Zeitschriftenartikel zum Thema „Anion exchange polymer membrane“
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Cho, Hyeongrae, Henning Krieg und Jochen Kerres. „Performances of Anion-Exchange Blend Membranes on Vanadium Redox Flow Batteries“. Membranes 9, Nr. 2 (17.02.2019): 31. http://dx.doi.org/10.3390/membranes9020031.
Der volle Inhalt der QuelleKuppusamy, Hari Gopi, Prabhakaran Dhanasekaran, Niluroutu Nagaraju, Maniprakundil Neeshma, Baskaran Mohan Dass, Vishal M. Dhavale, Sreekuttan M. Unni und Santoshkumar D. Bhat. „Anion Exchange Membranes for Alkaline Polymer Electrolyte Fuel Cells—A Concise Review“. Materials 15, Nr. 16 (15.08.2022): 5601. http://dx.doi.org/10.3390/ma15165601.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Seunghyun, Hyejin Lee, Tae-Hyun Yang, Byungchan Bae, Nguyen Anh Thu Tran, Younghyun Cho, Namgee Jung und Dongwon Shin. „Quaternary Ammonium-Bearing Perfluorinated Polymers for Anion Exchange Membrane Applications“. Membranes 10, Nr. 11 (26.10.2020): 306. http://dx.doi.org/10.3390/membranes10110306.
Der volle Inhalt der QuellePintauro, Peter N. „(Invited) Monopolar and Bipolar Membranes Based on Nanofiber Electrospinning“. ECS Meeting Abstracts MA2023-02, Nr. 39 (22.12.2023): 1893. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-02391893mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Zezhou, Ryszard Wycisk und Peter N. Pintauro. „(Invited) Bipolar Membranes with a 3D Junction of Interlocking Electrospun Fibers“. ECS Meeting Abstracts MA2022-02, Nr. 44 (09.10.2022): 1661. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-02441661mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Wei. „Block copolymers as anion exchange membrane in fuel cells“. Applied and Computational Engineering 66, Nr. 1 (29.05.2024): 198–203. http://dx.doi.org/10.54254/2755-2721/66/20240951.
Der volle Inhalt der QuelleKerres, Jochen Alfred. „(Invited) Novel Polymer and Membrane Development Strategies for Water Electrolysis“. ECS Meeting Abstracts MA2024-01, Nr. 34 (09.08.2024): 1741. http://dx.doi.org/10.1149/ma2024-01341741mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleSamsudin, Asep Muhamad, Sigrid Wolf, Michaela Roschger und Viktor Hacker. „Poly(vinyl alcohol)-based Anion Exchange Membranes for Alkaline Polymer Electrolyte Fuel Cells“. International Journal of Renewable Energy Development 10, Nr. 3 (12.02.2021): 435–43. http://dx.doi.org/10.14710/ijred.2021.33168.
Der volle Inhalt der QuelleShen, Haiyang, Yifei Gong, Wei Chen, Xianbiao Wei, Ping Li und Congliang Cheng. „Anion Exchange Membrane Based on BPPO/PECH with Net Structure for Acid Recovery via Diffusion Dialysis“. International Journal of Molecular Sciences 24, Nr. 10 (11.05.2023): 8596. http://dx.doi.org/10.3390/ijms24108596.
Der volle Inhalt der QuelleJung, Jiyoon, Young Sang Park, Gwan Hyun Choi, Hyun Jin Park, Cheol-Hee Ahn, Seung Sang Hwang und Albert S. Lee. „Alkaline-Stable, In Situ Menshutkin Coat and Curable Ammonium Network: Ion-Solvating Membranes for Anion Exchange Membrane Water Electrolyzers“. International Journal of Energy Research 2023 (30.09.2023): 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2023/7416537.
Der volle Inhalt der QuelleCho, Hyeongrae, Vladimir Atanasov, Henning M. Krieg und Jochen A. Kerres. „Novel Anion Exchange Membrane Based on Poly(Pentafluorostyrene) Substituted with Mercaptotetrazole Pendant Groups and Its Blend with Polybenzimidazole for Vanadium Redox Flow Battery Applications“. Polymers 12, Nr. 4 (15.04.2020): 915. http://dx.doi.org/10.3390/polym12040915.
Der volle Inhalt der QuelleVijayakumar, Vijayalekshmi, und Sang Yong Nam. „A Review of Recent Chitosan Anion Exchange Membranes for Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells“. Membranes 12, Nr. 12 (14.12.2022): 1265. http://dx.doi.org/10.3390/membranes12121265.
