Zeitschriftenartikel zum Thema „Active Storage Capacity“
Geben Sie eine Quelle nach APA, MLA, Chicago, Harvard und anderen Zitierweisen an
Machen Sie sich mit Top-50 Zeitschriftenartikel für die Forschung zum Thema "Active Storage Capacity" bekannt.
Neben jedem Werk im Literaturverzeichnis ist die Option "Zur Bibliographie hinzufügen" verfügbar. Nutzen Sie sie, wird Ihre bibliographische Angabe des gewählten Werkes nach der nötigen Zitierweise (APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver usw.) automatisch gestaltet.
Sie können auch den vollen Text der wissenschaftlichen Publikation im PDF-Format herunterladen und eine Online-Annotation der Arbeit lesen, wenn die relevanten Parameter in den Metadaten verfügbar sind.
Sehen Sie die Zeitschriftenartikel für verschiedene Spezialgebieten durch und erstellen Sie Ihre Bibliographie auf korrekte Weise.
Buczek, Bronislaw, und Leszek Czepirski. „Improvement of Methane Storage Capacity for Active Carbons“. Adsorption Science & Technology 4, Nr. 4 (Dezember 1987): 217–23. http://dx.doi.org/10.1177/026361748700400401.
Der volle Inhalt der QuelleBuczek, Bronislaw, Leszek Czepirski und Janusz Zietkiewicz. „Improvement of Hydrogen Storage Capacity for Active Carbon“. Adsorption 11, S1 (Juli 2005): 877–80. http://dx.doi.org/10.1007/s10450-005-6039-8.
Der volle Inhalt der QuelleKertész, Milan, Radko Kozakovič, Luboš Magdolen und Michal Masaryk. „Active Displacement Control of Active Magnetic Bearing System“. Scientific Proceedings Faculty of Mechanical Engineering 22, Nr. 1 (01.12.2014): 32–37. http://dx.doi.org/10.2478/stu-2014-0006.
Der volle Inhalt der QuelleAlain, Emmanuelle, und Brian McEnaney. „Storage of Methane in Resin Carbon Beads and Discs“. Adsorption Science & Technology 23, Nr. 7 (September 2005): 573–84. http://dx.doi.org/10.1260/026361705775212493.
Der volle Inhalt der QuelleHau, Lee Cheun, Yun Seng Lim und Kein Huat Chua. „Active Control Strategy of Energy Storage System for Reducing Maximum Demand Charges under Limited Storage Capacity“. Journal of Energy Engineering 143, Nr. 4 (August 2017): 04017010. http://dx.doi.org/10.1061/(asce)ey.1943-7897.0000440.
Der volle Inhalt der QuelleYannopoulos, Panayotis, und Alexander Demetracopoulos. „A Novel Methodology for Multiple-Year Regulation of Reservoir Active Storage Capacity“. Water 10, Nr. 9 (14.09.2018): 1254. http://dx.doi.org/10.3390/w10091254.
Der volle Inhalt der QuelleHsu, C. Y., und H. Y. Wu. „A new single-phase active power filter with reduced energy-storage capacity“. IEE Proceedings - Electric Power Applications 143, Nr. 1 (1996): 25. http://dx.doi.org/10.1049/ip-epa:19960205.
Der volle Inhalt der QuelleNavarro-Suárez, Adriana M., Javier Carretero-González, Teófilo Rojo und Michel Armand. „Poly(quinone-amine)/nanocarbon composite electrodes with enhanced proton storage capacity“. Journal of Materials Chemistry A 5, Nr. 44 (2017): 23292–98. http://dx.doi.org/10.1039/c7ta08489g.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Tao, He Meng, Jie Zhu, Wei Wei, He Zhao, Han Yang, Zijin Li und Yuhan Wu. „Optimal Capacity Allocation of Energy Storage in Distribution Networks Considering Active/Reactive Coordination“. Energies 14, Nr. 6 (14.03.2021): 1611. http://dx.doi.org/10.3390/en14061611.
Der volle Inhalt der QuelleLuna, Adriana C., Nelson Leonardo Diaz Aldana und Eider Alexander Narvaez. „Optimal Coordination of Active Generators in a Grid-Connected Microgrid“. Ingeniería e Investigación 40, Nr. 3 (17.09.2020): 47–54. http://dx.doi.org/10.15446/ing.investig.v40n3.82665.
