Zeitschriftenartikel zum Thema „Electrolyte flow“
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Wu, Xiongwei, Jun Liu, Xiaojuan Xiang, Jie Zhang, Junping Hu und Yuping Wu. „Electrolytes for vanadium redox flow batteries“. Pure and Applied Chemistry 86, Nr. 5 (19.05.2014): 661–69. http://dx.doi.org/10.1515/pac-2013-1213.
Der volle Inhalt der QuelleMazúr, Petr, Jiří Charvát, Jindřich Mrlík, Jaromír Pocedič, Jiří Akrman, Lubomír Kubáč, Barbora Řeháková und Juraj Kosek. „Evaluation of Electrochemical Stability of Sulfonated Anthraquinone-Based Acidic Electrolyte for Redox Flow Battery Application“. Molecules 26, Nr. 9 (24.04.2021): 2484. http://dx.doi.org/10.3390/molecules26092484.
Der volle Inhalt der QuelleDabrowski, L., M. Marciniak und T. Szewczyk. „Analysis of Abrasive Flow Machining with an Electrochemical Process Aid“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture 220, Nr. 3 (01.03.2006): 397–403. http://dx.doi.org/10.1243/095440506x77571.
Der volle Inhalt der QuelleKüttinger, Michael, Paulette A. Loichet Torres, Emeline Meyer, Peter Fischer und Jens Tübke. „Systematic Study of Quaternary Ammonium Cations for Bromine Sequestering Application in High Energy Density Electrolytes for Hydrogen Bromine Redox Flow Batteries“. Molecules 26, Nr. 9 (06.05.2021): 2721. http://dx.doi.org/10.3390/molecules26092721.
Der volle Inhalt der QuelleProkhorov, Konstantin, Alexander Burdonov und Peter Henning. „Study of flow regimes and gas holdup in a different potentials medium in an aerated column“. E3S Web of Conferences 192 (2020): 02013. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202019202013.
Der volle Inhalt der QuelleRoznyatovskaya, Nataliya, Jens Noack, Heiko Mild, Matthias Fühl, Peter Fischer, Karsten Pinkwart, Jens Tübke und Maria Skyllas-Kazacos. „Vanadium Electrolyte for All-Vanadium Redox-Flow Batteries: The Effect of the Counter Ion“. Batteries 5, Nr. 1 (18.01.2019): 13. http://dx.doi.org/10.3390/batteries5010013.
Der volle Inhalt der QuelleIvanova, A. M., P. A. Arkhipov, A. V. Rudenko, O. Yu Tkacheva und Yu P. Zaikov. „Formation of ledge in aluminum electrolyzer“. Izvestiya Vuzov. Tsvetnaya Metallurgiya (Universities' Proceedings Non-Ferrous Metallurgy), Nr. 5 (25.10.2019): 23–31. http://dx.doi.org/10.17073/0021-3438-2019-5-23-31.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Wenhong, Le Liu und Lin Liu. „An on-line spectroscopic monitoring system for the electrolytes in vanadium redox flow batteries“. RSC Advances 5, Nr. 121 (2015): 100235–43. http://dx.doi.org/10.1039/c5ra21844f.
Der volle Inhalt der QuelleRincón Castrillo, Erick Daniel, José Ricardo Bermúdez Santaella, Luis Emilio Vera Duarte und Juan José García Pabón. „Modeling and simulation of an electrolyser for the production of HHO in Matlab- Simulink®“. Respuestas 24, Nr. 2 (01.05.2019): 6–15. http://dx.doi.org/10.22463/0122820x.1826.
Der volle Inhalt der QuelleDresp, Sören, Trung Ngo Thanh, Malte Klingenhof, Sven Brückner, Philipp Hauke und Peter Strasser. „Efficient direct seawater electrolysers using selective alkaline NiFe-LDH as OER catalyst in asymmetric electrolyte feeds“. Energy & Environmental Science 13, Nr. 6 (2020): 1725–29. http://dx.doi.org/10.1039/d0ee01125h.
Der volle Inhalt der QuelleZhu, Zhenqi, Xiaohua Wang und Siva Thangam. „Simulation and Analysis of Rigid/Foil Electrolytic In-Process Dressing (ELID) Systems for Grinding“. Journal of Manufacturing Science and Engineering 126, Nr. 3 (01.08.2004): 565–70. http://dx.doi.org/10.1115/1.1765152.