Der volle Inhalt der QuelleLuong, Triet Nguyen Dai, Si Chen und Patric Jannasch. „Hydroxide Conducting Naphthalene-Containing Polymers and Membranes Via Polyhydroxyalkylations“. ECS Meeting Abstracts MA2023-02, Nr. 39 (22.12.2023): 1890. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-02391890mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleSingh, Siddhant, Flora Tseng, Wei Lu, Jeff Sakamoto und David G. Kwabi. „Electrochemical Desalination Using a Hybrid Redox-Flow Cell with a Ceramic Ion Conductor“. ECS Meeting Abstracts MA2022-02, Nr. 27 (09.10.2022): 1058. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-02271058mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleKruczala, Krzysztof, und Dario R. Dekel. „(Invited) Operando EPR Study on Radicals in Anion-Exchange Membrane Fuel Cells“. ECS Meeting Abstracts MA2022-02, Nr. 43 (09.10.2022): 1623. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-02431623mtgabs.
Der volle Inhalt der QuellePalanivel, Tamilazhagan, Shankara Kalanur, Vinodh Rajangam und Bruno Georges Pollet. „Development of a Superior Anion Exchange Membrane with Hyperbranched Polymer for Anion Exchange Membrane Water Electrolysis“. ECS Transactions 114, Nr. 5 (27.09.2024): 169–77. http://dx.doi.org/10.1149/11405.0169ecst.
Der volle Inhalt der QuelleMothupi, Moshito Lethabo, und Phumlani Fortune Msomi. „Quaternized Polyethersulfone (QPES) Membrane with Imidazole Functionalized Graphene Oxide (ImGO) for Alkaline Anion Exchange Fuel Cell Application“. Sustainability 15, Nr. 3 (25.01.2023): 2209. http://dx.doi.org/10.3390/su15032209.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Jiahe, Johna Leddy und Carol Korzeniewski. „Cyclic Voltammetry as a Probe of Selective Ion Transport within Layered, Electrode-Supported Ion-Exchange Membrane Materials“. Journal of The Electrochemical Society 169, Nr. 2 (01.02.2022): 026520. http://dx.doi.org/10.1149/1945-7111/ac51fd.
Der volle Inhalt der QuellePark, Eun Joo, Christopher Arges, Hui Xu, Chulsung Bae, Cy Fujimoto, Ivana Matanovic und Yu Seung Kim. „Polymer Design Strategies for Alkaline Membrane Water Electrolysis“. ECS Meeting Abstracts MA2023-02, Nr. 42 (22.12.2023): 2066. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-02422066mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleSingh, Siddhant, Wei Lu, Jeff Sakamoto und David G. Kwabi. „Electrochemical Desalination Using a Hybrid Redox Flow Cell“. ECS Meeting Abstracts MA2022-01, Nr. 55 (07.07.2022): 2285. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-01552285mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleNikolic, Nikola, Björn Eriksson, Rakel Lindstrom, Carina Lagergren und Göran Lindbergh. „Hydrogen Crossover in Anion Exchange Membrane Fuel Cells“. ECS Meeting Abstracts MA2023-02, Nr. 39 (22.12.2023): 1912. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-02391912mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleSamsudin, Asep Muhamad, Merit Bodner und Viktor Hacker. „A Brief Review of Poly(Vinyl Alcohol)-Based Anion Exchange Membranes for Alkaline Fuel Cells“. Polymers 14, Nr. 17 (29.08.2022): 3565. http://dx.doi.org/10.3390/polym14173565.
Der volle Inhalt der QuelleSon, Tae Yang, Jun Seong Yun, Kihyun Kim und Sang Yong Nam. „Electrochemical Performance Evaluation of Bipolar Membrane Using Poly(phenylene oxide) for Water Treatment System“. Journal of Nanoscience and Nanotechnology 20, Nr. 11 (01.11.2020): 6797–801. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2020.18788.
Der volle Inhalt der QuelleFang, Jun, Chang Ming Zhang und Yi Xu Yang. „Preparation and Characterization of Polymer Electrolyte Membranes by Radiation Grafted Copolymerization“. Advanced Materials Research 485 (Februar 2012): 110–13. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.485.110.