Der volle Inhalt der QuelleBrady, Timothy F., Viola S. Störmer und George A. Alvarez. „Working memory is not fixed-capacity: More active storage capacity for real-world objects than for simple stimuli“. Proceedings of the National Academy of Sciences 113, Nr. 27 (20.06.2016): 7459–64. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1520027113.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Won-Ju, Dae-Young Kim, Jae-Hyuk Choi, Ji-Woong Lee, Jun-Soo Kim, Kwangho Son, Min-Jae Ha und Jun Kang. „Utilization of Petroleum Coke Soot as Energy Storage Material“. Energies 12, Nr. 16 (20.08.2019): 3195. http://dx.doi.org/10.3390/en12163195.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Yijun, Muhammad Yousaf, Yunsong Wang, Zhipeng Wang, Shuaifeng Lou, Ray P. S. Han, Yuan Yang und Anyuan Cao. „Nanocable with thick active intermediate layer for stable and high-areal-capacity sodium storage“. Nano Energy 78 (Dezember 2020): 105265. http://dx.doi.org/10.1016/j.nanoen.2020.105265.
Der volle Inhalt der QuelleYan, Ning, Bo Zhang, Wei Li und Shaohua Ma. „Hybrid Energy Storage Capacity Allocation Method for Active Distribution Network Considering Demand Side Response“. IEEE Transactions on Applied Superconductivity 29, Nr. 2 (März 2019): 1–4. http://dx.doi.org/10.1109/tasc.2018.2889860.
Der volle Inhalt der QuelleKang, Wei, Yuchen Wang und Cuihua An. „Interlayer engineering of MoS2 nanosheets for high-rate potassium-ion storage“. New Journal of Chemistry 44, Nr. 47 (2020): 20659–64. http://dx.doi.org/10.1039/d0nj04314a.
Der volle Inhalt der QuelleTian, Bingbing, Guo-Hong Ning, Wei Tang, Chengxin Peng, Dingyi Yu, Zhongxin Chen, Yinglin Xiao, Chenliang Su und Kian Ping Loh. „Polyquinoneimines for lithium storage: more than the sum of its parts“. Materials Horizons 3, Nr. 5 (2016): 429–33. http://dx.doi.org/10.1039/c6mh00072j.
Der volle Inhalt der QuelleKolodziej, Barbara, Sugier Danuta und Luchowska Katarzyna. „Changes of antioxidant activity and active compounds content in selected teas“. Foods and Raw Materials 8, Nr. 1 (26.02.2020): 91–97. http://dx.doi.org/10.21603/2308-4057-2020-1-91-97.
Der volle Inhalt der QuelleStepaniuk, Viktor, Jayakrishnan Pillai, Birgitte Bak-Jensen und Sanjeevikumar Padmanaban. „Estimation of Energy Activity and Flexibility Range in Smart Active Residential Building“. Smart Cities 2, Nr. 4 (04.11.2019): 471–95. http://dx.doi.org/10.3390/smartcities2040029.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Hong, Long Wang und Sai Yi Wang. „Impact of PV and Battery Storage on the Power Supply Reliability“. Applied Mechanics and Materials 380-384 (August 2013): 2958–61. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.380-384.2958.
Der volle Inhalt der QuelleAldridge, Craig, Verónica Torregrosa-Rivero, Vicente Albaladejo-Fuentes, María-Salvadora Sánchez-Adsuar und María-José Illán-Gómez. „BaTi0.8B0.2O3 (B = Mn, Fe, Co, Cu) LNT Catalysts: Effect of Partial Ti Substitution on NOx Storage Capacity“. Catalysts 9, Nr. 4 (18.04.2019): 365. http://dx.doi.org/10.3390/catal9040365.
Der volle Inhalt der QuelleHu, Le, Chaoqun Shang, Xin Wang und Guofu Zhou. „Fe7Se8 encapsulated in N-doped carbon nanofibers as a stable anode material for sodium ion batteries“. Nanoscale Advances 3, Nr. 1 (2021): 231–39. http://dx.doi.org/10.1039/d0na00897d.
Der volle Inhalt der QuelleSick, Friedrich, und Ralph Füger. „BUILDINGS AS ACTIVE COMPONENTS FOR GRID STABILITY“. Journal of Green Building 12, Nr. 4 (November 2017): 21–34. http://dx.doi.org/10.3992/1943-4618.12.4.21.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Qing, Zongfeng Sha, Xun Cui, Shengqiang Qiu, Chengen He, Jinlong Zhang, Xianggang Wang und Yingkui Yang. „Incorporation of redox-active polyimide binder into LiFePO4 cathode for high-rate electrochemical energy storage“. Nanotechnology Reviews 9, Nr. 1 (01.01.2020): 1350–58. http://dx.doi.org/10.1515/ntrev-2020-0092.
Der volle Inhalt der QuelleHarrington, Michael, und Mark Sawyer. „L2 Working Memory Capacity and L2 Reading Skill“. Studies in Second Language Acquisition 14, Nr. 1 (März 1992): 25–38. http://dx.doi.org/10.1017/s0272263100010457.
Der volle Inhalt der QuelleYu, Wenpeng, Dong Liu und Yuhui Huang. „Operation Optimization Based on the Power Supply and Storage Capacity of an Active Distribution Network“. Energies 6, Nr. 12 (11.12.2013): 6423–38. http://dx.doi.org/10.3390/en6126423.
