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Wu, Wenxuan, Yiqu Zhou et Qiyue Wang. « Thermodynamic model of hydrogen-based fuel cell ». Applied and Computational Engineering 23, no 1 (7 novembre 2023) : 130–34. http://dx.doi.org/10.54254/2755-2721/23/20230624.
Texte intégralLI, L., et J. HURLEY. « Ammonia-based hydrogen source for fuel cell applications ». International Journal of Hydrogen Energy 32, no 1 (janvier 2007) : 6–10. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2006.05.014.
Texte intégralRana, Ishani. « Hydrogen as Fuel of Tomorrow ». INTERANTIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH IN ENGINEERING AND MANAGEMENT 08, no 05 (29 mai 2024) : 1–5. http://dx.doi.org/10.55041/ijsrem34632.
Texte intégralSMITH, NICK. « GEOFFREY BALLARD : FUEL CELL VISIONARY ». Engineer 302, no 7932 (janvier 2022) : 54–55. http://dx.doi.org/10.12968/s0013-7758(22)90333-2.
Texte intégralWang, Jingyu, Xiaoyu Guo, Luoyun Xu, Liuchao Wang, Zhongpei Lu et Zhen Dong. « Integrated Controller for Fuel Cell Systems : A Full-loop Architecture ». Journal of Physics : Conference Series 2774, no 1 (1 juillet 2024) : 012053. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2774/1/012053.
Texte intégralZhao, Ming, Wenbin Wang, Xiaochun Zhu, Mengxue Cao, Zhengyuan Gao, Ke Sun, Shuzhan Bai et Guoxiang Li. « Simulation and Control Strategy Study of the Hydrogen Supply System of a Fuel Cell Engine ». Energies 16, no 13 (25 juin 2023) : 4931. http://dx.doi.org/10.3390/en16134931.
Texte intégralWang, Yuan, Jianshan Lu, Xinyu Zhu, Jianfeng Ye, You Kong et Weina Hao. « A GM-Based Energy Management Strategy of Hybrid Power System for Hydrogen Fuel Cell Buses ». Journal of Advanced Transportation 2023 (26 avril 2023) : 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2023/6656612.
Texte intégralChoi, Jaehoon, et Jangyoung Choi. « Research Status of Hydrogen Fuel Cell System Based on Hydrogen Electric Vehicle ». Journal of Energy Engineering 29, no 4 (31 décembre 2020) : 26–34. http://dx.doi.org/10.5855/energy.2020.29.4.026.
Texte intégralBackurs, A., L. Jansons, L. Zemite et A. Laizans. « The Practical Implementation of Hydrogen-Based Sustainable Power Generation Backup ». Latvian Journal of Physics and Technical Sciences 61, no 6 (30 novembre 2024) : 69–79. https://doi.org/10.2478/lpts-2024-0044.
Texte intégralJawad, Noor H., Ali Amer Yahya, Ali R. Al-Shathr, Hussein G. Salih, Khalid T. Rashid, Saad Al-Saadi, Adnan A. AbdulRazak, Issam K. Salih, Adel Zrelli et Qusay F. Alsalhy. « Fuel Cell Types, Properties of Membrane, and Operating Conditions : A Review ». Sustainability 14, no 21 (7 novembre 2022) : 14653. http://dx.doi.org/10.3390/su142114653.
Texte intégralZhou, Jinghua, Qi Zhang et Jin Li. « Topology and Control of Fuel Cell Generation Converters ». Energies 16, no 11 (5 juin 2023) : 4525. http://dx.doi.org/10.3390/en16114525.
Texte intégralHuang, Enqi. « Design of Hydrogen Fuel Cell : Methods to Higher Efficiency ». Highlights in Science, Engineering and Technology 26 (30 décembre 2022) : 346–53. http://dx.doi.org/10.54097/hset.v26i.3995.
Texte intégralLi, Cong, Xun Cheng Wu et Lei Jiang. « Numerical Simulation of Fuel Processor for Fuel Cell Vehicles ». Advanced Materials Research 44-46 (juin 2008) : 509–14. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.44-46.509.
