Zeitschriftenartikel zum Thema „Electrode capacitive“
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Asl, Sara Nazari, Frank Ludwig und Meinhard Schilling. „Noise properties of textile, capacitive EEG electrodes“. Current Directions in Biomedical Engineering 1, Nr. 1 (01.09.2015): 34–37. http://dx.doi.org/10.1515/cdbme-2015-0009.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Li, Yun Zhou, Jie Wang und Ning Hu. „Approaching Capacitive Deionization (CDI) on Desalination of Water and Wastewater - New Progress and its Potential“. Advanced Materials Research 1088 (Februar 2015): 557–61. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1088.557.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Zhiyu, Shun Wang, Guangyou Fang und Qunying Zhang. „Investigation on a Novel Capacitive Electrode for Geophysical Surveys“. Journal of Sensors 2016 (2016): 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2016/4209850.
Der volle Inhalt der QuelleSuen, Min-Sheng, und Rongshun Chen. „Capacitive Tactile Sensor with Concentric-Shape Electrodes for Three-Axial Force Measurement“. Proceedings 2, Nr. 13 (19.12.2018): 708. http://dx.doi.org/10.3390/proceedings2130708.
Der volle Inhalt der QuelleTamura, Saki, Justin K. M. Wyss, Mirza Saquib Sarwar, Addie Bahi, John D. W. Madden und Frank K. Ko. „Woven Structure for Flexible Capacitive Pressure Sensors“. MRS Advances 5, Nr. 18-19 (2020): 1029–37. http://dx.doi.org/10.1557/adv.2020.136.
Der volle Inhalt der QuelleGao, X., A. Omosebi, Z. Ma, F. Zhu, J. Landon, M. Ghorbanian, N. Kern und K. Liu. „Capacitive deionization using symmetric carbon electrode pairs“. Environmental Science: Water Research & Technology 5, Nr. 4 (2019): 660–71. http://dx.doi.org/10.1039/c8ew00957k.
Der volle Inhalt der QuelleLaxman, Karthik, Laila Al Gharibi und Joydeep Dutta. „Capacitive deionization with asymmetric electrodes: Electrode capacitance vs electrode surface area“. Electrochimica Acta 176 (September 2015): 420–25. http://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2015.07.036.
Der volle Inhalt der QuelleSavchuk, Arsen. „Development of a model of electric impedance in the contact between the skin and a capacitive active electrode when measuring electrocardiogram in combustiology“. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 2, Nr. 5 (110) (30.04.2021): 32–38. http://dx.doi.org/10.15587/1729-4061.2021.228735.
Der volle Inhalt der QuelleTang, Yue, Ronghui Chang, Limin Zhang, Feng Yan, Haowen Ma und Xiaofeng Bu. „Electrode Humidification Design for Artifact Reduction in Capacitive ECG Measurements“. Sensors 20, Nr. 12 (18.06.2020): 3449. http://dx.doi.org/10.3390/s20123449.
Der volle Inhalt der QuellePark, Byoung-Nam. „Differential Analysis of Surface-Dominated vs. Bulk-Dominated Electrochemical Processes in Lithium Iron Phosphate Cathodes“. Korean Journal of Metals and Materials 62, Nr. 8 (05.08.2024): 624–30. http://dx.doi.org/10.3365/kjmm.2024.62.8.624.
Der volle Inhalt der QuellePohlman, Garrett, Andrew Haddad, Bilen Akuzum, Ertan Agar und Lukas Hackl. „Finite Element Analysis of Flow-Electrode Capacitive Deionization“. ECS Meeting Abstracts MA2024-01, Nr. 45 (09.08.2024): 2570. http://dx.doi.org/10.1149/ma2024-01452570mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Ying Jie, Jia Guo und Ting Li. „Research Progress on Binder of Activated Carbon Electrode“. Advanced Materials Research 549 (Juli 2012): 780–84. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.549.780.
Der volle Inhalt der QuelleLessard-Tremblay, Mathieu, Joshua Weeks, Laura Morelli, Glenn Cowan, Ghyslain Gagnon und Ricardo J. Zednik. „Contactless Capacitive Electrocardiography Using Hybrid Flexible Printed Electrodes“. Sensors 20, Nr. 18 (10.09.2020): 5156. http://dx.doi.org/10.3390/s20185156.
