Zeitschriftenartikel zum Thema „Lithium/sodium metal batteries“
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Chawla, Neha, und Meer Safa. „Sodium Batteries: A Review on Sodium-Sulfur and Sodium-Air Batteries“. Electronics 8, Nr. 10 (22.10.2019): 1201. http://dx.doi.org/10.3390/electronics8101201.
Der volle Inhalt der QuelleXie, Xing-Chen, Ke-Jing Huang und Xu Wu. „Metal–organic framework derived hollow materials for electrochemical energy storage“. Journal of Materials Chemistry A 6, Nr. 16 (2018): 6754–71. http://dx.doi.org/10.1039/c8ta00612a.
Der volle Inhalt der QuelleMa, Lianbo, Jiang Cui, Shanshan Yao, Xianming Liu, Yongsong Luo, Xiaoping Shen und Jang-Kyo Kim. „Dendrite-free lithium metal and sodium metal batteries“. Energy Storage Materials 27 (Mai 2020): 522–54. http://dx.doi.org/10.1016/j.ensm.2019.12.014.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Yanjie, Yingjie Zhang, Hongyu Cheng, Zhicong Ni, Ying Wang, Guanghui Xia, Xue Li und Xiaoyuan Zeng. „Research Progress toward Room Temperature Sodium Sulfur Batteries: A Review“. Molecules 26, Nr. 6 (11.03.2021): 1535. http://dx.doi.org/10.3390/molecules26061535.
Der volle Inhalt der QuelleBiemolt, Jasper, Peter Jungbacker, Tess van Teijlingen, Ning Yan und Gadi Rothenberg. „Beyond Lithium-Based Batteries“. Materials 13, Nr. 2 (16.01.2020): 425. http://dx.doi.org/10.3390/ma13020425.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Chenxuan, Yulu Yang, Huaping Wang, Biyi Xu, Yutao Li, Rou Tan, Xiaochuan Duan, Daxiong Wu, Ming Zhuo und Jianmin Ma. „Electrolytes for Lithium‐ and Sodium‐Metal Batteries“. Chemistry – An Asian Journal 15, Nr. 22 (14.10.2020): 3584–98. http://dx.doi.org/10.1002/asia.202000851.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Jianen, Chenghui Zeng, Hong Ou, Qingyun Yang, Qiongyi Xie, Akif Zeb, Xiaoming Lin, Zeeshan Ali und Lei Hu. „Metal–organic framework-based materials for full cell systems: a review“. Journal of Materials Chemistry C 9, Nr. 34 (2021): 11030–58. http://dx.doi.org/10.1039/d1tc01905h.
Der volle Inhalt der QuelleSong, Kyeongse, Daniel Adjei Agyeman, Mihui Park, Junghoon Yang und Yong-Mook Kang. „High-Energy-Density Metal-Oxygen Batteries: Lithium-Oxygen Batteries vs Sodium-Oxygen Batteries“. Advanced Materials 29, Nr. 48 (21.09.2017): 1606572. http://dx.doi.org/10.1002/adma.201606572.
Der volle Inhalt der QuelleEguía-Barrio, A., E. Castillo-Martínez, X. Liu, R. Dronskowski, M. Armand und T. Rojo. „Carbodiimides: new materials applied as anode electrodes for sodium and lithium ion batteries“. Journal of Materials Chemistry A 4, Nr. 5 (2016): 1608–11. http://dx.doi.org/10.1039/c5ta08945j.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Bingyan, Tingting Xu, Shaozhuan Huang, Dezhi Kong, Xinjian Li und Ye Wang. „Recent advances in carbon-shell-based nanostructures for advanced Li/Na metal batteries“. Journal of Materials Chemistry A 9, Nr. 10 (2021): 6070–88. http://dx.doi.org/10.1039/d0ta10884g.
Der volle Inhalt der QuelleShi, Wenhui, Xilian Xu, Lin Zhang, Wenxian Liu und Xiehong Cao. „Metal-organic framework-derived structures for next-generation rechargeable batteries“. Functional Materials Letters 11, Nr. 06 (Dezember 2018): 1830006. http://dx.doi.org/10.1142/s1793604718300062.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Huan-Huan, Zi-Yao Li, Xing-Long Wu, Lin-Lin Zhang, Chao-Ying Fan, Hai-Feng Wang, Xiao-Ying Li, Kang Wang, Hai-Zhu Sun und Jing-Ping Zhang. „Shale-like Co3O4for high performance lithium/sodium ion batteries“. Journal of Materials Chemistry A 4, Nr. 21 (2016): 8242–48. http://dx.doi.org/10.1039/c6ta02417c.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Donghan, Sun-Ho Kang, Michael Slater, Shawn Rood, John T. Vaughey, Naba Karan, Mahalingam Balasubramanian und Christopher S. Johnson. „Enabling Sodium Batteries Using Lithium-Substituted Sodium Layered Transition Metal Oxide Cathodes“. Advanced Energy Materials 1, Nr. 3 (23.02.2011): 333–36. http://dx.doi.org/10.1002/aenm.201000061.
