Zeitschriftenartikel zum Thema „Metal hydride storage“
Geben Sie eine Quelle nach APA, MLA, Chicago, Harvard und anderen Zitierweisen an
Machen Sie sich mit Top-50 Zeitschriftenartikel für die Forschung zum Thema "Metal hydride storage" bekannt.
Neben jedem Werk im Literaturverzeichnis ist die Option "Zur Bibliographie hinzufügen" verfügbar. Nutzen Sie sie, wird Ihre bibliographische Angabe des gewählten Werkes nach der nötigen Zitierweise (APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver usw.) automatisch gestaltet.
Sie können auch den vollen Text der wissenschaftlichen Publikation im PDF-Format herunterladen und eine Online-Annotation der Arbeit lesen, wenn die relevanten Parameter in den Metadaten verfügbar sind.
Sehen Sie die Zeitschriftenartikel für verschiedene Spezialgebieten durch und erstellen Sie Ihre Bibliographie auf korrekte Weise.
MENG, XIANG-YU, ZE-WEI BAO, FU-SHENG YANG und ZAO-XIAO ZHANG. „THEORETICAL INVESTIGATION OF SOLAR ENERGY HIGH TEMPERATURE HEAT STORAGE TECHNOLOGY BASED ON METAL HYDRIDES“. International Journal of Air-Conditioning and Refrigeration 19, Nr. 02 (Juni 2011): 149–58. http://dx.doi.org/10.1142/s2010132511000508.
Der volle Inhalt der QuelleJensen, Emil H., Martin Dornheim und Sabrina Sartori. „Scaling up Metal Hydrides for Real-Scale Applications: Achievements, Challenges and Outlook“. Inorganics 9, Nr. 5 (07.05.2021): 37. http://dx.doi.org/10.3390/inorganics9050037.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Sun Woo, und Kwang J. Kim. „Hydrogen Storage with Annular LaNi5 Metal Hydride Pellets“. Advanced Materials Research 875-877 (Februar 2014): 1671–75. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.875-877.1671.
Der volle Inhalt der QuelleDesai, Fenil J., M. Nizam Uddin, Muhammad M. Rahman und Ramazan Asmatulu. „Studying the properties of polymeric composites of metal hydrides and carbon particles for hydrogen storage“. Journal of Management and Engineering Integration 14, Nr. 1 (Juni 2021): 119–27. http://dx.doi.org/10.62704/10057/24774.
Der volle Inhalt der QuelleComanescu, Cezar. „Graphene Supports for Metal Hydride and Energy Storage Applications“. Crystals 13, Nr. 6 (27.05.2023): 878. http://dx.doi.org/10.3390/cryst13060878.
Der volle Inhalt der QuelleBogdanovic, Borislav, Michael Felderhoff und Guido Streukens. „Hydrogen storage in complex metal hydrides“. Journal of the Serbian Chemical Society 74, Nr. 2 (2009): 183–96. http://dx.doi.org/10.2298/jsc0902183b.
Der volle Inhalt der QuelleKukkapalli, Vamsi Krishna, Sunwoo Kim und Seth A. Thomas. „Thermal Management Techniques in Metal Hydrides for Hydrogen Storage Applications: A Review“. Energies 16, Nr. 8 (14.04.2023): 3444. http://dx.doi.org/10.3390/en16083444.
Der volle Inhalt der QuelleKoseki, Takami, Harunobu Takeda, Kazuaki Iijima, Masamitu Murai, Hisayoshi Matsufuji und Osamu Kawaguchi. „Development of Heat-Storage System Using Metal Hydraid: Experiment of Performance by the Actual Loading Condition“. Journal of Solar Energy Engineering 128, Nr. 3 (28.12.2005): 376–82. http://dx.doi.org/10.1115/1.2210492.
Der volle Inhalt der QuelleKazakov, Alexey, Dmitry Blinov, Ivan Romanov, Dmitry Dunikov und Vasily Borzenko. „Metal hydride technologies for renewable energy“. E3S Web of Conferences 114 (2019): 05005. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/201911405005.
Der volle Inhalt der QuellePuszkiel, Julián, Aurelien Gasnier, Guillermina Amica und Fabiana Gennari. „Tuning LiBH4 for Hydrogen Storage: Destabilization, Additive, and Nanoconfinement Approaches“. Molecules 25, Nr. 1 (31.12.2019): 163. http://dx.doi.org/10.3390/molecules25010163.
