Zeitschriftenartikel zum Thema „Lithium-free“
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Shen, Kai, Zhenjiang Cao, Yongzheng Shi, Yongzheng Zhang, Bin Li und Shubin Yang. „3D Printing Lithium Salt towards Dendrite-free Lithium Anodes“. Energy Storage Materials 35 (März 2021): 108–13. http://dx.doi.org/10.1016/j.ensm.2020.11.022.
Der volle Inhalt der QuelleBalaish, Moran, Emanuel Peled, Diana Golodnitsky und Yair Ein-Eli. „Liquid-Free Lithium-Oxygen Batteries“. Angewandte Chemie 127, Nr. 2 (03.10.2014): 446–50. http://dx.doi.org/10.1002/ange.201408008.
Der volle Inhalt der QuelleWinterkorn, Martin M., und Tim Holme. „(Invited) Li-Free Anode Development at Quantumscape“. ECS Meeting Abstracts MA2022-02, Nr. 47 (09.10.2022): 1733. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-02471733mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleGervillie, Charlotte, Louis Ah, Alex Ruili Liu, Chen-Jui Huang und Shirley Meng. „Deciphering the Impact of the Active Lithium Reservoir in Anode-Free Pouch Cells“. ECS Meeting Abstracts MA2024-02, Nr. 7 (22.11.2024): 889. https://doi.org/10.1149/ma2024-027889mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleKalinina, A. A., I. A. Konopkina, O. V. Vakhnina, I. V. Koroleva, K. B. Zhogova und S. A. Annikova. „The choice of methods for lithium and boron determination in lithium-boron alloys“. Industrial laboratory. Diagnostics of materials 89, Nr. 1 (21.01.2023): 20–27. http://dx.doi.org/10.26896/1028-6861-2023-89-1-20-27.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Xiang, Zhuqing Zhao, Jiakang Qu, Beilei Zhang, Xueyong Ding, Yunfeng Geng, Hongwei Xie, Dihua Wang und Huayi Yin. „Electrolysis of Lithium-Free Molten Carbonates“. ACS Sustainable Chemistry & Engineering 9, Nr. 11 (11.03.2021): 4167–74. http://dx.doi.org/10.1021/acssuschemeng.1c00028.
Der volle Inhalt der QuelleKutbee, Arwa T., Mohamed T. Ghoneim, Sally M. Ahmad und Muhammad M. Hussain. „Free-Form Flexible Lithium-Ion Microbattery“. IEEE Transactions on Nanotechnology 15, Nr. 3 (Mai 2016): 402–8. http://dx.doi.org/10.1109/tnano.2016.2537338.
Der volle Inhalt der QuelleSchollhammer, Jean, Mohammad Amin Baghban und Katia Gallo. „Modal birefringence-free lithium niobate waveguides“. Optics Letters 42, Nr. 18 (11.09.2017): 3578. http://dx.doi.org/10.1364/ol.42.003578.
Der volle Inhalt der QuelleScheers, Johan, Du-Hyun Lim, Jae-Kwang Kim, Elie Paillard, Wesley A. Henderson, Patrik Johansson, Jou-Hyeon Ahn und Per Jacobsson. „All fluorine-free lithium battery electrolytes“. Journal of Power Sources 251 (April 2014): 451–58. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2013.11.042.
Der volle Inhalt der QuellePrachi Patel, special to C&EN. „Lithium-ion batteries go cobalt-free“. C&EN Global Enterprise 98, Nr. 29 (27.07.2020): 9. http://dx.doi.org/10.1021/cen-09829-scicon5.
Der volle Inhalt der QuelleZheng, Zhaozhu, Shaozhe Guo, Yawen Liu, Jianbing Wu, Gang Li, Meng Liu, Xiaoqin Wang und David Kaplan. „Lithium-free processing of silk fibroin“. Journal of Biomaterials Applications 31, Nr. 3 (09.07.2016): 450–63. http://dx.doi.org/10.1177/0885328216653259.
Der volle Inhalt der QuelleQian, Jiangfeng, Brian D. Adams, Jianming Zheng, Wu Xu, Wesley A. Henderson, Jun Wang, Mark E. Bowden, Suochang Xu, Jianzhi Hu und Ji-Guang Zhang. „Anode-Free Rechargeable Lithium Metal Batteries“. Advanced Functional Materials 26, Nr. 39 (18.08.2016): 7094–102. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.201602353.