Texte intégralOtomo, Junichiro, Shun Yamate et Julián Andrés Ortiz-Corrales. « Bilayer Cell Model and System Design of Highly Efficient Protonic Ceramic Fuel Cells ». ECS Transactions 111, no 6 (19 mai 2023) : 1075–86. http://dx.doi.org/10.1149/11106.1075ecst.
Texte intégralYan, Xiaohui, Ao Xu, Lin Zeng, Ping Gao et Tianshou Zhao. « A Paper-Based Microfluidic Fuel Cell with Hydrogen Peroxide as Fuel and Oxidant ». Energy Technology 6, no 1 (15 décembre 2017) : 140–43. http://dx.doi.org/10.1002/ente.201700470.
Texte intégralQAISER, M., A. B. ASGHAR, M. H. JAFFERY, M. Y. JAVAID et M. S. KHURRAM. « FLOW CONTROL OF HYDROGEN FUEL IN PEM FUEL CELL USING SOFT COMPUTING TECHNIQUES ». Journal of Ovonic Research 17, no 1 (janvier 2021) : 31–44. http://dx.doi.org/10.15251/jor.2021.171.31.
Texte intégralZhang, Yunong, Yuxin Liu, Andreas Offenhäusser et Yulia Mourzina. « Hydrogen Peroxide Fuel Cells and Self-Powered Electrochemical Sensors Based on the Principle of a Fuel Cell with Biomimetic and Nanozyme Catalysts ». Biosensors 15, no 2 (19 février 2025) : 124. https://doi.org/10.3390/bios15020124.
Texte intégralOH, TAEK HYUN. « Nickel-Based Catalysts for Direct Borohydride/Hydrogen Peroxide Fuel Cell ». Transctions of the Korean Hydrogen and New Energy Society 31, no 6 (30 décembre 2020) : 587–95. http://dx.doi.org/10.7316/khnes.2020.31.6.587.
Texte intégralAsadnia, Mohsen, Seyyed Mohsen Mousavi Ehteshami, Siew Hwa Chan et Majid Ebrahmi Warkiani. « Development of a fiber-based membraneless hydrogen peroxide fuel cell ». RSC Advances 7, no 65 (2017) : 40755–60. http://dx.doi.org/10.1039/c7ra08333e.
Texte intégralMalozyomov, B. V., et E. G. Porsev. « Portable energy sources based on hydrogen fuel cell with regeneration ». International Journal of Hydrogen Energy 93 (décembre 2024) : 1179–88. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2024.08.047.
Texte intégralSubedi, A., et B. S. Thapa. « Parametric modeling of re-electrification by green hydrogen as an alternative to backup power ». IOP Conference Series : Earth and Environmental Science 1037, no 1 (1 juin 2022) : 012057. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/1037/1/012057.
Texte intégralVisvanathan, Vijai Kaarthi, Karthikeyan Palaniswamy, Dineshkumar Ponnaiyan, Mathan Chandran, Thanarajan Kumaresan, Jegathishkumar Ramasamy et Senthilarasu Sundaram. « Fuel Cell Products for Sustainable Transportation and Stationary Power Generation : Review on Market Perspective ». Energies 16, no 6 (15 mars 2023) : 2748. http://dx.doi.org/10.3390/en16062748.
Texte intégralHogarth, M. P., et G. A. Hards. « Direct Methanol Fuel Cells ». Platinum Metals Review 40, no 4 (1 octobre 1996) : 150–59. http://dx.doi.org/10.1595/003214096x404150159.
Texte intégralTian, Ying, Yu Fei Zhang, Zhen Hua Jin, Ke Li Wang, Sheng Fang Nie et Qing Chun Lu. « Development of Hydrogen Consumption Test Platform for Fuel Cell Vehicles ». Advanced Materials Research 602-604 (décembre 2012) : 1031–35. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.602-604.1031.
Texte intégralIwahashi, Akinari, Takuya Yamada, Yasumitsu Matsuo et Hinako Kawakami. « Novel Biofuel Cell Using Hydrogen Generation of Photosynthesis ». Journal of Functional Biomaterials 11, no 4 (11 novembre 2020) : 81. http://dx.doi.org/10.3390/jfb11040081.
Texte intégralMa, Shao Jun. « Design of Sustainable Energy Supply for Mechanical Exoskeleton Based on Fuel Cell ». Applied Mechanics and Materials 312 (février 2013) : 749–52. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.312.749.