Der volle Inhalt der QuelleLang, Julien, und Jacques Huot. „The effect of cold rolling on the crystal structure of Mg and MgH2“. Acta Crystallographica Section A Foundations and Advances 70, a1 (05.08.2014): C1797. http://dx.doi.org/10.1107/s2053273314082035.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Feng, Urs Aeberhard, Hong Wu, Man Qiao und Yafei Li. „Global minimum beryllium hydride sheet with novel negative Poisson's ratio: first-principles calculations“. RSC Advances 8, Nr. 35 (2018): 19432–36. http://dx.doi.org/10.1039/c8ra02492h.
Der volle Inhalt der QuelleKeith, Matthew Duncan, Vamsi Krishna Kukkapalli und Sunwoo Kim. „Phase Change Cooling of a Metal Hydride Reactor for Rapid Hydrogen Absorption“. Energies 15, Nr. 7 (28.03.2022): 2490. http://dx.doi.org/10.3390/en15072490.
Der volle Inhalt der QuelleLin, Kuen-Song, Yao-Jen Mai, Su-Wei Chiu, Jing-How Yang und Sammy L. I. Chan. „Synthesis and Characterization of Metal Hydride/Carbon Aerogel Composites for Hydrogen Storage“. Journal of Nanomaterials 2012 (2012): 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2012/201584.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Wen Xue, Xin Hu, Xiao Bin Lin und Cheng He. „Zr-Catalyzed Hydrogen Chemisorptions on an Al Surface“. Advanced Materials Research 197-198 (Februar 2011): 1096–99. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.197-198.1096.
Der volle Inhalt der QuelleNyallang Nyamsi, Serge, Ivan Tolj und Mykhaylo Lototskyy. „Metal Hydride Beds-Phase Change Materials: Dual Mode Thermal Energy Storage for Medium-High Temperature Industrial Waste Heat Recovery“. Energies 12, Nr. 20 (17.10.2019): 3949. http://dx.doi.org/10.3390/en12203949.
Der volle Inhalt der QuelleCao, Zhijie, Franziska Habermann, Konrad Burkmann, Michael Felderhoff und Florian Mertens. „Unstable Metal Hydrides for Possible On-Board Hydrogen Storage“. Hydrogen 5, Nr. 2 (10.05.2024): 241–79. http://dx.doi.org/10.3390/hydrogen5020015.
Der volle Inhalt der QuelleHadjixenophontos, Efi, Erika Michela Dematteis, Nicola Berti, Anna Roza Wołczyk, Priscilla Huen, Matteo Brighi, Thi Thu Le et al. „A Review of the MSCA ITN ECOSTORE—Novel Complex Metal Hydrides for Efficient and Compact Storage of Renewable Energy as Hydrogen and Electricity“. Inorganics 8, Nr. 3 (02.03.2020): 17. http://dx.doi.org/10.3390/inorganics8030017.
Der volle Inhalt der QuelleZacharia, Renju, und Sami ullah Rather. „Review of Solid State Hydrogen Storage Methods Adopting Different Kinds of Novel Materials“. Journal of Nanomaterials 2015 (2015): 1–18. http://dx.doi.org/10.1155/2015/914845.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Yen C., Hiroyuki Goto, Akira Sato, Tomoaki Hayashi und Hirohisa Uchida. „Solar Energy Storage by Metal Hydride*“. Zeitschrift für Physikalische Chemie 164, Part_2 (Januar 1989): 1391–96. http://dx.doi.org/10.1524/zpch.1989.164.part_2.1391.
Der volle Inhalt der QuelleKuhnert, Eveline, Merit Bodner, Dmytro Stepanov und Viktor Hacker. „(Digital Presentation) Heat Transfer Enhancement in Room-Temperature Metal Hydride Storage Systems“. ECS Meeting Abstracts MA2022-01, Nr. 38 (07.07.2022): 1716. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-01381716mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleCheon, Hyungjun, Dongmin Kim, Sinwoo Choi, Bongjae Lee, Heesook Roh und Joongmyeon Bae. „Development of Fuel Cell System Using Metal Hydride and Hydrogen Peroxide in Low-Oxygen Environments“. ECS Meeting Abstracts MA2023-01, Nr. 55 (28.08.2023): 2696. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-01552696mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleCetinkaya, Sera Ayten, Tacettin Disli, Gamze Soyturk, Onder Kizilkan und C. Ozgur Colpan. „A Review on Thermal Coupling of Metal Hydride Storage Tanks with Fuel Cells and Electrolyzers“. Energies 16, Nr. 1 (28.12.2022): 341. http://dx.doi.org/10.3390/en16010341.