Der volle Inhalt der QuelleAl Hajji Safi, Maria, D. Noel Buckley, Andrea Bourke und Robert P. Lynch. „(Invited) Relationship of Pseudo-Capacitive Current in Sulphuric Acid and Vanadium Flow Battery Reaction Kinetics at Carbon Electrodes“. ECS Meeting Abstracts MA2023-02, Nr. 59 (22.12.2023): 2877. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-02592877mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleVallance, R. Ryan, Eric R. Marsh und Philip T. Smith. „Effects of Spherical Targets on Capacitive Displacement Measurements“. Journal of Manufacturing Science and Engineering 126, Nr. 4 (01.11.2004): 822–29. http://dx.doi.org/10.1115/1.1813476.
Der volle Inhalt der QuelleZheng, Peiliang, Yan Deng, Shuxiang Wang und Dechang Wu. „Investigation on capacitive force measuring device with linear output“. Journal of Physics: Conference Series 2378, Nr. 1 (01.12.2022): 012004. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2378/1/012004.
Der volle Inhalt der QuelleDeguchi, M. „Expansion of detectable area by floating electrodes in capacitive three-dimensional proximity sensor“. International Journal on Smart Sensing and Intelligent Systems 14, Nr. 1 (01.01.2021): 1–11. http://dx.doi.org/10.21307/ijssis-2021-018.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Chi-Chun, Shu-Yu Lin und Wen-Ying Chang. „Novel Stable Capacitive Electrocardiogram Measurement System“. Sensors 21, Nr. 11 (25.05.2021): 3668. http://dx.doi.org/10.3390/s21113668.
Der volle Inhalt der QuelleUllah, Hadaate, Md A. Wahab, Geoffrey Will, Mohammad R. Karim, Taisong Pan, Min Gao, Dakun Lai, Yuan Lin und Mahdi H. Miraz. „Recent Advances in Stretchable and Wearable Capacitive Electrophysiological Sensors for Long-Term Health Monitoring“. Biosensors 12, Nr. 8 (11.08.2022): 630. http://dx.doi.org/10.3390/bios12080630.
Der volle Inhalt der QuelleBednar, Tadeas, Branko Babusiak, Michal Labuda, Milan Smetana und Stefan Borik. „Common-Mode Voltage Reduction in Capacitive Sensing of Biosignal Using Capacitive Grounding and DRL Electrode“. Sensors 21, Nr. 7 (06.04.2021): 2568. http://dx.doi.org/10.3390/s21072568.
Der volle Inhalt der QuelleUchida, N., M. Moriyama, A. Kawaguchi, M. Yokokawa, S. Ikeda, H. Kitagaki und H. Kato. „An RF hyperthermia electrode which generates no edge effect“. Journal of Clinical Oncology 27, Nr. 15_suppl (20.05.2009): e22229-e22229. http://dx.doi.org/10.1200/jco.2009.27.15_suppl.e22229.
Der volle Inhalt der QuelleKang, Younghwan, Sangdong Choi, Chiwan Koo und Yeunho Joung. „Development and Optimization of Silicon−Dioxide−Coated Capacitive Electrode for Ambulatory ECG Measurement System“. Sensors 22, Nr. 21 (01.11.2022): 8388. http://dx.doi.org/10.3390/s22218388.
Der volle Inhalt der QuelleJo, Kyusik, Youngbin Baek, Changha Lee und Jeyong Yoon. „Effect of Hydrophilicity of Activated Carbon Electrodes on Desalination Performance in Membrane Capacitive Deionization“. Applied Sciences 9, Nr. 23 (23.11.2019): 5055. http://dx.doi.org/10.3390/app9235055.
Der volle Inhalt der QuelleCao, Cuihui, Xiaofeng Wu, Yuming Zheng, Donghai Zhang, Jianhua Chen und Yunfa Chen. „Ordered Mesoporous Carbon with Chitosan for Disinfection of Water via Capacitive Deionization“. Nanomaterials 10, Nr. 3 (09.03.2020): 489. http://dx.doi.org/10.3390/nano10030489.
Der volle Inhalt der QuellePopov, Maxim V., Alexander G. Bannov und Stepan I. Yusin. „Carbon nanomaterials for supercapacitors: two electrode scheme“. MATEC Web of Conferences 340 (2021): 01035. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/202134001035.
Der volle Inhalt der QuelleHabib, Ahsan. „Chicken Feathers-Derived Carbon Electrodes for Capacitive Deionization“. ECS Meeting Abstracts MA2023-02, Nr. 9 (22.12.2023): 1035. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-0291035mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleEvtushenko, Gennadiy, Inna A. Lezhnina, Artem I. Morenetz, Boris N. Pavlenko, Arman A. Boyakhchyan, Stanislav N. Torgaev und Irina Nam. „Development of medical capacitive coupling electrodes using the skin-electrode contact control“. Sensor Review 40, Nr. 3 (11.04.2020): 347–54. http://dx.doi.org/10.1108/sr-11-2019-0289.