Der volle Inhalt der QuelleSalkuti, Surender Reddy. „Electrochemical batteries for smart grid applications“. International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE) 11, Nr. 3 (01.06.2021): 1849. http://dx.doi.org/10.11591/ijece.v11i3.pp1849-1856.
Der volle Inhalt der QuelleFang, Guozhao, Jiang Zhou, Yangsheng Cai, Sainan Liu, Xiaoping Tan, Anqiang Pan und Shuquan Liang. „Metal–organic framework-templated two-dimensional hybrid bimetallic metal oxides with enhanced lithium/sodium storage capability“. Journal of Materials Chemistry A 5, Nr. 27 (2017): 13983–93. http://dx.doi.org/10.1039/c7ta01961k.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Yajun, Tao Sun, Qing Yin, Jian Zhang, Shuoxiao Zhang, Jianeng Luo, Hong Yan, Lirong Zheng, Jingbin Han und Min Wei. „Discovery of a new intercalation-type anode for high-performance sodium ion batteries“. Journal of Materials Chemistry A 7, Nr. 25 (2019): 15371–77. http://dx.doi.org/10.1039/c9ta03753e.
Der volle Inhalt der QuelleGerold, Eva, Stefan Luidold und Helmut Antrekowitsch. „Separation and Efficient Recovery of Lithium from Spent Lithium-Ion Batteries“. Metals 11, Nr. 7 (08.07.2021): 1091. http://dx.doi.org/10.3390/met11071091.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Jianyi, Qi Kang, Jingchao Yuan, Qianru Fu, Chunhua Chen, Zibo Zhai, Yang Liu, Wei Yan, Aijun Li und Jiujun Zhang. „Dendrite‐free lithium and sodium metal anodes with deep plating/stripping properties for lithium and sodium batteries“. Carbon Energy 3, Nr. 1 (21.01.2021): 153–66. http://dx.doi.org/10.1002/cey2.94.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Zhenzhen, Jian Xie, Zhichuan J. Xu, Shanqing Zhang und Qichun Zhang. „Recent progress in metal–organic polymers as promising electrodes for lithium/sodium rechargeable batteries“. Journal of Materials Chemistry A 7, Nr. 9 (2019): 4259–90. http://dx.doi.org/10.1039/c8ta11994e.
Der volle Inhalt der QuelleAhn, Byeong-Min, Cheol-Woo Ahn, Byung-Dong Hahn, Jong-Jin Choi, Yang-Do Kim, Sung-Ki Lim und Joon-Hwan Choi. „Effect of Cathode Microstructure on Electrochemical Properties of Sodium Nickel-Iron Chloride Batteries“. Materials 14, Nr. 19 (27.09.2021): 5605. http://dx.doi.org/10.3390/ma14195605.
Der volle Inhalt der QuelleLu, Yao, Meltem Yanilmaz, Chen Chen, Yeqian Ge, Mahmut Dirican, Jiadeng Zhu, Yongqiang Li und Xiangwu Zhang. „Lithium-substituted sodium layered transition metal oxide fibers as cathodes for sodium-ion batteries“. Energy Storage Materials 1 (November 2015): 74–81. http://dx.doi.org/10.1016/j.ensm.2015.09.005.
Der volle Inhalt der QuelleTabuyo-Martínez, Marina, Bernd Wicklein und Pilar Aranda. „Progress and innovation of nanostructured sulfur cathodes and metal-free anodes for room-temperature Na–S batteries“. Beilstein Journal of Nanotechnology 12 (09.09.2021): 995–1020. http://dx.doi.org/10.3762/bjnano.12.75.
Der volle Inhalt der QuelleObrezkov, Filipp A., Alexander F. Shestakov, Valerii F. Traven, Keith J. Stevenson und Pavel A. Troshin. „An ultrafast charging polyphenylamine-based cathode material for high rate lithium, sodium and potassium batteries“. Journal of Materials Chemistry A 7, Nr. 18 (2019): 11430–37. http://dx.doi.org/10.1039/c8ta11572a.
Der volle Inhalt der QuellePham, Viet Hung, J. Anibal Boscoboinik, Dario J. Stacchiola, Ethan C. Self, Palanisamy Manikandan, Sudhan Nagarajan, Yixian Wang et al. „Selenium-sulfur (SeS) fast charging cathode for sodium and lithium metal batteries“. Energy Storage Materials 20 (Juli 2019): 71–79. http://dx.doi.org/10.1016/j.ensm.2019.04.021.