Der volle Inhalt der QuelleAssegie, Addisu Alemayehu, Cheng-Chu Chung, Meng-Che Tsai, Wei-Nien Su, Chun-Wei Chen und Bing-Joe Hwang. „Multilayer-graphene-stabilized lithium deposition for anode-Free lithium-metal batteries“. Nanoscale 11, Nr. 6 (2019): 2710–20. http://dx.doi.org/10.1039/c8nr06980h.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Jian, Abrar Khan, Xiaoyuan Liu, Yuban Lei, Shurong Du, Le Lv, Hailei Zhao und Dawei Luo. „Research Progress of Anode-Free Lithium Metal Batteries“. Crystals 12, Nr. 9 (02.09.2022): 1241. http://dx.doi.org/10.3390/cryst12091241.
Der volle Inhalt der QuelleKubota, K., und H. Matsumoto. „Solvent Free Lithium Molten Salt as Electrolyte of Lithium Secondary Battery“. ECS Transactions 62, Nr. 1 (17.11.2014): 231–34. http://dx.doi.org/10.1149/06201.0231ecst.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Ying, Tao Li, Liping Wang und Yijin Kang. „Interlayered Dendrite‐Free Lithium Plating for High‐Performance Lithium‐Metal Batteries“. Advanced Materials 31, Nr. 29 (03.06.2019): 1901662. http://dx.doi.org/10.1002/adma.201901662.
Der volle Inhalt der QuelleLouli, A. J., A. Eldesoky, Jack deGooyer, Matt Coon, C. P. Aiken, Z. Simunovic, M. Metzger und J. R. Dahn. „Different Positive Electrodes for Anode-Free Lithium Metal Cells“. Journal of The Electrochemical Society 169, Nr. 4 (01.04.2022): 040517. http://dx.doi.org/10.1149/1945-7111/ac62c4.
Der volle Inhalt der QuelleCheng, Xin-Bing, Ting-Zheng Hou, Rui Zhang, Hong-Jie Peng, Chen-Zi Zhao, Jia-Qi Huang und Qiang Zhang. „Dendrite-Free Lithium Deposition Induced by Uniformly Distributed Lithium Ions for Efficient Lithium Metal Batteries“. Advanced Materials 28, Nr. 15 (22.02.2016): 2888–95. http://dx.doi.org/10.1002/adma.201506124.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Pei, Jun Pan, Dongqi Zhang, Yufeng Tang, Zhixin Tai, Yajie Liu, Hong Gao und Fuqiang Huang. „Designs of Anode-Free Lithium-Ion Batteries“. Batteries 9, Nr. 7 (17.07.2023): 381. http://dx.doi.org/10.3390/batteries9070381.
Der volle Inhalt der QuelleZhu, Mengqi, Chuyi Cai, Xuran Li, Chunwen Shi und Jindan Zhang. „Interfacial MXene engineering enabled lamellar lithium nucleation for dendrite-free lithium anodes“. Journal of Power Sources 633 (März 2025): 236451. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2025.236451.
Der volle Inhalt der QuelleXiang, Jingwei, Ying Zhao, Lixia Yuan, Chaoji Chen, Yue Shen, Fei Hu, Zhangxiang Hao, Jing Liu, Baixiang Xu und Yunhui Huang. „A strategy of selective and dendrite-free lithium deposition for lithium batteries“. Nano Energy 42 (Dezember 2017): 262–68. http://dx.doi.org/10.1016/j.nanoen.2017.10.065.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Yong-Gun, Saebom Ryu, Toshinori Sugimoto, Taehwan Yu, Won-seok Chang, Yooseong Yang, Changhoon Jung et al. „Dendrite-Free Lithium Deposition for Lithium Metal Anodes with Interconnected Microsphere Protection“. Chemistry of Materials 29, Nr. 14 (17.07.2017): 5906–14. http://dx.doi.org/10.1021/acs.chemmater.7b01304.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Fei, Ping Liu, Yue Tian, Jinfeng Wu, Xuewei Wang, Huili Li und Xiaoyan Liu. „Uniform lithium nucleation/deposition regulated by N/S co-doped carbon nanospheres towards ultra-stable lithium metal anodes“. Journal of Materials Chemistry A 10, Nr. 3 (2022): 1463–72. http://dx.doi.org/10.1039/d1ta09575g.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Yu-Kai, und Leif Nyholm. „Influence of Lithium Diffusion into Copper Current Collectors on Lithium Electrodeposition in Anode-Free Lithium-Metal Batteries“. ECS Meeting Abstracts MA2023-02, Nr. 20 (22.12.2023): 1275. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-02201275mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleHoriike, Hiroshi, Mizuho Ida, Toshiyuki Iida, Shoji Inoue, Seiji Miyamoto, Takeo Muroga, Hideo Nakamura, Hiroo Nakamura, Izuru Matsushita und Nobuo Yamaoka. „Lithium free surface flow experiment for IFMIF“. Fusion Engineering and Design 66-68 (September 2003): 199–204. http://dx.doi.org/10.1016/s0920-3796(03)00205-9.