Der volle Inhalt der QuelleJiang, Shaojie, Hongwu Wang, Guanquan Xiong, Xinlei Wang und Siying Tan. „Removal of nitrate using activated carbon-based electrodes for capacitive deionization“. Water Supply 18, Nr. 6 (01.02.2018): 2028–34. http://dx.doi.org/10.2166/ws.2018.025.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Hong, Qi Wang, Wenjie Sheng, Xubo Wang, Kaidi Zhang, Lin Du und Jia Zhou. „Humidity Sensors with Shielding Electrode Under Interdigitated Electrode“. Sensors 19, Nr. 3 (06.02.2019): 659. http://dx.doi.org/10.3390/s19030659.
Der volle Inhalt der QuelleLinnartz, Christian J., Alexandra Rommerskirchen, Joanna Walker, Janis Plankermann-Hajduk, Niklas Köller und Matthias Wessling. „Membrane-electrode assemblies for flow-electrode capacitive deionization“. Journal of Membrane Science 605 (Juni 2020): 118095. http://dx.doi.org/10.1016/j.memsci.2020.118095.
Der volle Inhalt der QuelleMacDonald, Michael, und Igor Zhitomirsky. „Capacitive Properties of Ferrimagnetic NiFe2O4-Conductive Polypyrrole Nanocomposites“. Journal of Composites Science 8, Nr. 2 (30.01.2024): 51. http://dx.doi.org/10.3390/jcs8020051.
Der volle Inhalt der QuellePolz, Mathias, Thomas Rath, Gregor Trimmel, Sara Stoppacher, Marta Nowakowska, Karin Kornmüller, Niroj Shestha, Christian Baumgartner und Theresa Rienmüller. „Holistic Equivalent Circuit Model for Capacitive Extracellular Stimulation“. Current Directions in Biomedical Engineering 8, Nr. 2 (01.08.2022): 777–80. http://dx.doi.org/10.1515/cdbme-2022-1198.
Der volle Inhalt der QuelleChang-Bin, Tang, Niu Hao, Lu Yu-Xuan, Wang Fei, Zhang Yu-Jie und Xue Juan-Qin. „Electrodeposited MnO2-based Capacitive Composite Electrodes for Pb2+ Adsorption“. Revista de Chimie 71, Nr. 7 (04.08.2020): 284–98. http://dx.doi.org/10.37358/rc.20.7.8247.
Der volle Inhalt der QuelleHussain, Humair, Asim Jilani, Numan Salah, Ahmed Alshahrie, Adnan Memić, Mohammad Omaish Ansari und Joydeep Dutta. „Freestanding Activated Carbon Nanocomposite Electrodes for Capacitive Deionization of Water“. Polymers 14, Nr. 14 (16.07.2022): 2891. http://dx.doi.org/10.3390/polym14142891.
Der volle Inhalt der QuelleDou, Chen, Shengyong Zhai, Yiyang Liu, Peng Chen, Di Yin, Guangtuan Huang und Lehua Zhang. „Chemical modification of carbon particles to enhance the electrosorption of capacitive deionization process“. Journal of Water Reuse and Desalination 10, Nr. 1 (25.02.2020): 57–69. http://dx.doi.org/10.2166/wrd.2020.052.
Der volle Inhalt der QuelleGolabzaei, Sabereh, Ramin Khajavi, Heydar Ali Shayanfar, Mohammad Esmail Yazdanshenas und Nemat Talebi. „Fabrication and characterization of a flexible capacitive sensor on PET fabric“. International Journal of Clothing Science and Technology 30, Nr. 5 (03.09.2018): 687–97. http://dx.doi.org/10.1108/ijcst-08-2017-0125.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Wang, Lei Lei, Zhou Yun und Fu Jiangtao. „Fabrication of titanium carburizing electrodes for capacitive deionization“. Water Science and Technology 76, Nr. 4 (20.04.2017): 754–60. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2017.210.
Der volle Inhalt der QuelleThangavel, Sathies, und Senthil Ponnusamy. „Application of 3D printed polymer composite as capacitive sensor“. Sensor Review 40, Nr. 1 (29.11.2019): 54–61. http://dx.doi.org/10.1108/sr-08-2019-0198.
