Zeitschriftenartikel zum Thema „All-solid batteries“
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HAYASHI, Akitoshi, und Atsushi SAKUDA. „Development of All-solid-state Batteries“. Journal of The Institute of Electrical Engineers of Japan 141, Nr. 9 (01.09.2021): 579–82. http://dx.doi.org/10.1541/ieejjournal.141.579.
Der volle Inhalt der QuelleNotten, Peter H. L. „3D-integrated all-solid-state batteries“. Europhysics News 42, Nr. 3 (Mai 2011): 24–29. http://dx.doi.org/10.1051/epn/2011303.
Der volle Inhalt der QuelleBhardwaj, Ravindra Kumar, und David Zitoun. „Recent Progress in Solid Electrolytes for All-Solid-State Metal(Li/Na)–Sulfur Batteries“. Batteries 9, Nr. 2 (03.02.2023): 110. http://dx.doi.org/10.3390/batteries9020110.
Der volle Inhalt der QuelleAmaresh, S., K. Karthikeyan, K. J. Kim, Y. G. Lee und Y. S. Lee. „Aluminum based sulfide solid lithium ionic conductors for all solid state batteries“. Nanoscale 6, Nr. 12 (2014): 6661–67. http://dx.doi.org/10.1039/c4nr00804a.
Der volle Inhalt der QuelleHAYASHI, Akitoshi, Atsushi SAKUDA und Masahiro TATSUMISAGO. „Development of Solid Electrolytes for All-Solid-State Batteries“. NIPPON GOMU KYOKAISHI 92, Nr. 11 (2019): 430–34. http://dx.doi.org/10.2324/gomu.92.430.
Der volle Inhalt der QuelleDirican, Mahmut, Chaoyi Yan, Pei Zhu und Xiangwu Zhang. „Composite solid electrolytes for all-solid-state lithium batteries“. Materials Science and Engineering: R: Reports 136 (April 2019): 27–46. http://dx.doi.org/10.1016/j.mser.2018.10.004.
Der volle Inhalt der QuelleSmdani, Gulam, Md Wahidul Hasan, Amir Abdul Razzaq und Weibing Xing. „A Novel Solid State Polymer Electrolyte for All Solid State Lithium Batteries“. ECS Meeting Abstracts MA2024-01, Nr. 1 (09.08.2024): 113. http://dx.doi.org/10.1149/ma2024-011113mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleHatzell, Kelsey. „Chemo-Mechanics in All Solid State Composite Cathodes“. ECS Meeting Abstracts MA2022-02, Nr. 4 (09.10.2022): 469. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-024469mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Zonghai. „(Invited) Formation of Solid/Solid Interface for All Solid State Batteries“. ECS Meeting Abstracts MA2020-01, Nr. 2 (01.05.2020): 290. http://dx.doi.org/10.1149/ma2020-012290mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleSun, Zhouting, Mingyi Liu, Yong Zhu, Ruochen Xu, Zhiqiang Chen, Peng Zhang, Zeyu Lu, Pengcheng Wang und Chengrui Wang. „Issues Concerning Interfaces with Inorganic Solid Electrolytes in All-Solid-State Lithium Metal Batteries“. Sustainability 14, Nr. 15 (25.07.2022): 9090. http://dx.doi.org/10.3390/su14159090.
Der volle Inhalt der QuelleThangadurai, Venkataraman. „(Invited) Garnet Solid Electrolytes for Advanced All-Solid-State Li Metal Batteries“. ECS Meeting Abstracts MA2022-02, Nr. 47 (09.10.2022): 1759. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-02471759mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleSAKUDA, Atsushi, Akitoshi HAYASHI und Masahiro TATSUMISAGO. „Metastable Materials for All-Solid-State Batteries“. Electrochemistry 87, Nr. 5 (05.09.2019): 247–50. http://dx.doi.org/10.5796/electrochemistry.19-h0002.