Der volle Inhalt der QuelleJiang, Bowen, Ying Wei, Jingyi Wu, Hang Cheng, Lixia Yuan, Zhen Li, Henghui Xu und Yunhui Huang. „Recent progress of asymmetric solid-state electrolytes for lithium/sodium-metal batteries“. EnergyChem 3, Nr. 5 (September 2021): 100058. http://dx.doi.org/10.1016/j.enchem.2021.100058.
Der volle Inhalt der QuelleMalovanyy, Sergiy. „CATHODE MATERIALS OF ROCK SALT DERIVATIVE STRUCTURES FOR SODIUM-ION SECONDARY POWER SOURCES“. Ukrainian Chemistry Journal 85, Nr. 9 (16.10.2019): 44–57. http://dx.doi.org/10.33609/0041-6045.85.9.2019.44-57.
Der volle Inhalt der QuelleMongird, Kendall, Vilayanur Viswanathan, Patrick Balducci, Jan Alam, Vanshika Fotedar, Vladimir Koritarov und Boualem Hadjerioua. „An Evaluation of Energy Storage Cost and Performance Characteristics“. Energies 13, Nr. 13 (28.06.2020): 3307. http://dx.doi.org/10.3390/en13133307.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Na, Yu-Jing Yang, Ting Jia, Tao-Hai Li, Feng Li und Zhe Wang. „Sodium–tin metal–organic framework anode material with advanced lithium storage properties for lithium-ion batteries“. Journal of Materials Science 55, Nr. 14 (18.02.2020): 6030–36. http://dx.doi.org/10.1007/s10853-020-04436-6.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Haidong, Qiong Wu, Yunong Wang, Xiaoling Lv und Heng-guo Wang. „A redox-active metal–organic compound for lithium/sodium-based dual-ion batteries“. Journal of Colloid and Interface Science 606 (Januar 2022): 1024–30. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcis.2021.08.113.
Der volle Inhalt der QuelleAllan, Phoebe, John Griffin, Olaf Borkiewicz, Kamila Wiaderek, Ali Darwiche, Joshua Stratford, Karena Chapman, Peter Chupas, Laure Monconduit und Clare Grey. „In situ PDF and solid-state NMR studies of antimony anodes for Na-ion batteries“. Acta Crystallographica Section A Foundations and Advances 70, a1 (05.08.2014): C354. http://dx.doi.org/10.1107/s2053273314096454.
Der volle Inhalt der QuelleMauger, Alain, und Christian M. Julien. „State-of-the-Art Electrode Materials for Sodium-Ion Batteries“. Materials 13, Nr. 16 (05.08.2020): 3453. http://dx.doi.org/10.3390/ma13163453.
Der volle Inhalt der QuellePonrouch, Alexandre, und M. Rosa Palacín. „Post-Li batteries: promises and challenges“. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 377, Nr. 2152 (08.07.2019): 20180297. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2018.0297.
Der volle Inhalt der QuelleMatsukawa, Yuko, Fabian Linsenmann, Maximilian Arthur Plass, George Hasegawa, Katsuro Hayashi und Tim-Patrick Fellinger. „Gas sorption porosimetry for the evaluation of hard carbons as anodes for Li- and Na-ion batteries“. Beilstein Journal of Nanotechnology 11 (14.08.2020): 1217–29. http://dx.doi.org/10.3762/bjnano.11.106.
Der volle Inhalt der QuelleFang, Shan, Dominic Bresser und Stefano Passerini. „Transition Metal Oxide Anodes for Electrochemical Energy Storage in Lithium‐ and Sodium‐Ion Batteries“. Advanced Energy Materials 10, Nr. 1 (18.11.2019): 1902485. http://dx.doi.org/10.1002/aenm.201902485.
Der volle Inhalt der QuelleHou, Tianyi, Borui Liu, Xiaohong Sun, Anran Fan, Zhongkai Xu, Shu Cai, Chunming Zheng, Guihua Yu und Antonio Tricoli. „Covalent Coupling-Stabilized Transition-Metal Sulfide/Carbon Nanotube Composites for Lithium/Sodium-Ion Batteries“. ACS Nano 15, Nr. 4 (19.03.2021): 6735–46. http://dx.doi.org/10.1021/acsnano.0c10121.
Der volle Inhalt der QuelleDranka, Maciej, und Janusz Zachara. „Coordination modes of novel 4,5-dicyanoimidazolato ligand in alkali metal salts“. Acta Crystallographica Section A Foundations and Advances 70, a1 (05.08.2014): C650. http://dx.doi.org/10.1107/s2053273314093498.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Qian, Yifu Yang und Huixia Shao. „Enhanced cycleability and dendrite-free lithium deposition by addition of sodium ion in electrolyte for lithium metal batteries“. Electrochimica Acta 271 (Mai 2018): 617–23. http://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2018.03.182.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Yalan, Jingtong Zhang, Haijun Liu und Zhaojie Wang. „Controlled Synthesis of FeSe2 Nanoflakes Toward Advanced Sodium Storage Behavior Integrated with Ether-Based Electrolyte“. Nano 13, Nr. 12 (Dezember 2018): 1850141. http://dx.doi.org/10.1142/s1793292018501412.