Der volle Inhalt der QuelleMazumder, Prantik, Todd StClair und Roy Bourcier. „(Invited) Capacitive Deionization (CDI) – an Industrial Research Perspective“. ECS Meeting Abstracts MA2023-01, Nr. 27 (28.08.2023): 1762. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-01271762mtgabs.
Der volle Inhalt der QuellePothanamkandathil, Vineeth, und Christopher A. Gorski. „Charge Redistribution Reactions in Intercalation Electrodes Used for Capacitive Deionization“. ECS Meeting Abstracts MA2022-02, Nr. 27 (09.10.2022): 1050. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-02271050mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleHo, M. Y., Poi Sim Khiew, D. Isa, T. K. Tan, W. S. Chiu und C. H. Chia. „LiFePO4 - Activated Carbon Composite Electrode as Symmetrical Electrochemical Capacitor in Mild Aqueous Electrolyte“. Applied Mechanics and Materials 627 (September 2014): 3–6. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.627.3.
Der volle Inhalt der QuelleTasnim, Rumana, Sheroz Khan, Musse Mohamud und Atika Arshad. „A QUALITATIVE ANALYSIS OF BIOMASS FLOW SENSING BEHAVIOR USING CAPACITIVE TECHNIQUE“. IIUM Engineering Journal 17, Nr. 1 (30.04.2016): 29–40. http://dx.doi.org/10.31436/iiumej.v17i1.459.
Der volle Inhalt der QuelleHimanshu, S. Rao, Dinah Punnoose, P. Sathishkumar, Chandu Gopi, Naresh Bandari, Ikkurthi Durga, T. Krishna und Hee-Je Kim. „Development of Novel and Ultra-High-Performance Supercapacitor Based on a Four Layered Unique Structure“. Electronics 7, Nr. 7 (19.07.2018): 121. http://dx.doi.org/10.3390/electronics7070121.
Der volle Inhalt der QuelleTang, Yue, Ronghui Chang, Limin Zhang und Feng Yan. „An Interference Suppression Method for Non-Contact Bioelectric Acquisition“. Electronics 9, Nr. 2 (08.02.2020): 293. http://dx.doi.org/10.3390/electronics9020293.
Der volle Inhalt der QuelleChoo, Ko Yeon, Chung Yul Yoo, Moon Hee Han und Dong Kook Kim. „Electrochemical analysis of slurry electrodes for flow-electrode capacitive deionization“. Journal of Electroanalytical Chemistry 806 (Dezember 2017): 50–60. http://dx.doi.org/10.1016/j.jelechem.2017.10.040.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Jaehan, Seoni Kim, Choonsoo Kim und Jeyong Yoon. „Hybrid capacitive deionization to enhance the desalination performance of capacitive techniques“. Energy Environ. Sci. 7, Nr. 11 (2014): 3683–89. http://dx.doi.org/10.1039/c4ee02378a.
Der volle Inhalt der QuelleYamamoto, Kentaro, Yoshifumi Nishida, Ken Sasaki, Dairoku Muramatsu und Fukuro Koshiji. „Electromagnetic Field Analysis of Signal Transmission Path and Electrode Contact Conditions in Human Body Communication“. Applied Sciences 8, Nr. 9 (03.09.2018): 1539. http://dx.doi.org/10.3390/app8091539.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Yong, Yue Zhang, Yuchen Zhang, Qing Zhang, Xin Gao, Xinyue Dou, Haiguang Zhu, Xun Yuan und Likun Pan. „MoC nanoparticle-embedded carbon nanofiber aerogels as flow-through electrodes for highly efficient pseudocapacitive deionization“. Journal of Materials Chemistry A 8, Nr. 3 (2020): 1443–50. http://dx.doi.org/10.1039/c9ta11537d.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Zhen, Guoming Chen, Yue Gu, Kefan Wang, Wei Li und Xiaokang Yin. „Further Investigations into the Capacitive Imaging Technique Using a Multi-Electrode Sensor“. Applied Sciences 8, Nr. 11 (19.11.2018): 2296. http://dx.doi.org/10.3390/app8112296.
Der volle Inhalt der QuelleHUANG, WEI, YIMIN ZHANG, SHENXU BAO und SHAOXIAN SONG. „DESALINATION BY CAPACITIVE DEIONIZATION WITH CARBON-BASED MATERIALS AS ELECTRODE: A REVIEW“. Surface Review and Letters 20, Nr. 06 (Dezember 2013): 1330003. http://dx.doi.org/10.1142/s0218625x13300050.
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