Der volle Inhalt der QuelleBuissette, Valérie. „All-solid-state Batteries - Without Liquid Electrolyte“. ATZextra worldwide 27, S1 (August 2022): 34–37. http://dx.doi.org/10.1007/s40111-022-0325-2.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Jing, Gaozhan Liu, Maxim Avdeev, Hongli Wan, Fudong Han, Lin Shen, Zheyi Zou et al. „Ultrastable All-Solid-State Sodium Rechargeable Batteries“. ACS Energy Letters 5, Nr. 9 (11.08.2020): 2835–41. http://dx.doi.org/10.1021/acsenergylett.0c01432.
Der volle Inhalt der QuelleDanilov, D., R. A. H. Niessen und P. H. L. Notten. „Modeling All-Solid-State Li-Ion Batteries“. Journal of The Electrochemical Society 158, Nr. 3 (2011): A215. http://dx.doi.org/10.1149/1.3521414.
Der volle Inhalt der QuelleMeng, Shirley. „Si Anode for All Solid State Batteries“. ECS Meeting Abstracts MA2022-02, Nr. 3 (09.10.2022): 249. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-023249mtgabs.
Der volle Inhalt der QuellePandeeswari, Jayaraman, Gunamony Jenisha, Kumlachew Zelalem Walle und Masashi Kotobuki. „Recent Research Progress on All-Solid-State Mg Batteries“. Batteries 9, Nr. 12 (27.11.2023): 570. http://dx.doi.org/10.3390/batteries9120570.
Der volle Inhalt der QuelleLian, Peng-Jie, Bo-Sheng Zhao, Lian-Qi Zhang, Ning Xu, Meng-Tao Wu und Xue-Ping Gao. „Inorganic sulfide solid electrolytes for all-solid-state lithium secondary batteries“. Journal of Materials Chemistry A 7, Nr. 36 (2019): 20540–57. http://dx.doi.org/10.1039/c9ta04555d.
Der volle Inhalt der QuelleJung, Yun-Chae, Sang-Min Lee, Jeong-Hee Choi, Seung Soon Jang und Dong-Won Kim. „All Solid-State Lithium Batteries Assembled with Hybrid Solid Electrolytes“. Journal of The Electrochemical Society 162, Nr. 4 (2015): A704—A710. http://dx.doi.org/10.1149/2.0731504jes.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Jun tae, Hyeon-ji Shin und Hun-Gi Jung. „Sulfide Solid Electrolyte Coated Cathode in All-Solid-State Batteries“. ECS Meeting Abstracts MA2024-02, Nr. 8 (22.11.2024): 1234. https://doi.org/10.1149/ma2024-0281234mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Shuhao, und Guoying Chen. „Fundamental Understanding of Halide Solid Electrolytes for All-Solid-State Batteries“. ECS Meeting Abstracts MA2024-01, Nr. 2 (09.08.2024): 412. http://dx.doi.org/10.1149/ma2024-012412mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleHelms, Brett. „Design of Solid Electrolytes to Enable Direct Cathode Recycling in All-Solid-State Lithium Metal Batteries“. ECS Meeting Abstracts MA2023-01, Nr. 6 (28.08.2023): 1080. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-0161080mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Yao‐Yao, Wan‐Yue Diao, Chao‐Ying Fan, Xing‐Long Wu und Jing‐Ping Zhang. „Benign Recycling of Spent Batteries towards All‐Solid‐State Lithium Batteries“. Chemistry – A European Journal 25, Nr. 38 (06.06.2019): 8975–81. http://dx.doi.org/10.1002/chem.201900845.
Der volle Inhalt der QuelleNagao, Kenji, Yuka Nagata, Atsushi Sakuda, Akitoshi Hayashi, Minako Deguchi, Chie Hotehama, Hirofumi Tsukasaki et al. „A reversible oxygen redox reaction in bulk-type all-solid-state batteries“. Science Advances 6, Nr. 25 (Juni 2020): eaax7236. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aax7236.
Der volle Inhalt der QuelleReddy, Mogalahalli V., Christian M. Julien, Alain Mauger und Karim Zaghib. „Sulfide and Oxide Inorganic Solid Electrolytes for All-Solid-State Li Batteries: A Review“. Nanomaterials 10, Nr. 8 (15.08.2020): 1606. http://dx.doi.org/10.3390/nano10081606.
