Gotowa bibliografia na temat „Membrane-free battery”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Zobacz listy aktualnych artykułów, książek, rozpraw, streszczeń i innych źródeł naukowych na temat „Membrane-free battery”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Artykuły w czasopismach na temat "Membrane-free battery"
Sirugaloor, Thangavel Senthilkumar, Enrique Ibáñez León Santiago, Paula Navalpotro, et al. "Membrane-free Zn hybrid redox flow battery using water-in-salt aqueous biphasic electrolytes." Journal of Power Sources 608 (June 5, 2024): 234660. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2024.234660.
Pełny tekst źródłaNavalpotro, Paula, Jesus Palma, Marc Anderson, and Rebeca Marcilla. "A Membrane-Free Redox Flow Battery with Two Immiscible Redox." Angewandte Chemie International Edition 57, no. 15 (2017): 3853. https://doi.org/10.1002/anie.201704318.
Pełny tekst źródłaPaula, Navalpotro, E. Ibanez Santiago, Pedraza Eduardo, and Marcilla Rebeca. "A neutral pH aqueous biphasic system applied to both static and flow membrane-free battery." Energy Storage Materials 56, no. 2023 (2023): 403–11. https://doi.org/10.1016/j.ensm.2023.01.033.
Pełny tekst źródłaXu, Pengcheng, Congxin Xie, Chenhui Wang, et al. "A membrane-free interfacial battery with high energy density." Chemical Communications 54, no. 82 (2018): 11626–29. http://dx.doi.org/10.1039/c8cc06048g.
Pełny tekst źródłaNavalpotro, Paula, Santiago Enrique Ibañez, Eduardo Pedraza, and Rebeca Marcilla. "Towards Totally Aqueous Membrane-Free Flow Batteries: Fundamentals and Challenges." ECS Meeting Abstracts MA2023-02, no. 4 (2023): 808. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-024808mtgabs.
Pełny tekst źródłaKim, Jeongwon, Arim Seong, Yejin Yang, et al. "Indirect surpassing CO2 utilization in membrane-free CO2 battery." Nano Energy 82 (April 2021): 105741. http://dx.doi.org/10.1016/j.nanoen.2020.105741.
Pełny tekst źródłaWang, Xiao, Amir Lashgari, Jingchao Chai, and Jianbing “Jimmy” Jiang. "A membrane-free, aqueous/nonaqueous hybrid redox flow battery." Energy Storage Materials 45 (March 2022): 1100–1108. http://dx.doi.org/10.1016/j.ensm.2021.11.008.
Pełny tekst źródłaYang, Yuan, James Loomis, Hadi Ghasemi, et al. "Membrane-Free Battery for Harvesting Low-Grade Thermal Energy." Nano Letters 14, no. 11 (2014): 6578–83. http://dx.doi.org/10.1021/nl5032106.
Pełny tekst źródłaDing, Yu, Yu Zhao, and Guihua Yu. "A Membrane-Free Ferrocene-Based High-Rate Semiliquid Battery." Nano Letters 15, no. 6 (2015): 4108–13. http://dx.doi.org/10.1021/acs.nanolett.5b01224.
Pełny tekst źródłaP., Navalpotro, Palma J., Marcilla R., M. S. S. Neves Catarina, G. Freire Mara, and A. P. Coutinho João. "Pioneering Use of Ionic Liquid-Based Aqueous Biphasic Systems as Membrane-Free Batteries." Advanced Science 5, no. 10 (2018): 1800576. https://doi.org/10.1002/advs.201800576.
Pełny tekst źródłaCzęści książek na temat "Membrane-free battery"
Hsu, Che-Jung, Cheng-Huei Lin, Chih-Hung Lee, Li-Duan Tsai, and Chien-Ming Lai. "High Efficiency Fuel Cell Stack and Key Technologies of Power Module." In Proceedings of the 10th Hydrogen Technology Convention, Volume 1. Springer Nature Singapore, 2024. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-99-8631-6_41.
Pełny tekst źródłaStreszczenia konferencji na temat "Membrane-free battery"
Yan, Shutian, Jie Deng, Chulheung Bae, and Xinran Xiao. "Thermal Shrinkage Behavior of Battery Separator." In ASME 2018 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. American Society of Mechanical Engineers, 2018. http://dx.doi.org/10.1115/imece2018-86621.
Pełny tekst źródłaDivetia, Asheesh, Baruch D. Kuppermann, Guann-Pyng Li, and Mark Bachman. "Diffusion Controlled, Water-Powered Microactuator for Biomedical and Microfluidic Applications." In ASME 2007 5th International Conference on Nanochannels, Microchannels, and Minichannels. ASMEDC, 2007. http://dx.doi.org/10.1115/icnmm2007-30225.
Pełny tekst źródłaChen, Zheng, Tae I. Um, Jianzhong Zhu, and Hilary Bart-Smith. "Bio-Inspired Robotic Cownose Ray Propelled by Electroactive Polymer Pectoral Fin." In ASME 2011 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. ASMEDC, 2011. http://dx.doi.org/10.1115/imece2011-64174.
Pełny tekst źródłaArnau, Francisco, Ricardo Novella, Luis Miguel García-Cuevas, and Fabio Gutiérrez. "Adapting an Internal Combustion Engine to Oxy-Fuel Combustion With In-Situ Oxygen Production." In ASME 2021 Internal Combustion Engine Division Fall Technical Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2021. http://dx.doi.org/10.1115/icef2021-67707.
Pełny tekst źródłaMoratti, Giancarlo, Manfredi Villani, Daniele Beltrami, Stefano Uberti, Paolo Iora, and Laura Tribioli. "Optimization with Dynamic Programming of the Energy Management Strategy for a Fuel Cell Hybrid Heavy-Duty Truck Minimizing Hydrogen Consumption and Degradation." In Conference on Sustainable Mobility. SAE International, 2024. http://dx.doi.org/10.4271/2024-24-0004.
Pełny tekst źródłaLebit, Hermann, Benjamin Brunner, Natalya Kharitonova, and Eva Deemer. "Direct Lithium Extraction from Geothermal Brines: The New Oil." In Offshore Technology Conference. OTC, 2024. http://dx.doi.org/10.4043/35088-ms.
Pełny tekst źródła