Der volle Inhalt der QuelleDong, Caifu, und Liqiang Xu. „Cobalt- and Cadmium-Based Metal–Organic Frameworks as High-Performance Anodes for Sodium Ion Batteries and Lithium Ion Batteries“. ACS Applied Materials & Interfaces 9, Nr. 8 (16.02.2017): 7160–68. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.6b15757.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Long, Peng Huang, Peng Chen und Yuan-Li Ding. „Metal nanodots anchored on carbon nanotubes prepared by a facile solid-state redox strategy for superior lithium storage“. Functional Materials Letters 13, Nr. 06 (30.07.2020): 2051039. http://dx.doi.org/10.1142/s179360472051039x.
Der volle Inhalt der QuelleSantangelo, Saveria. „Electrospun Nanomaterials for Energy Applications: Recent Advances“. Applied Sciences 9, Nr. 6 (13.03.2019): 1049. http://dx.doi.org/10.3390/app9061049.
Der volle Inhalt der QuelleSun, Jinhua, Matthew Sadd, Philip Edenborg, Henrik Grönbeck, Peter H. Thiesen, Zhenyuan Xia, Vanesa Quintano, Ren Qiu, Aleksandar Matic und Vincenzo Palermo. „Real-time imaging of Na+ reversible intercalation in “Janus” graphene stacks for battery applications“. Science Advances 7, Nr. 22 (Mai 2021): eabf0812. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abf0812.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Weijie. „A forum on batteries: from lithium-ion to the next generation“. National Science Review 7, Nr. 7 (17.04.2020): 1263–68. http://dx.doi.org/10.1093/nsr/nwaa068.
Der volle Inhalt der QuelleTao, Shi, Dajun Wu, Shuangming Chen, Bin Qian, Wangsheng Chu und Li Song. „A versatile strategy for ultrathin SnS2 nanosheets confined in a N-doped graphene sheet composite for high performance lithium and sodium-ion batteries“. Chemical Communications 54, Nr. 60 (2018): 8379–82. http://dx.doi.org/10.1039/c8cc04255a.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Qiu, Yanying Lu, Licheng Miao, Qing Zhao, Kexin Xia, Jing Liang, Shu-Lei Chou und Jun Chen. „An Alternative to Lithium Metal Anodes: Non-dendritic and Highly Reversible Sodium Metal Anodes for Li-Na Hybrid Batteries“. Angewandte Chemie 130, Nr. 45 (09.10.2018): 15012–16. http://dx.doi.org/10.1002/ange.201808592.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Qiu, Yanying Lu, Licheng Miao, Qing Zhao, Kexin Xia, Jing Liang, Shu-Lei Chou und Jun Chen. „An Alternative to Lithium Metal Anodes: Non-dendritic and Highly Reversible Sodium Metal Anodes for Li-Na Hybrid Batteries“. Angewandte Chemie International Edition 57, Nr. 45 (09.10.2018): 14796–800. http://dx.doi.org/10.1002/anie.201808592.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Ji Eun, Young Hwa Jung und Do-Kyung Kim. „Exploring Lithium Doping in the Layered Transition-Metal Oxides As Cathode Materials for Sodium-Ion Batteries“. ECS Meeting Abstracts MA2020-02, Nr. 1 (23.11.2020): 107. http://dx.doi.org/10.1149/ma2020-021107mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Lei, Xuan Xie, Khang Ngoc Dinh, Qingyu Yan und Jianmin Ma. „Synthesis, characterizations, and utilization of oxygen-deficient metal oxides for lithium/sodium-ion batteries and supercapacitors“. Coordination Chemistry Reviews 397 (Oktober 2019): 138–67. http://dx.doi.org/10.1016/j.ccr.2019.06.015.
Der volle Inhalt der QuellePendashteh, Afshin, Brahim Orayech, Jon Ajuria, María Jáuregui und Damien Saurel. „Exploring Vinyl Polymers as Soft Carbon Precursors for M-Ion (M = Na, Li) Batteries and Hybrid Capacitors“. Energies 13, Nr. 16 (13.08.2020): 4189. http://dx.doi.org/10.3390/en13164189.
Der volle Inhalt der QuelleZhu, Na, Kun Zhang, Feng Wu, Ying Bai und Chuan Wu. „Ionic Liquid-Based Electrolytes for Aluminum/Magnesium/Sodium-Ion Batteries“. Energy Material Advances 2021 (17.02.2021): 1–29. http://dx.doi.org/10.34133/2021/9204217.
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