECS Meeting Abstracts MA2022-01, Nr. 2 (07.07.2022): 335. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-012335mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleRamirez-Meyers, Katrina, und Jay Whitacre. „Direct-Recycling of LiFePO4 Cathodes from a Hybrid-Electric Bus Battery Via Chemical Relithiation“. ECS Meeting Abstracts MA2022-02, Nr. 6 (09.10.2022): 632. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-026632mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleHeath, Jennifer, Hungru Chen und M. Saiful Islam. „MgFeSiO4 as a potential cathode material for magnesium batteries: ion diffusion rates and voltage trends“. Journal of Materials Chemistry A 5, Nr. 25 (2017): 13161–67. http://dx.doi.org/10.1039/c7ta03201c.
Der volle Inhalt der QuelleMüllner, Sebastian, und Christina Roth. „Reactive Spray Drying Approach Towards rGO As Matrix Material for the Cathode of Li-S Batteries“. ECS Meeting Abstracts MA2022-01, Nr. 2 (07.07.2022): 296. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-012296mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleDeo, Meenal, Alexander Möllmann, Jinane Haddad, Feray Ünlü, Ashish Kulkarni, Maning Liu, Yasuhiro Tachibana et al. „Tantalum Oxide as an Efficient Alternative Electron Transporting Layer for Perovskite Solar Cells“. Nanomaterials 12, Nr. 5 (25.02.2022): 780. http://dx.doi.org/10.3390/nano12050780.
Der volle Inhalt der Quellebinti Mohd Kamis, Auji Afiqah, Juliana Zaini, Saifullah Abu Bakar, Lim Chee Ming und Abul Kalam Azad. „YSr2Fe3-xCoxO8 as a Potential Cathode Materials for SOFCs“. Applied Mechanics and Materials 789-790 (September 2015): 53–55. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.789-790.53.
Der volle Inhalt der QuelleSetyarini, Putu Hadi, Femiana Gapsari und Purnomo. „Growth of anodic Aluminum Oxide using titanium as cathode – a review“. MATEC Web of Conferences 204 (2018): 05019. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201820405019.
Der volle Inhalt der QuelleBoyle, Timothy J., David Ingersoll, Mark A. Rodriquez, Cory J. Tafoya und Daniel H. Doughty. „ChemInform Abstract: An Alternative Lithium Cathode Material: Synthesis, Characterization, and Electrochemical Analysis of Li8(Ni5Co2Mn)O16.“ ChemInform 30, Nr. 30 (14.06.2010): no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.199930023.
Der volle Inhalt der QuelleJasminská, Natália, Tomáš Brestovič und Michal Puškár. „Analytical and Numerical Proposal for Designing Plastic Vessels“. Applied Mechanics and Materials 611 (August 2014): 227–38. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.611.227.
Der volle Inhalt der QuelleStaerz, Anna, Han Gil Seo, Dino Klotz, Dennis S. Kim, James M. LeBeau und Harry L. Tuller. „The Influence of Cr-Additives on the Polarization Resistance of Praseodymium-Doped Ceria Cathodes for Solid Oxide Fuel Cells“. Journal of The Electrochemical Society 169, Nr. 4 (01.04.2022): 044530. http://dx.doi.org/10.1149/1945-7111/ac67b2.
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