Der volle Inhalt der QuellePark, Habin, Chenyu Li und Paul Kohl. „Durability and Performance of Poly(norbornene) Anion Exchange Membrane Alkaline Electrolyzer with High Ionic Strength Anolyte“. ECS Meeting Abstracts MA2024-01, Nr. 34 (09.08.2024): 1792. http://dx.doi.org/10.1149/ma2024-01341792mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleHerring, Andrew M., Mei-Chen Kuo, Ivy Wu, Jack Creel, Marco Salgado und E. Bryan Coughlin. „Understanding How Anion Exchange Membranes and Cationic Polymer/Catalyst Interactions Behave with Time in Alkaline Electrolysis“. ECS Meeting Abstracts MA2023-02, Nr. 39 (22.12.2023): 1895. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-02391895mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleButylskii, Dmitrii Yu, Vasiliy A. Troitskiy, Maria A. Ponomar, Ilya A. Moroz, Konstantin G. Sabbatovskiy und Mikhail V. Sharafan. „Efficient Anion-Exchange Membranes with Anti-Scaling Properties Obtained by Surface Modification of Commercial Membranes Using a Polyquaternium-22“. Membranes 12, Nr. 11 (29.10.2022): 1065. http://dx.doi.org/10.3390/membranes12111065.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Nanjun, Hong Zhu, Yuhao Chu, Rui Li, Yang Liu und Fanghui Wang. „Cobaltocenium-containing polybenzimidazole polymers for alkaline anion exchange membrane applications“. Polymer Chemistry 8, Nr. 8 (2017): 1381–92. http://dx.doi.org/10.1039/c6py01936f.
Der volle Inhalt der QuelleEti, Mine, Aydın Cihanoğlu, Enver Güler, Lucia Gomez-Coma, Esra Altıok, Müşerref Arda, Inmaculada Ortiz und Nalan Kabay. „Further Development of Polyepichlorohydrin Based Anion Exchange Membranes for Reverse Electrodialysis by Tuning Cast Solution Properties“. Membranes 12, Nr. 12 (26.11.2022): 1192. http://dx.doi.org/10.3390/membranes12121192.
Der volle Inhalt der QuelleThangarasu, Sadhasivam, und Tae-Hwan Oh. „Recent Developments on Bioinspired Cellulose Containing Polymer Nanocomposite Cation and Anion Exchange Membranes for Fuel Cells (PEMFC and AFC)“. Polymers 14, Nr. 23 (01.12.2022): 5248. http://dx.doi.org/10.3390/polym14235248.
Der volle Inhalt der QuelleBae, Chulsung. „(Invited) Molecular Engineering of Ion-Conducting Polymer Membranes for Electrochemical Energy Storage and Conversion Technologies“. ECS Meeting Abstracts MA2022-01, Nr. 39 (07.07.2022): 1731. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-01391731mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleVeh, Philipp, Benjamin Britton, Steven Holdcroft, Roland Zengerle, Severin Vierrath und Matthias Breitwieser. „Improving the water management in anion-exchange membrane fuel cells via ultra-thin, directly deposited solid polymer electrolyte“. RSC Advances 10, Nr. 15 (2020): 8645–52. http://dx.doi.org/10.1039/c9ra09628k.
Der volle Inhalt der QuellePhua, Yin Kan, Tsuyohiko Fujigaya und Koichiro Kato. „Nuclear Magnetic Resonance Chemical Shift As Highly Explainable Chemical Structure Fingerprints for Anion Exchange Membrane Polymers“. ECS Meeting Abstracts MA2023-02, Nr. 65 (22.12.2023): 3153. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-02653153mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleKoch, Susanne, Joey Disch, Sophia K. Kilian, Lukas Metzler und Severin Vierrath. „Water Transport and Salt Precipitation in Anion-Exchange Membrane Electrolyzers“. ECS Meeting Abstracts MA2023-02, Nr. 42 (22.12.2023): 2068. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-02422068mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleJi, Yuanyuan, Hongxi Luo und Geoffrey M. Geise. „Effects of fixed charge group physicochemistry on anion exchange membrane permselectivity and ion transport“. Physical Chemistry Chemical Physics 22, Nr. 14 (2020): 7283–93. http://dx.doi.org/10.1039/d0cp00018c.
Der volle Inhalt der QuelleAtlaskin, A. A., A. A. Andronova und O. V. Kazarina. „Thermal Decomposition Characteristics of Poly((4-Vinylbenzyl) Trimethylammonium Bis (Trifluoromethanesulfonimide)) Studied by Pyrolysis-GS / MS“. Key Engineering Materials 887 (Mai 2021): 91–97. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.887.91.
Der volle Inhalt der QuelleShang, Zhihao, Ryszard Wycisk und Peter Pintauro. „Electrospun Composite Proton-Exchange and Anion-Exchange Membranes for Fuel Cells“. Energies 14, Nr. 20 (15.10.2021): 6709. http://dx.doi.org/10.3390/en14206709.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Ming-Tsung. „Functionalized Triblock Copolymers with Tapered Design for Anion Exchange Membrane Fuel Cells“. Polymers 16, Nr. 16 (22.08.2024): 2382. http://dx.doi.org/10.3390/polym16162382.
Der volle Inhalt der QuelleFeng, Zhiming, Gaurav Gupta und Mohamed Mamlouk. „Degradation of QPPO-based anion polymer electrolyte membrane at neutral pH“. RSC Advances 13, Nr. 29 (2023): 20235–42. http://dx.doi.org/10.1039/d3ra02889e.