Der volle Inhalt der QuelleXie, Hui, Jose A. Alonso, Yutao Li, Maria T. Fernández-Díaz und John B. Goodenough. „Lithium Distribution in Aluminum-Free Cubic Li7La3Zr2O12“. Chemistry of Materials 23, Nr. 16 (23.08.2011): 3587–89. http://dx.doi.org/10.1021/cm201671k.
Der volle Inhalt der QuelleParekh, Mihit H., P. Manikandan und Vilas G. Pol. „In Operando Lithiation of Lithium Free Cathodes“. ECS Meeting Abstracts MA2020-02, Nr. 1 (23.11.2020): 83. http://dx.doi.org/10.1149/ma2020-02183mtgabs.
Der volle Inhalt der Quelle张, 宇昊. „Advances on Anode Free Lithium Metal Batteries“. Journal of Organic Chemistry Research 11, Nr. 04 (2023): 245–62. http://dx.doi.org/10.12677/jocr.2023.114024.
Der volle Inhalt der QuelleHwang, Bing-Joe. „Development of Anode-Free Lithium Metal Batteries“. ECS Meeting Abstracts MA2023-02, Nr. 4 (22.12.2023): 641. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-024641mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Sheng, Xudong Yu, Yu Yan, Ting Zeng, Xinxiang Wang, Guilei Tian, Chuan Wang, Shuhan Wang, Ying Zeng und Chaozhu Shu. „Dendrite-free lithium deposition enabled by interfacial regulation via dipole-dipole interaction in anode-free lithium metal batteries“. Energy Storage Materials 62 (September 2023): 102959. http://dx.doi.org/10.1016/j.ensm.2023.102959.
Der volle Inhalt der QuelleAlexander, George, und Eric D. Wachsman. „Enabling Lithium-Free Batteries through Newly Developed Lithium-Garnet with Mixed Ion and Electron Conduction“. ECS Meeting Abstracts MA2024-02, Nr. 8 (22.11.2024): 1222. https://doi.org/10.1149/ma2024-0281222mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleRamsbottom, C. A., und K. L. Bell. „The continuous free–free absorption coefficient of the negative lithium ion“. Physica Scripta 54, Nr. 3 (01.09.1996): 250–53. http://dx.doi.org/10.1088/0031-8949/54/3/004.
Der volle Inhalt der QuelleGalashev, Alexander, und Alexey Vorob'ev. „An Ab Initio Study of Lithization of Two-Dimensional Silicon–Carbon Anode Material for Lithium-Ion Batteries“. Materials 14, Nr. 21 (04.11.2021): 6649. http://dx.doi.org/10.3390/ma14216649.
Der volle Inhalt der QuelleKamenetskikh, Alexander, Nikolay Gavrilov, Alexey Ershov und Petr Tretnikov. „Effect of the Degree of Li3PO4 Vapor Dissociation on the Ionic Conductivity of LiPON Thin Films“. Membranes 13, Nr. 10 (23.10.2023): 847. http://dx.doi.org/10.3390/membranes13100847.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Bo-Quan, Xiao-Ru Chen, Xiang Chen, Chang-Xin Zhao, Rui Zhang, Xin-Bing Cheng und Qiang Zhang. „Favorable Lithium Nucleation on Lithiophilic Framework Porphyrin for Dendrite-Free Lithium Metal Anodes“. Research 2019 (06.01.2019): 1–11. http://dx.doi.org/10.34133/2019/4608940.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Bo-Quan, Xiao-Ru Chen, Xiang Chen, Chang-Xin Zhao, Rui Zhang, Xin-Bing Cheng und Qiang Zhang. „Favorable Lithium Nucleation on Lithiophilic Framework Porphyrin for Dendrite-Free Lithium Metal Anodes“. Research 2019 (06.01.2019): 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2019/4608940.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Kwiyong, Yifu Chen, Jong-In Han, Hyung Chul Yoon und Wenzhen Li. „Lithium-mediated ammonia synthesis from water and nitrogen: a membrane-free approach enabled by an immiscible aqueous/organic hybrid electrolyte system“. Green Chemistry 21, Nr. 14 (2019): 3839–45. http://dx.doi.org/10.1039/c9gc01338e.
Der volle Inhalt der QuelleSu, Laisuo, Harry Charalambous, Zehao Cui und Arumugam Manthiram. „Correction: High-efficiency, anode-free lithium–metal batteries with a close-packed homogeneous lithium morphology“. Energy & Environmental Science 15, Nr. 4 (2022): 1694. http://dx.doi.org/10.1039/d2ee90015g.