Texte intégralKappis, Konstantinos, Joan Papavasiliou et George Avgouropoulos. « Methanol Reforming Processes for Fuel Cell Applications ». Energies 14, no 24 (14 décembre 2021) : 8442. http://dx.doi.org/10.3390/en14248442.
Texte intégralArabbeiki, Masoud, Mohsen Mansourkiaei, Domenico Ferrero et Massimo Santarelli. « Ejectors in Hydrogen Recirculation for PEMFC-Based Systems : A Comprehensive Review of Design, Operation, and Numerical Simulations ». Energies 17, no 19 (26 septembre 2024) : 4815. http://dx.doi.org/10.3390/en17194815.
Texte intégralDuan, Zhijie, Nan Mei, Lili Feng, Shuguang Yu, Zengyou Jiang, Dongfang Chen, Xiaoming Xu et Jichao Hong. « Research on Hydrogen Consumption and Driving Range of Hydrogen Fuel Cell Vehicle under the CLTC-P Condition ». World Electric Vehicle Journal 13, no 1 (29 décembre 2021) : 9. http://dx.doi.org/10.3390/wevj13010009.
Texte intégralA. J. Jeman, Ameerul, Naeem M. S. Hannoon, Nabil Hidayat, Mohamed M. H. Adam, Ismail Musirin et Vijayakumar V. « Experimental study on transient response of fuel cell ». Bulletin of Electrical Engineering and Informatics 8, no 2 (1 juin 2019) : 375–81. http://dx.doi.org/10.11591/eei.v8i2.1431.
Texte intégralLi, Mingxue, Huichao Deng, Yufeng Zhang et Chenjun Hou. « A Small Hybrid Power System of Photovoltaic Cell and Sodium Borohydride Hydrolysis-Based Fuel Cell ». Micromachines 12, no 3 (7 mars 2021) : 278. http://dx.doi.org/10.3390/mi12030278.
Texte intégralNithin, Karanam, Vasupalli Manoj et Budumuru Mohith. « FUEL CELL HYBRID ELECTRIC VEHICLE : A REVIEW ON CURRENT STATUS, KEY CHALLENGES AND FUTURE PROSPECTS ». INTERANTIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH IN ENGINEERING AND MANAGEMENT 07, no 11 (1 novembre 2023) : 1–11. http://dx.doi.org/10.55041/ijsrem27308.
Texte intégralAgarwal, Himanshu, et Tejashree M. Bhave. « Improved Open Circuit Voltage in Nano-Porous Silicon Based Hydrogen Fuel Cell ». Nano Hybrids 5 (octobre 2013) : 55–64. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/nh.5.55.
Texte intégralSun, Wen, Meijing Li, Guoliang Su, Guoxiang Li, Hao Cheng, Ke Sun et Shuzhan Bai. « Effects of Fuel Cell Size and Dynamic Limitations on the Durability and Efficiency of Fuel Cell Hybrid Electric Vehicles under Driving Conditions ». Applied Sciences 14, no 6 (14 mars 2024) : 2459. http://dx.doi.org/10.3390/app14062459.
Texte intégralYan, Wei Mon, Hsin Hung Chen, Guo Bin Jung, Chun I. Lee et Chang Chung Yang. « Cell Performance of ABPBI-Based High Temperature PEM Fuel Cells ». Applied Mechanics and Materials 229-231 (novembre 2012) : 1034–38. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.229-231.1034.
Texte intégralZhang, Jingyun, Buyuan Wang, Junjiang Zhang, Liyou Xu et Kai Zhang. « Research on Power Optimization for Energy System of Hydrogen Fuel Cell Wheel-Driven Electric Tractor ». World Electric Vehicle Journal 15, no 5 (28 avril 2024) : 188. http://dx.doi.org/10.3390/wevj15050188.
Texte intégralFang, Chuan, Jianqiu Li, Liangfei Xu, Minggao Ouyang, Junming Hu et Siliang Cheng. « Model-based fuel pressure regulation algorithm for a hydrogen-injected PEM fuel cell engine ». International Journal of Hydrogen Energy 40, no 43 (novembre 2015) : 14942–51. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2015.08.043.