Der volle Inhalt der QuelleKwak, Gunho, Jounghwan Park, Jinuk Lee, Sinja Kim und Inho Jung. „Effects of anode active materials to the storage-capacity fading on commercial lithium-ion batteries“. Journal of Power Sources 174, Nr. 2 (Dezember 2007): 484–92. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2007.06.169.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Kai, Qiu He, Fangyu Xiong, Jinping Zhou, Yan Zhao, Liqiang Mai und Lina Zhang. „Active sites enriched hard carbon porous nanobelts for stable and high-capacity potassium-ion storage“. Nano Energy 77 (November 2020): 105018. http://dx.doi.org/10.1016/j.nanoen.2020.105018.
Der volle Inhalt der QuelleHANEDA, Masaaki, Takanori MIZUSHIMA, Noriyoshi KAKUTA und Akifumi UENO. „Oxygen Storage Capacity(OSC) and Active Oxygen Species of Alumina-Supported Nonstoichiometric Cerium Oxide Catalysts.“ NIPPON KAGAKU KAISHI, Nr. 3 (1997): 169–79. http://dx.doi.org/10.1246/nikkashi.1997.169.
Der volle Inhalt der QuelleTsao, Cheng-Si, Yi-Ren Tzeng, Ming-Sheng Yu, Cheng-Yu Wang, Huan-Hsiung Tseng, Tsui-Yun Chung, Hsiu-Chu Wu, Takahiro Yamamoto, Katsumi Kaneko und Sow-Hsin Chen. „Effect of Catalyst Size on Hydrogen Storage Capacity of Pt-Impregnated Active Carbon via Spillover“. Journal of Physical Chemistry Letters 1, Nr. 7 (08.03.2010): 1060–63. http://dx.doi.org/10.1021/jz100149u.
Der volle Inhalt der QuelleJiang, Qiang, Peixun Xiong, Jingjuan Liu, Zhen Xie, Qinchao Wang, Xiao‐Qing Yang, Enyuan Hu et al. „A Redox‐Active 2D Metal–Organic Framework for Efficient Lithium Storage with Extraordinary High Capacity“. Angewandte Chemie International Edition 59, Nr. 13 (23.03.2020): 5273–77. http://dx.doi.org/10.1002/anie.201914395.
Der volle Inhalt der QuelleJiang, Qiang, Peixun Xiong, Jingjuan Liu, Zhen Xie, Qinchao Wang, Xiao‐Qing Yang, Enyuan Hu et al. „A Redox‐Active 2D Metal–Organic Framework for Efficient Lithium Storage with Extraordinary High Capacity“. Angewandte Chemie 132, Nr. 13 (28.01.2020): 5311–15. http://dx.doi.org/10.1002/ange.201914395.
Der volle Inhalt der QuelleWei, Xiong, Zhi Ying Wang und Min Hua Jiang. „A Research on Active Storage Task Allocation Strategy Based on MMC“. Applied Mechanics and Materials 536-537 (April 2014): 562–65. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.536-537.562.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Wei, Yang Jin, Jie Zhao, Nian Liu und Yi Cui. „Nickel-hydrogen batteries for large-scale energy storage“. Proceedings of the National Academy of Sciences 115, Nr. 46 (29.10.2018): 11694–99. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1809344115.
Der volle Inhalt der QuelleKlein, David, Yaolin Xu, Robert Schlögl und Sébastien Cap. „Low Reversible Capacity of Nitridated Titanium Electrical Terminals“. Batteries 5, Nr. 1 (29.01.2019): 17. http://dx.doi.org/10.3390/batteries5010017.
Der volle Inhalt der QuelleShi, Pengfei, Tao Yang, Chong-Yu Xu, Bin Yong, Ching-Sheng Huang, Zhenya Li, Youwei Qin, Xiaoyan Wang, Xudong Zhou und Shu Li. „Rainfall–Runoff Processes and Modelling in Regions Characterized by Deficiency in Soil Water Storage“. Water 11, Nr. 9 (06.09.2019): 1858. http://dx.doi.org/10.3390/w11091858.
Der volle Inhalt der QuelleKalisvaart, W. P., H. J. Wondergem, F. Bakker und P. H. L. Notten. „Mg–Ti based materials for electrochemical hydrogen storage“. Journal of Materials Research 22, Nr. 6 (Juni 2007): 1640–49. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.2007.0195.
Der volle Inhalt der QuelleBazhenova, Bayana, Sesegma Zhamsaranova, Yuliya Zabalueva, Alexander Gerasimov und Natalya Zambulaeva. „Effects of lingonberry extract on the antioxidant capacity of meat paste“. Foods and Raw Materials 8, Nr. 2 (30.09.2020): 250–58. http://dx.doi.org/10.21603/2308-4057-2020-2-250-258.