Der volle Inhalt der QuellePismenskaya, Natalia, Veronika Sarapulova, Anastasia Klevtsova, Sergey Mikhaylin und Laurent Bazinet. „Adsorption of Anthocyanins by Cation and Anion Exchange Resins with Aromatic and Aliphatic Polymer Matrices“. International Journal of Molecular Sciences 21, Nr. 21 (23.10.2020): 7874. http://dx.doi.org/10.3390/ijms21217874.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Hengcheng, Peihai Ju, Shaowei Hu, Lili Shi, Wenjing Yuan, Dongdong Chen, Yujie Wang und Shaoyuan Shi. „Separation of Hydrochloric Acid and Oxalic Acid from Rare Earth Oxalic Acid Precipitation Mother Liquor by Electrodialysis“. Membranes 13, Nr. 2 (27.01.2023): 162. http://dx.doi.org/10.3390/membranes13020162.
Der volle Inhalt der QuelleLetsau, Thabakgolo T., Penny P. Govender und Phumlani F. Msomi. „Imidazolium-Quaternized Poly(2,6-Dimethyl-1,4-Phenylene Oxide)/Zeolitic Imidazole Framework-8 Composite Membrane as Polymer Electrolyte for Fuel-Cell Application“. Polymers 14, Nr. 3 (01.02.2022): 595. http://dx.doi.org/10.3390/polym14030595.
Der volle Inhalt der QuelleMamlouk, M., J. A. Horsfall, C. Williams und K. Scott. „Radiation grafted membranes for superior anion exchange polymer membrane fuel cells performance“. International Journal of Hydrogen Energy 37, Nr. 16 (August 2012): 11912–20. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2012.05.117.
Der volle Inhalt der QuelleTerin, Denis, Marina Kardash, Denis Ainetdinov, Timur Turaev und Ilya Sinev. „Anion-Exchange Membrane “Polikon A” Based on Polyester Fiber Fabric (Functionalized by Low-Temperature High-Frequency Plasma) with Oxidized Metal Nanoparticles“. Membranes 13, Nr. 8 (18.08.2023): 742. http://dx.doi.org/10.3390/membranes13080742.
Der volle Inhalt der QuelleGe, Qianqian, Yazhi Liu, Zhengjin Yang, Bin Wu, Min Hu, Xiaohe Liu, Jianqiu Hou und Tongwen Xu. „Hyper-branched anion exchange membranes with high conductivity and chemical stability“. Chemical Communications 52, Nr. 66 (2016): 10141–43. http://dx.doi.org/10.1039/c6cc04930c.
Der volle Inhalt der QuelleDas, Gautam, Ji-Hyeok Choi, Phan Khanh Thinh Nguyen, Dong-Joo Kim und Young Soo Yoon. „Anion Exchange Membranes for Fuel Cell Application: A Review“. Polymers 14, Nr. 6 (16.03.2022): 1197. http://dx.doi.org/10.3390/polym14061197.
Der volle Inhalt der QuelleDüerkop, Dennis, Hartmut Widdecke, Carsten Schilde, Ulrich Kunz und Achim Schmiemann. „Polymer Membranes for All-Vanadium Redox Flow Batteries: A Review“. Membranes 11, Nr. 3 (18.03.2021): 214. http://dx.doi.org/10.3390/membranes11030214.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Ivy, Mei-Chen Kuo, Kevin Dunn, Jack Creel, Andrew Johnson, Kaylee Beiler und Andrew M. Herring. „Using a Tunable Triblock Cationic Polymer to Unravel Performance and Durability Effects in Anion Exchange Membrane Based Electrolysis“. ECS Meeting Abstracts MA2023-01, Nr. 36 (28.08.2023): 2030. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-01362030mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleParajuli, D., N. Murali, K. Samatha, N. L. Sahu und B. R. Sharma. „Anion Exchange Membrane Functionalized by Phenol-formaldehyde Resins: Ion Exchange Capacity, Electrical Properties, Chemical Stability, Permeability, and All-iron Flow Battery“. Journal of Nepal Physical Society 9, Nr. 2 (31.12.2023): 47–55. http://dx.doi.org/10.3126/jnphyssoc.v9i2.62322.
Der volle Inhalt der QuelleSun, Pengzhan, Kunlin Wang, Jinquan Wei, Minlin Zhong, Dehai Wu und Hongwei Zhu. „Effective recovery of acids from iron-based electrolytes using graphene oxide membrane filters“. J. Mater. Chem. A 2, Nr. 21 (2014): 7734–37. http://dx.doi.org/10.1039/c4ta00668b.
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