Der volle Inhalt der QuelleNanda, Sanjay, und Arumugam Manthiram. „Lithium degradation in lithium–sulfur batteries: insights into inventory depletion and interphasial evolution with cycling“. Energy & Environmental Science 13, Nr. 8 (2020): 2501–14. http://dx.doi.org/10.1039/d0ee01074j.
Der volle Inhalt der QuelleHoashi, Eiji, Hirokazu Sugiura, Sachiko Yoshihashi-Suzuki, Takuji Kanemura, Hiroo Kondo, Nobuo Yamaoka und Hiroshi Horiike. „ICONE19-44185 Study on Surface Wave Characteristics of Free Surface Flow of Lithium for IFMIF“. Proceedings of the International Conference on Nuclear Engineering (ICONE) 2011.19 (2011): _ICONE1944. http://dx.doi.org/10.1299/jsmeicone.2011.19._icone1944_58.
Der volle Inhalt der QuelleRodriguez, Rodrigo, Ruth A. Edison, Ryan M. Stephens, Ho-Hyun Sun, Adam Heller und C. Buddie Mullins. „Separator-free and concentrated LiNO3 electrolyte cells enable uniform lithium electrodeposition“. Journal of Materials Chemistry A 8, Nr. 7 (2020): 3999–4006. http://dx.doi.org/10.1039/c9ta10929c.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Zhen, I.-Chun Chen, Li Cao, Xiaowei Liu, Kuo-Wei Huang und Zhiping Lai. „Lithium extraction from brine through a decoupled and membrane-free electrochemical cell design“. Science 385, Nr. 6716 (27.09.2024): 1438–44. http://dx.doi.org/10.1126/science.adg8487.
Der volle Inhalt der QuelleFan, Austin, Zhuo Li und Kelsey Hatzell. „Operando Quantification of Dynamic Lithium Active Area Growth in Zero-Excess-Lithium Solid-State Batteries“. ECS Meeting Abstracts MA2024-02, Nr. 4 (22.11.2024): 418. https://doi.org/10.1149/ma2024-024418mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Jian, Hongzhen Lin und Stefano Passerini. „Construction of Dendrite-Free Metallic Lithium Anodes: From Static Lithiophilic Adsorption to Dynamic Electrochemical Diffusion Kinetics“. ECS Meeting Abstracts MA2023-02, Nr. 5 (22.12.2023): 831. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-025831mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleWeldeyohannes, Haile Hisho, Wei-Nien Su und Bing-Joe Hwang. „Regulating Lithium Metal Deposition for Safe Cell Operation and to Extend Cyclic Performance of an Anode-Free Lithium Metal Battery“. ECS Meeting Abstracts MA2022-01, Nr. 2 (07.07.2022): 426. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-012426mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleAhmad, Zeeshan, Zijian Hong und Venkatasubramanian Viswanathan. „Design rules for liquid crystalline electrolytes for enabling dendrite-free lithium metal batteries“. Proceedings of the National Academy of Sciences 117, Nr. 43 (09.10.2020): 26672–80. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2008841117.
Der volle Inhalt der QuelleKraszewska, Agnieszka, Ewa Ferensztajn-Rochowiak und Janusz Rybakowski. „The effect of including other psychotropic medications into a long-term bipolar disorder lithium treatment on thyroid function“. Pharmacotherapy in Psychiatry and Neurology 35, Nr. 2 (2019): 111–19. http://dx.doi.org/10.33450/fpn.2019.08.001.
Der volle Inhalt der QuelleBhargav, Amruth, Wei Guo und Yongzhu Fu. „Chemically synthesized lithium peroxide composite cathodes for closed system Li–O2 batteries“. Chemical Communications 52, Nr. 33 (2016): 5678–81. http://dx.doi.org/10.1039/c6cc01547f.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Dongsoo, Seho Sun, Hyunjung Park, Jeongheon Kim, Keemin Park, Insung Hwang, Yongmin Jung, Taeseup Song und Ungyu Paik. „Stable artificial solid electrolyte interphase with lithium selenide and lithium chloride for dendrite-free lithium metal anodes“. Journal of Power Sources 506 (September 2021): 230158. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2021.230158.
Der volle Inhalt der QuelleGaillard, C. A., H. A. Koomans, A. J. Rabelink und E. J. Mees. „Effects of indomethacin on renal response to atrial natriuretic peptide“. American Journal of Physiology-Renal Physiology 253, Nr. 5 (01.11.1987): F868—F873. http://dx.doi.org/10.1152/ajprenal.1987.253.5.f868.
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