Der volle Inhalt der QuelleYovchenko, Alla, Sergii Bespalko, Oksana Tryhub, Sviatoslav Poliakov, Guy Baret und Alberto Munoz Miranda. „Water-paraffin dispersion systems: manufacturing and application“. Acta Innovations, Nr. 36 (30.09.2020): 31–47. http://dx.doi.org/10.32933/actainnovations.36.3.
Der volle Inhalt der QuelleZhu, Jianhua, Jianwen Wang, Guanwu Li, Lu Huang, Mengyang Cao und Yingpeng Wu. „Heterogeneous structured pomegranate-like Bi@C nanospheres for high-performance sodium storage“. Journal of Materials Chemistry A 8, Nr. 48 (2020): 25746–55. http://dx.doi.org/10.1039/d0ta09164b.
Der volle Inhalt der QuelleJiang, Zhe, und Zhong Dong Yin. „Application of Super-Capacitor in Grid-Connected Photovoltaic Power Generation System“. Applied Mechanics and Materials 291-294 (Februar 2013): 43–46. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.291-294.43.
Der volle Inhalt der QuelleDuisenova, Sholpan, Aibek Atykhanov und Dimitar Karaivanov. „Justification of the parameters of a pneumatic conveyor for active ventilation of soybean during storage“. MATEC Web of Conferences 287 (2019): 04004. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201928704004.
Der volle Inhalt der QuelleYuan, Z., H. Bogaert, G. Vansteenkiste und W. Verstraete. „Sludge storage for countering nitrogen shock loads and toxicity incidents“. Water Science and Technology 37, Nr. 12 (01.06.1998): 173–80. http://dx.doi.org/10.2166/wst.1998.0534.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Xu Feng, Zi Min Wu und Qiu Chao Deng. „Study on Improvement of Goods Location by Comprehensive Consideration of Product from Various Dimensions“. Applied Mechanics and Materials 530-531 (Februar 2014): 1146–51. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.530-531.1146.
Der volle Inhalt der QuelleGonçalves, Josué M., Kamilla M. Alves, Manuel F. Gonzalez-Huila, Alfredo Duarte, Paulo R. Martins und Koiti Araki. „Unexpected Stabilization of α-Ni(OH)2 Nanoparticles in GO Nanocomposites“. Journal of Nanomaterials 2018 (18.12.2018): 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2018/5735609.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Simeng, und Gregor P. Henze. „Evaluation of Reinforcement Learning for Optimal Control of Building Active and Passive Thermal Storage Inventory“. Journal of Solar Energy Engineering 129, Nr. 2 (31.10.2006): 215–25. http://dx.doi.org/10.1115/1.2710491.
Der volle Inhalt der QuelleHu, Juan, Qiuming Gao und Huanlei Wang. „Enhanced Hydrogen Storage Capacity of Nanosized Copper Loaded Active Carbons Treated Under CO2“. Journal of Nanoscience and Nanotechnology 10, Nr. 11 (01.11.2010): 7648–53. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2010.2766.
Der volle Inhalt der QuelleHe, Yi, Lei Xie, Shixiang Ding, Yujia Long, Xinyi Zhou, Qiang Hu und Dunmin Lin. „Core–shell nanostructured Zn–Co–O@CoS arrays for high-performance hybrid supercapacitors“. Dalton Transactions 50, Nr. 14 (2021): 4923–31. http://dx.doi.org/10.1039/d1dt00584g.
Der volle Inhalt der QuelleFalco, Marisa, Stefania Ferrari, Giovanni Battista Appetecchi und Claudio Gerbaldi. „Managing transport properties in composite electrodes/electrolytes for all-solid-state lithium-based batteries“. Molecular Systems Design & Engineering 4, Nr. 4 (2019): 850–71. http://dx.doi.org/10.1039/c9me00050j.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Jun, Li Wang, Zhongyou Peng, Mengke Peng, Longbin Li, Xiannong Tang, Yazhou Xu, Licheng Tan, Kai Yuan und Yiwang Chen. „Minimization of ion transport resistance: diblock copolymer micelle derived nitrogen-doped hierarchically porous carbon spheres for superior rate and power Zn-ion capacitors“. Journal of Materials Chemistry A 9, Nr. 13 (2021): 8435–43. http://dx.doi.org/10.1039/d1ta01242h.
Der volle Inhalt der QuelleSilva, Rogério T. da, Rodrigo M. Sánchez-Román, Marconi B. Teixeira, Celso L. Franzotti und Marcos V. Folegatti. „Software for calculation of reservoir active capacity with the sequent-peak algorithm“. Engenharia Agrícola 33, Nr. 3 (Juni 2013): 501–10. http://dx.doi.org/10.1590/s0100-69162013000300007.
Der volle Inhalt der Quelle