Der volle Inhalt der QuelleKim, A.-yeon, Hun-Gi Jung, Hyeon-Ji Shin und Jun tae Kim. „Binderless Sheet-Type Oxide-Sulfide Composite Solid Electrolyte for All-Solid-State Batteries“. ECS Meeting Abstracts MA2023-02, Nr. 4 (22.12.2023): 745. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-024745mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleLim, Jungwoo, Rory Powell und Laurence J. Hardwick. „Gas Evolution from Sulfide-Based All-Solid-State Batteries“. ECS Meeting Abstracts MA2022-01, Nr. 2 (07.07.2022): 231. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-012231mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Shumin, Feipeng Zhao und Xueliang Andy Sun. „Interface Engineering Via Fluorinated Solid Electrolytes for All-Solid-State Li Batteries“. ECS Meeting Abstracts MA2022-01, Nr. 2 (07.07.2022): 159. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-012159mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleSakuda, Atsushi. „Favorable composite electrodes for all-solid-state batteries“. Journal of the Ceramic Society of Japan 126, Nr. 9 (01.09.2018): 675–83. http://dx.doi.org/10.2109/jcersj2.18114.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Yonglin, Bowen Shao und Fudong Han. „Interfacial challenges in all-solid-state lithium batteries“. Current Opinion in Electrochemistry 33 (Juni 2022): 100933. http://dx.doi.org/10.1016/j.coelec.2021.100933.
Der volle Inhalt der QuelleKasemchainan, Jitti, und Peter G. Bruce. „All-Solid-State Batteries and their Remaining Challenges“. Johnson Matthey Technology Review 62, Nr. 2 (01.04.2018): 177–80. http://dx.doi.org/10.1595/205651318x696747.
Der volle Inhalt der QuelleHiralal, Pritesh, Shinji Imaizumi, Husnu Emrah Unalan, Hidetoshi Matsumoto, Mie Minagawa, Markku Rouvala, Akihiko Tanioka und Gehan A. J. Amaratunga. „Nanomaterial-Enhanced All-Solid Flexible Zinc−Carbon Batteries“. ACS Nano 4, Nr. 5 (23.04.2010): 2730–34. http://dx.doi.org/10.1021/nn901391q.
Der volle Inhalt der QuelleBraun, P., C. Uhlmann, M. Weiss, A. Weber und E. Ivers-Tiffée. „Assessment of all-solid-state lithium-ion batteries“. Journal of Power Sources 393 (Juli 2018): 119–27. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2018.04.111.
Der volle Inhalt der QuelleAzhari, Luqman, Sungyool Bong, Xiaotu Ma und Yan Wang. „Recycling for All Solid-State Lithium-Ion Batteries“. Matter 3, Nr. 6 (Dezember 2020): 1845–61. http://dx.doi.org/10.1016/j.matt.2020.10.027.
Der volle Inhalt der QuelleCasalbore-Miceli, G., G. Giro, G. Beggiato, P. G. Di Marco und A. Geri. „All-solid-state batteries based on conducting polymers“. Synthetic Metals 41, Nr. 3 (Mai 1991): 1119–22. http://dx.doi.org/10.1016/0379-6779(91)91566-s.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Youngki, Xianke Lin, Armin Abbasalinejad, Sun Ung Kim und Seung Hyun Chung. „On state estimation of all solid-state batteries“. Electrochimica Acta 317 (September 2019): 663–72. http://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2019.06.023.
Der volle Inhalt der QuelleKato, Yuki, Shinya Shiotani, Keisuke Morita, Kota Suzuki, Masaaki Hirayama und Ryoji Kanno. „All-Solid-State Batteries with Thick Electrode Configurations“. Journal of Physical Chemistry Letters 9, Nr. 3 (22.01.2018): 607–13. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpclett.7b02880.