Texte intégralDeepak, Sharma. « Application of Fuel Cells in Energy Storage ». i-manager’s Journal on Embedded Systems 11, no 1 (2022) : 17. http://dx.doi.org/10.26634/jes.11.1.19028.
Texte intégralHuang, Jingsen, et Min Wan. « Study on the control mode of proton membrane fuel cell system ». International Journal of Energy 2, no 1 (3 mars 2023) : 45–48. http://dx.doi.org/10.54097/ije.v2i1.5612.
Texte intégralAbad Al-Amir, Hayder Sabah, Hayder Abed Dahd et Eiman Ali Eh Sheet. « Modeling and Control of Fuel Cell Using Artificial Neural Networks ». Journal of Engineering 21, no 12 (1 décembre 2015) : 124–38. http://dx.doi.org/10.31026/j.eng.2015.12.08.
Texte intégralLuciani, Sara, et Andrea Tonoli. « Control Strategy Assessment for Improving PEM Fuel Cell System Efficiency in Fuel Cell Hybrid Vehicles ». Energies 15, no 6 (9 mars 2022) : 2004. http://dx.doi.org/10.3390/en15062004.
Texte intégralMukundan, Rangachary, Christopher J. Romero, Tommy Rockward et Eric L. Brosha. « Hydrogen Contaminant Detectors for Ensuring Hydrogen Fuel Quality ». ECS Meeting Abstracts MA2024-01, no 51 (9 août 2024) : 2753. http://dx.doi.org/10.1149/ma2024-01512753mtgabs.
Texte intégralMorán-Durán, Andrés, Albino Martínez-Sibaja, José Pastor Rodríguez-Jarquin, Rubén Posada-Gómez et Oscar Sandoval González. « PEM Fuel Cell Voltage Neural Control Based on Hydrogen Pressure Regulation ». Processes 7, no 7 (10 juillet 2019) : 434. http://dx.doi.org/10.3390/pr7070434.
Texte intégralLan, Hao, Guiyun Wang, Kun Zhao, Yuntang He et Tianlei Zheng. « Review on the Hydrogen Dispersion and the Burning Behavior of Fuel Cell Electric Vehicles ». Energies 15, no 19 (4 octobre 2022) : 7295. http://dx.doi.org/10.3390/en15197295.
Texte intégralElbaz, Lior, et Yan Yurko. « Direct Hydroquinone Fuel Cells ». ECS Meeting Abstracts MA2024-01, no 36 (9 août 2024) : 2039. http://dx.doi.org/10.1149/ma2024-01362039mtgabs.
Texte intégralYun, Sanghyun, Seok Yeon Im et Jaeyoung Han. « Development of a Hydrogen Fuel Cell Hybrid Urban Air Mobility System Model Using a Hydrogen Metal Hydride Tank ». Energies 18, no 1 (26 décembre 2024) : 39. https://doi.org/10.3390/en18010039.
Texte intégralRam, Vishal, Infantraj et Surender Reddy Salkuti. « Modelling and Simulation of a Hydrogen-Based Hybrid Energy Storage System with a Switching Algorithm ». World Electric Vehicle Journal 13, no 10 (16 octobre 2022) : 188. http://dx.doi.org/10.3390/wevj13100188.
Texte intégralDudek, Magdalena, Andrzej Raźniak, Bartłomiej Lis, Tomasz Siwek, Bartosz Adamczyk, Dagmara Uhl, Wojciech Kalawa et Tadeusz Uhl. « Monitoring of the Operating Parameters a Low-Temperature Fuel-Cell Stack for Applications in Unmanned Aerial Vehicles : Part I ». E3S Web of Conferences 108 (2019) : 01029. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/201910801029.
Texte intégralPiraino, Francesco, Matteo Genovese et Petronilla Fragiacomo. « Performance analysis of an on-site hydrogen facility for fuel cell trains ». E3S Web of Conferences 197 (2020) : 05007. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202019705007.
Texte intégralJenal, Norhisyam, Wahyu Kuntjoro, Thomas Arthur Ward, Khairul Imran Sainan et Firdaus Mohamad. « Performance Analysis of Ground-Based Static Test for Hydrogen Fuelcell Propulsion System ». Applied Mechanics and Materials 393 (septembre 2013) : 510–15. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.393.510.
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