Der volle Inhalt der Quellebin Rosley, Mohammad Nazry, Noreffendy bin Tamaldin, M. F. B. Abdollah und Z. M. Zulfattah. „The Effects of Voltage Flow and pH Value in Alkaline Electrolyser System to Performance“. Applied Mechanics and Materials 773-774 (Juli 2015): 440–44. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.773-774.440.
Der volle Inhalt der QuelleTugirumubano, Alexandre, Kyoung Soo Kim, Hee Jae Shin, Chang Hyeon Kim, Lee Ku Kwac und Hong Gun Kim. „The Design and Performance Study of Polymer Electrolyte Membrane Using 3-D Mesh“. Key Engineering Materials 737 (Juni 2017): 393–97. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.737.393.
Der volle Inhalt der QuelleAquigeh, Ivan Newen, Merlin Zacharie Ayissi und Dieudonné Bitondo. „Multiphysical Models for Hydrogen Production Using NaOH and Stainless Steel Electrodes in Alkaline Electrolysis Cell“. Journal of Combustion 2021 (19.03.2021): 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2021/6673494.
Der volle Inhalt der QuelleQian, Shizhi, und Haim H. Bau. „Magnetohydrodynamic flow of RedOx electrolyte“. Physics of Fluids 17, Nr. 6 (Juni 2005): 067105. http://dx.doi.org/10.1063/1.1933131.
Der volle Inhalt der QuelleLeiden, Alexander, Stefan Kölle, Sebastian Thiede, Klaus Schmid, Martin Metzner und Christoph Herrmann. „Model-based analysis, control and dosing of electroplating electrolytes“. International Journal of Advanced Manufacturing Technology 111, Nr. 5-6 (17.10.2020): 1751–66. http://dx.doi.org/10.1007/s00170-020-06190-0.
Der volle Inhalt der QuelleKunar, Sandip, S. Mahata und B. Bhattacharyya. „Influence of electrolytes on surface texture characteristics generated by electrochemical micromachining“. Journal of Micromanufacturing 1, Nr. 2 (10.05.2018): 124–33. http://dx.doi.org/10.1177/2516598418765355.
Der volle Inhalt der QuelleNolte, Oliver, Ivan A. Volodin, Christian Stolze, Martin D. Hager und Ulrich S. Schubert. „Trust is good, control is better: a review on monitoring and characterization techniques for flow battery electrolytes“. Materials Horizons 8, Nr. 7 (2021): 1866–925. http://dx.doi.org/10.1039/d0mh01632b.
Der volle Inhalt der QuelleChuang, Shu-Yuan, Chih-Hsing Leu, Kan-Lin Hsueh, Chun-Hsing Wu, Hsiao-Hsuan Hsu, Yi-Ray Chen und Wen-Sheng Chang. „Stability of Vanadium Electrolytes in the Vanadium Redox Flow Battery“. MRS Proceedings 1492 (2013): 25–31. http://dx.doi.org/10.1557/opl.2013.471.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Le, Jingyu Xi, Zenghua Wu, Wenguang Zhang, Haipeng Zhou, Weibin Li und Yonghong He. „Online Spectroscopic Study on the Positive and the Negative Electrolytes in Vanadium Redox Flow Batteries“. Journal of Spectroscopy 2013 (2013): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2013/453980.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Jin, Dong Wei Li und Zhong Hui Xu. „Research on the Impact of Different VG on Electrokinetic Removal of Heavy Metal Wastes“. Applied Mechanics and Materials 71-78 (Juli 2011): 1099–103. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.71-78.1099.
Der volle Inhalt der QuelleGrützke, Martin, Xaver Mönnighoff, Fabian Horsthemke, Vadim Kraft, Martin Winter und Sascha Nowak. „Extraction of lithium-ion battery electrolytes with liquid and supercritical carbon dioxide and additional solvents“. RSC Advances 5, Nr. 54 (2015): 43209–17. http://dx.doi.org/10.1039/c5ra04451k.
Der volle Inhalt der QuelleSun, Aixi, Bo Hao, Yulan Hu und Dewei Yang. „Research on Mathematical Model of Composite Micromachining of Laser and Electrolysis Based on the Electrolyte Fluid“. Mathematical Problems in Engineering 2016 (2016): 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2016/3070265.