Der volle Inhalt der QuelleBlinov, D. V., V. I. Borzenko, A. V. Bezdudny und N. V. Kuleshov. „Prospective metal hydride hydrogen storage and purification technologies“. Power engineering: research, equipment, technology 23, Nr. 2 (21.05.2021): 149–60. http://dx.doi.org/10.30724/1998-9903-2021-23-2-149-160.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Yuchen, Djafar Chabane und Omar Elkedim. „Intermetallic Compounds Synthesized by Mechanical Alloying for Solid-State Hydrogen Storage: A Review“. Energies 14, Nr. 18 (13.09.2021): 5758. http://dx.doi.org/10.3390/en14185758.
Der volle Inhalt der QuelleBlinov, D. V., V. I. Borzenko, A. V. Bezdudny und A. N. Kazakov. „Metal hydride hydrogen storage and purification technologies“. Journal of Physics: Conference Series 2039, Nr. 1 (01.10.2021): 012005. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2039/1/012005.
Der volle Inhalt der QuelleKelton, K. F., und P. C. Gibbons. „Hydrogen Storage in Quasicrystals“. MRS Bulletin 22, Nr. 11 (November 1997): 69–72. http://dx.doi.org/10.1557/s0883769400034473.
Der volle Inhalt der QuelleZHU, Dan, Han WANG, Shengquan WU, Zhi FENG und Xuan ZHAO. „Dynamic modeling and performance analysis of metal hydride hydrogen storage system“. Xibei Gongye Daxue Xuebao/Journal of Northwestern Polytechnical University 41, Nr. 4 (August 2023): 794–801. http://dx.doi.org/10.1051/jnwpu/20234140794.
Der volle Inhalt der QuelleDuda, Filip, Lukáš Tóth, Natália Jasminská und Marián Lazár. „Design of Metal Hydride Pressure Vessel“. MATEC Web of Conferences 369 (2022): 01012. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/202236901012.
Der volle Inhalt der QuelleHardy, Bruce J., Claudio Corgnale und Stephanie N. Gamble. „Operating Characteristics of Metal Hydride-Based Solar Energy Storage Systems“. Sustainability 13, Nr. 21 (02.11.2021): 12117. http://dx.doi.org/10.3390/su132112117.
Der volle Inhalt der QuelleAymard, Luc, Yassine Oumellal und Jean-Pierre Bonnet. „Metal hydrides: an innovative and challenging conversion reaction anode for lithium-ion batteries“. Beilstein Journal of Nanotechnology 6 (31.08.2015): 1821–39. http://dx.doi.org/10.3762/bjnano.6.186.
Der volle Inhalt der QuelleLázár, Marián, Ivan Mihálik, Tomáš Brestovič, Natália Jasminská, Lukáš Tóth, Romana Dobáková, Filip Duda, Ľubomíra Kmeťová und Šimon Hudák. „A Newly Proposed Method for Hydrogen Storage in a Metal Hydride Storage Tank Intended for Maritime and Inland Shipping“. Journal of Marine Science and Engineering 11, Nr. 9 (23.08.2023): 1643. http://dx.doi.org/10.3390/jmse11091643.
Der volle Inhalt der QuelleKudiiarov, Viktor, Roman Elman, Natalia Pushilina und Nikita Kurdyumov. „State of the Art in Development of Heat Exchanger Geometry Optimization and Different Storage Bed Designs of a Metal Hydride Reactor“. Materials 16, Nr. 13 (07.07.2023): 4891. http://dx.doi.org/10.3390/ma16134891.
Der volle Inhalt der QuelleElhamshri, Fawzi Ali, Mohamed Ahmed Aissa und Salahldin Ali Uallus. „Enhancement of Hydrogen Storage Process Using Heat Pipe“. مجلة الجامعة الأسمرية: العلوم التطبيقية 6, Nr. 5 (31.12.2021): 651–63. http://dx.doi.org/10.59743/aujas.v6i5.1519.
Der volle Inhalt der QuelleFacci, Andrea Luigi, Marco Lauricella, Sauro Succi, Vittorio Villani und Giacomo Falcucci. „Optimized Modeling and Design of a PCM-Enhanced H2 Storage“. Energies 14, Nr. 6 (11.03.2021): 1554. http://dx.doi.org/10.3390/en14061554.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Jin. „Advancements in Metal Hydride Materials for Hydrogen Storage“. Highlights in Science, Engineering and Technology 58 (12.07.2023): 313–19. http://dx.doi.org/10.54097/hset.v58i.10114.
Der volle Inhalt der QuelleDi Giorgio, Paolo, Gabriele Scarpati, Giovanni Di Ilio, Ivan Arsie und Elio Jannelli. „Development of a plug-in fuel cell electric scooter with thermally integrated storage system based on hydrogen in metal hydrides and battery pack“. E3S Web of Conferences 334 (2022): 06013. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202233406013.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Yan, Shi Wei Wu, Tian Le Li, Shen Shen Li und Zhong Qiu Cao. „Doping with Metal and Compound to Improve the Properties of Hydrogen Storage of MgH2“. Advanced Materials Research 1015 (August 2014): 606–9. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1015.606.