Der volle Inhalt der QuelleQu, Hang, Xin Lu und Maksim Skorobogatiy. „All-Solid Flexible Fiber-Shaped Lithium Ion Batteries“. Journal of The Electrochemical Society 165, Nr. 3 (2018): A688—A695. http://dx.doi.org/10.1149/2.1001803jes.
Der volle Inhalt der QuelleLiao, Jared, Joel Kirner und Feng Zhao. „Mitigating Interfacial Issues in All-Solid-State Batteries“. ECS Meeting Abstracts MA2020-02, Nr. 5 (23.11.2020): 952. http://dx.doi.org/10.1149/ma2020-025952mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleBattaglia, Corsin. „(Invited) Interface Stability in All-Solid-State Batteries“. ECS Meeting Abstracts MA2020-02, Nr. 5 (23.11.2020): 965. http://dx.doi.org/10.1149/ma2020-025965mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Se‐Hee, Jung‐Hui Kim, Sung‐Ju Cho und Sang‐Young Lee. „All‐Solid‐State Printed Bipolar Li–S Batteries“. Advanced Energy Materials 9, Nr. 40 (05.09.2019): 1901841. http://dx.doi.org/10.1002/aenm.201901841.
Der volle Inhalt der QuelleNotten, P. H. L., F. Roozeboom, R. A. H. Niessen und L. Baggetto. „3-D Integrated All-Solid-State Rechargeable Batteries“. Advanced Materials 19, Nr. 24 (17.12.2007): 4564–67. http://dx.doi.org/10.1002/adma.200702398.
Der volle Inhalt der QuelleAsano, Tetsuya, Masashi Sakaida, Akihiro Sakai, Akinobu Miyazaki und Shinya Hasegawa. „(Invited) Solid Halide Electrolytes for All-Solid-State Lithium Ion Batteries“. ECS Meeting Abstracts MA2020-01, Nr. 2 (01.05.2020): 270. http://dx.doi.org/10.1149/ma2020-012270mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleZheng, Feng, Masashi Kotobuki, Shufeng Song, Man On Lai und Li Lu. „Review on solid electrolytes for all-solid-state lithium-ion batteries“. Journal of Power Sources 389 (Juni 2018): 198–213. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2018.04.022.
Der volle Inhalt der QuelleTrevey, James E., Jeremy R. Gilsdorf, Sean W. Miller und Se-Hee Lee. „Li2S–Li2O–P2S5 solid electrolyte for all-solid-state lithium batteries“. Solid State Ionics 214 (April 2012): 25–30. http://dx.doi.org/10.1016/j.ssi.2012.02.034.
Der volle Inhalt der QuelleHiraoka, Koji, Masaki Kato, Takeshi Kobayashi und Shiro Seki. „Polyether/Na3Zr2Si2PO12 Composite Solid Electrolytes for All-Solid-State Sodium Batteries“. Journal of Physical Chemistry C 124, Nr. 40 (10.09.2020): 21948–56. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcc.0c05334.
Der volle Inhalt der QuelleRao, R. P., und S. Adams. „Studies of lithium argyrodite solid electrolytes for all-solid-state batteries“. physica status solidi (a) 208, Nr. 8 (30.06.2011): 1804–7. http://dx.doi.org/10.1002/pssa.201001117.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Jae-Kwang, Johan Scheers, Tae Joo Park und Youngsik Kim. „Superior Ion-Conducting Hybrid Solid Electrolyte for All-Solid-State Batteries“. ChemSusChem 8, Nr. 4 (13.11.2014): 636–41. http://dx.doi.org/10.1002/cssc.201402969.
Der volle Inhalt der QuelleZheng, Mingyuan, Xin Li, Jianwei Sun, Xinlu Wang, Guixia Liu, Wensheng Yu, Xiangting Dong und Jinxian Wang. „Research progress on chloride solid electrolytes for all-solid-state batteries“. Journal of Power Sources 595 (März 2024): 234051. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2024.234051.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Jiarui. „Research Progress of Thin Film Structures of All-Solid-State Lithium-Ion Battery“. Highlights in Science, Engineering and Technology 83 (27.02.2024): 548–52. http://dx.doi.org/10.54097/g2mbv453.
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