Der volle Inhalt der QuelleBuckley, D. Noel, Daniela Oboroceanu, Nathan Quill, Catherine Lenihan, Deirdre Ní Eidhin und Robert P. Lynch. „Electrolyte Stability in Vanadium Flow Batteries“. MRS Advances 3, Nr. 54 (2018): 3201–12. http://dx.doi.org/10.1557/adv.2018.496.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Xindi, Ningsong Qu, Xiaolong Fang und Hansong Li. „Electrochemical drilling with constant electrolyte flow“. Journal of Materials Processing Technology 238 (Dezember 2016): 1–7. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2016.06.033.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Jin Qing, Bao Guo Wang und Hong Ling Lv. „Numerical Simulation and Experiment on the Electrolyte Flow Distribution for All Vanadium Redox Flow Battery“. Advanced Materials Research 236-238 (Mai 2011): 604–7. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.236-238.604.
Der volle Inhalt der QuelleNishiumi, Hideo, und Fumitaka Honda. „Effects of Electrolyte on Floating Water Bridge“. Research Letters in Physical Chemistry 2009 (25.05.2009): 1–3. http://dx.doi.org/10.1155/2009/371650.
Der volle Inhalt der QuelleWen, Yue Hua, Yan Xu, Jie Cheng, Han Min Liu und Gao Ping Cao. „Investigation on the Stability of Electrolyte in Vanadium Flow Batteries“. Advanced Materials Research 608-609 (Dezember 2012): 1034–38. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.608-609.1034.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Hong Gun, Hee Jae Shin, Yun Ju Cha, Sun Ho Ko, Hyun Woo Kim und Lee Ku Kwac. „Stability Evaluation for Polymer Electrolyte Membrane Eletrolyzer“. Applied Mechanics and Materials 260-261 (Dezember 2012): 443–48. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.260-261.443.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Hui, Xiaodong Cui, Cong Zhang, Huang Gao, Wei Du und Yizhe Chen. „Promotion of Ionic Conductivity of PEO-Based Solid Electrolyte Using Ultrasonic Vibration“. Polymers 12, Nr. 9 (21.08.2020): 1889. http://dx.doi.org/10.3390/polym12091889.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Zhing Yong, Xiu Ting Wei, Wen Wen Lu und Qing Wei Cui. „Comparative Analysis of Flow Field in Mixed and Non Mixed Gas Electrochemical Machining for Aero-Engine Turbine Blade Cooling Holes“. Applied Mechanics and Materials 868 (Juli 2017): 166–71. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.868.166.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Xiao Lan, Cai Xi Liu und Yu Hong Dong. „Turbulent Mass Transfer Simulations of Binary Electrolyte in Parallel-Plate Electrode Channel“. Advanced Materials Research 550-553 (Juli 2012): 2014–18. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.550-553.2014.
Der volle Inhalt der QuelleYoon, Andy Kyung Yong, Horim Choe und Yong Soo Yoon. „Design and Test of a Lab-Scale Vanadium Redox Flow Battery Cell Considering Electrolyte Feeding Structure for Solar Energy“. Advanced Materials Research 853 (Dezember 2013): 291–96. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.853.291.
Der volle Inhalt der QuelleDing, Muqing, Tao Liu, Yimin Zhang, Hong Liu, Dong Pan und Liming Chen. „Physicochemical and Electrochemical Characterization of Vanadium Electrolyte Prepared with Different Grades of V2O5 Raw Materials“. Energies 14, Nr. 18 (20.09.2021): 5958. http://dx.doi.org/10.3390/en14185958.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Yuan Long, Chao Hao Guo, Pei Xuan Chen, Zhi Liu und An Sheng Lv. „Flow Field Analysis and Experimental Investigation of Electrochemical Etching“. Key Engineering Materials 841 (Mai 2020): 369–74. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.841.369.
Der volle Inhalt der QuelleBhattarai, Arjun, Purna Ghimire, Adam Whitehead, Rüdiger Schweiss, Günther Scherer, Nyunt Wai und Huey Hng. „Novel Approaches for Solving the Capacity Fade Problem during Operation of a Vanadium Redox Flow Battery“. Batteries 4, Nr. 4 (01.10.2018): 48. http://dx.doi.org/10.3390/batteries4040048.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Shu Di, und Yu Chun Zhai. „Study on the Stability of all Vanadium Redox Flow Battery Electrolyte“. Applied Mechanics and Materials 281 (Januar 2013): 461–64. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.281.461.