Der volle Inhalt der QuelleNiemann, Michael U., Sesha S. Srinivasan, Ayala R. Phani, Ashok Kumar, D. Yogi Goswami und Elias K. Stefanakos. „Nanomaterials for Hydrogen Storage Applications: A Review“. Journal of Nanomaterials 2008 (2008): 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2008/950967.
Der volle Inhalt der QuelleSaldan, Ivan. „A prospect for LiBH4 as on-board hydrogen storage“. Open Chemistry 9, Nr. 5 (01.10.2011): 761–75. http://dx.doi.org/10.2478/s11532-011-0068-9.
Der volle Inhalt der QuelleShalimov, Yuri N., Igor K. Shuklin, Vladimir I. Parfenyuk, Vladimir I. Korolkov, Alexander V. Russu und Vladlen I. Kudryash. „INVESTIGATION OF EFFECTS OF HEAT RELEASE IN ELECTROCHEMICAL SYSTEMS AND THEIR USE IN TECHNOLOGIES FOR PRODUCTION OF ENERGY-INTENSIVE SOURCES FOR AIRCRAFT“. IZVESTIYA VYSSHIKH UCHEBNYKH ZAVEDENIY KHIMIYA KHIMICHESKAYA TEKHNOLOGIYA 62, Nr. 1 (10.01.2019): 46–53. http://dx.doi.org/10.6060/ivkkt.20196201.5798.
Der volle Inhalt der QuellePentimalli, Marzia, Andrea Frazzica, Angelo Freni, Enrico Imperi und Franco Padella. „Metal Hydride-Based Composite Materials with Improved Thermal Conductivity and Dimensional Stability Properties“. Advances in Science and Technology 72 (Oktober 2010): 170–75. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ast.72.170.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Jinsong, Timothy S. Fisher, P. Veeraraghavan Ramachandran, Jay P. Gore und Issam Mudawar. „A Review of Heat Transfer Issues in Hydrogen Storage Technologies“. Journal of Heat Transfer 127, Nr. 12 (25.08.2005): 1391–99. http://dx.doi.org/10.1115/1.2098875.
Der volle Inhalt der QuelleMartvoňová, Lucia, Milan Malcho, Jozef Jandačka und Ladislav Ďuroška. „Energy Management of a Metal Hydride Hydrogen Storage Tank Using a Loop Heat Pipe“. MATEC Web of Conferences 369 (2022): 02014. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/202236902014.
Der volle Inhalt der QuellePal, Pratibha, Jyh-Ming Ting, Shivani Agarwal, Takayuki Ichikawa und Ankur Jain. „The Catalytic Role of D-block Elements and Their Compounds for Improving Sorption Kinetics of Hydride Materials: A Review“. Reactions 2, Nr. 3 (18.09.2021): 333–64. http://dx.doi.org/10.3390/reactions2030022.
Der volle Inhalt der QuelleKukkapalli, Vamsi Krishna, und Sun Woo Kim. „Metal Hydride Reactor Design Optimization for Hydrogen Energy Storage“. Key Engineering Materials 708 (September 2016): 85–93. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.708.85.
Der volle Inhalt der QuelleLloyd, George M., Kwang J. Kim, A. Razani und Mohsen Shahinpoor. „Investigation of a Solar-Thermal Bio-mimetic Metal Hydride Actuator“. Journal of Solar Energy Engineering 125, Nr. 1 (27.01.2003): 95–100. http://dx.doi.org/10.1115/1.1531147.
Der volle Inhalt der QuelleHou, Xiao Jiang, Hong Chao Kou, Tie Bang Zhang, Rui Hu, Jin Shan Li und Xiang Yi Xue. „First-Principles Studies on the Structures and Properties of Ti- and Zn-Substituted Mg2Ni Hydrogen Storage Alloys and their Hydrides“. Materials Science Forum 743-744 (Januar 2013): 44–52. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.743-744.44.
Der volle Inhalt der QuelleAbraham, K. „Analysis of a metal hydride cold storage module“. International Journal of Hydrogen Energy 28, Nr. 4 (April 2003): 419–27. http://dx.doi.org/10.1016/s0360-3199(02)00068-x.
Der volle Inhalt der QuelleBorzenko, V. I., D. O. Dunikov und S. P. Malyshenko. „Crisis phenomena in metal hydride hydrogen storage facilities“. High Temperature 49, Nr. 2 (April 2011): 249–56. http://dx.doi.org/10.1134/s0018151x11010019.
Der volle Inhalt der Quelle