Der volle Inhalt der QuelleKannadasan, T., V. Sivakumar, C. Basha, Arun Parwate, K. Senthilkumar und K. Kannan. „COD reduction studies of paper mill effluent using a batch recirculation electrochemical method“. Polish Journal of Chemical Technology 13, Nr. 3 (01.01.2011): 37–41. http://dx.doi.org/10.2478/v10026-011-0034-5.
Der volle Inhalt der QuelleBae, Byungchan, und Dukjoon Kim. „Polymer Electrolyte Membranes“. Membranes 11, Nr. 4 (29.03.2021): 244. http://dx.doi.org/10.3390/membranes11040244.
Der volle Inhalt der QuelleMolina, Victor M., Domingo González-Arjona, Emilio Roldán und Manuel Dominguez. „Electrochemical Reduction of Tetrachloromethane. Electrolytic Conversion to Chloroform“. Collection of Czechoslovak Chemical Communications 67, Nr. 3 (2002): 279–92. http://dx.doi.org/10.1135/cccc20020279.
Der volle Inhalt der QuelleSujali, Suhailah, Mohd Rusllim Mohamed, Ahmed Nurye Oumer, Azizan Ahmad und Puiki Leung. „Study on architecture design of electroactive sites on Vanadium Redox Flow Battery (V-RFB)“. E3S Web of Conferences 80 (2019): 02004. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20198002004.
Der volle Inhalt der QuelleWatson, P. D. „Sieving of electrolytes at capillary wall of cat skeletal muscle by osmotic water flow“. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 265, Nr. 6 (01.12.1993): H1869—H1874. http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.1993.265.6.h1869.
Der volle Inhalt der QuelleWu, M. C., T. S. Zhao, L. Wei, H. R. Jiang und R. H. Zhang. „Improved electrolyte for zinc-bromine flow batteries“. Journal of Power Sources 384 (April 2018): 232–39. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2018.03.006.
Der volle Inhalt der QuelleAKIYAMA, Hiroyuki, Shinji TOGA und Taketsune Narumi. „0412 Flow Control of Polymeric Electrolyte Solution“. Proceedings of Conference of Hokuriku-Shinetsu Branch 2012.49 (2012): 041201–2. http://dx.doi.org/10.1299/jsmehs.2012.49.041201.
Der volle Inhalt der QuelleSelverston, S., R. F. Savinell und J. S. Wainright. „Zinc-Iron Flow Batteries with Common Electrolyte“. Journal of The Electrochemical Society 164, Nr. 6 (2017): A1069—A1075. http://dx.doi.org/10.1149/2.0591706jes.
Der volle Inhalt der QuelleIto, Yasuhiko, Hidetaka Hayashi, Norio Hayafuji und Shiro Yoshizawa. „Energy flow through β-alumina solid electrolyte“. Electrochimica Acta 30, Nr. 5 (Mai 1985): 701–3. http://dx.doi.org/10.1016/0013-4686(85)80114-6.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Xiaojin, Shuguo Qu, Hongmei Yu, Ming Hou, Zhigang Shao und Baolian Yi. „Membrane water-flow rate in electrolyzer cells with a solid polymer electrolyte (SPE)“. Journal of Power Sources 190, Nr. 2 (Mai 2009): 534–37. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2008.12.147.
Der volle Inhalt der QuelleSevón, Liisi, Merja A. Laine, Sára Karjalainen, Anguelina Doroguinskaia, Hans Helenius, Endre Kiss und Marjo Lehtonen-Veromaa. „Effect of Age on Flow-Rate, Protein and Electrolyte Composition of Stimulated Whole Saliva in Healthy, Non-Smoking Women“. Open Dentistry Journal 2, Nr. 1 (11.06.2008): 89–92. http://dx.doi.org/10.2174/1874210600802010089.
Der volle Inhalt der QuelleRisbud, Mandar, Chris Menictas, Maria Skyllas-Kazacos und Jens Noack. „Vanadium Oxygen Fuel Cell Utilising High Concentration Electrolyte“. Batteries 5, Nr. 1 (19.02.2019): 24. http://dx.doi.org/10.3390/batteries5010024.
Der volle Inhalt der QuelleXia, Wen Tang, Xiao Yan Xiang, Wen Qiang Yang und Jian Guo Yin. „Effect of Flow Pattern on Energy Consumption and Properties of Copper Powder in the Electrolytic Process“. Solid State Phenomena 279 (August 2018): 77–84. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.279.77.
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