Zeitschriftenartikel zum Thema „Metallic lithium“
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Zhang, Rui, An Li, Lei Zhang und Xun Yong Jiang. „Research on Metallic Silicon Used as Lithium Ion Battery Anode Material“. Advanced Materials Research 463-464 (Februar 2012): 764–68. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.463-464.764.
Der volle Inhalt der QuelleShi, Lei, Zou Peng, Ping Ning, Xin Sun, Kai Li, Huan Zhang und Tao Qu. „Clean and Efficient Recovery of Lithium from Al-Li Alloys via Vacuum Fractional Condensation“. Separations 10, Nr. 7 (26.06.2023): 374. http://dx.doi.org/10.3390/separations10070374.
Der volle Inhalt der QuelleAuborn, J. J., und Y. L. Barberio. „Lithium Intercalation Cells Without Metallic Lithium: and“. Journal of The Electrochemical Society 134, Nr. 3 (01.03.1987): 638–41. http://dx.doi.org/10.1149/1.2100521.
Der volle Inhalt der QuellePark, Jesik, Jaeo Lee und C. K. Lee. „Synthesis of Lithium Thin Film by Electrodeposition from Ionic Liquid“. Applied Mechanics and Materials 217-219 (November 2012): 1049–52. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.217-219.1049.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Wenjun, Hao Zheng, Geng Chu, Fei Luo, Jieyun Zheng, Dongdong Xiao, Xing Li et al. „Effect of electrochemical dissolution and deposition order on lithium dendrite formation: a top view investigation“. Faraday Discuss. 176 (2014): 109–24. http://dx.doi.org/10.1039/c4fd00124a.
Der volle Inhalt der QuelleManickam, M., und M. Takata. „Lithium intercalation cells LiMn2O4/LiTi2O4 without metallic lithium“. Journal of Power Sources 114, Nr. 2 (März 2003): 298–302. http://dx.doi.org/10.1016/s0378-7753(02)00586-4.
Der volle Inhalt der QuelleFauteux, D., und R. Koksbang. „Rechargeable lithium battery anodes: alternatives to metallic lithium“. Journal of Applied Electrochemistry 23, Nr. 1 (Januar 1993): 1–10. http://dx.doi.org/10.1007/bf00241568.
Der volle Inhalt der QuelleFu, Qiang Wei, und Xun Yong Jiang. „Lithium Storage Property of Metallic Silicon Treated by Mechanical Alloying“. Materials Science Forum 847 (März 2016): 29–32. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.847.29.
Der volle Inhalt der QuelleHeilingbrunner, Andrea, und Gernot Stollhoff. „Abinitiocorrelation calculation for metallic lithium“. Journal of Chemical Physics 99, Nr. 9 (November 1993): 6799–809. http://dx.doi.org/10.1063/1.465823.
Der volle Inhalt der QuelleCheng, Hao, Yangjun Mao, Yunhao Lu, Peng Zhang, Jian Xie und Xinbing Zhao. „Trace fluorinated-carbon-nanotube-induced lithium dendrite elimination for high-performance lithium–oxygen cells“. Nanoscale 12, Nr. 5 (2020): 3424–34. http://dx.doi.org/10.1039/c9nr09749j.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Sipei, Han Wang, Wei Wu, Francesca Lorandi, Jay F. Whitacre und Krzysztof Matyjaszewski. „Solvent-Processed Metallic Lithium Microparticles for Lithium Metal Batteries“. ACS Applied Energy Materials 2, Nr. 3 (11.03.2019): 1623–28. http://dx.doi.org/10.1021/acsaem.9b00107.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Ke, Zhaoxi Chen, Hanke Feng, Wing-Han Wong, Edwin Yue-Bun Pun und Cheng Wang. „High-Q lithium niobate microring resonators using lift-off metallic masks [Invited]“. Chinese Optics Letters 19, Nr. 6 (2021): 060010. http://dx.doi.org/10.3788/col202119.060010.
Der volle Inhalt der QuelleSuriyakumar, Shruti, M. Kanagaraj, N. Angulakshmi, Murugavel Kathiresan, Kee Suk Nahm, Mariusz Walkowiak, Krzysztof Wasiński, Paulina Półrolniczak und A. Manuel Stephan. „Charge–discharge studies of all-solid-state Li/LiFePO4 cells with PEO-based composite electrolytes encompassing metal organic frameworks“. RSC Advances 6, Nr. 99 (2016): 97180–86. http://dx.doi.org/10.1039/c6ra17962b.
Der volle Inhalt der QuelleVanleeuw, D., D. Sapundjiev, G. Sibbens, S. Oberstedt und P. Salvador Castiñeira. „Physical vapour deposition of metallic lithium“. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 299, Nr. 2 (02.08.2013): 1113–20. http://dx.doi.org/10.1007/s10967-013-2669-6.
Der volle Inhalt der QuelleAhmad, N., P. C. Klipstein, S. D. Obertelli, E. A. Marseglia und R. H. Friend. „Metallic properties of lithium-intercalated ZrS2“. Journal of Physics C: Solid State Physics 20, Nr. 26 (20.09.1987): 4105–14. http://dx.doi.org/10.1088/0022-3719/20/26/013.
Der volle Inhalt der QuelleSugiyama, G., G. Zerah und B. J. Alder. „Ground-state properties of metallic lithium“. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 156, Nr. 1 (März 1989): 144–68. http://dx.doi.org/10.1016/0378-4371(89)90114-3.
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 QuelleChen, Rusong, Adelaide M. Nolan, Jiaze Lu, Junyang Wang, Xiqian Yu, Yifei Mo, Liquan Chen, Xuejie Huang und Hong Li. „The Thermal Stability of Lithium Solid Electrolytes with Metallic Lithium“. Joule 4, Nr. 4 (April 2020): 812–21. http://dx.doi.org/10.1016/j.joule.2020.03.012.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Yue, Bin Li, Jianhua Liu, Songmei Li und Shubin Yang. „Pre-planted nucleation seeds for rechargeable metallic lithium anodes“. Journal of Materials Chemistry A 5, Nr. 35 (2017): 18862–69. http://dx.doi.org/10.1039/c7ta04932c.
Der volle Inhalt der QuelleFu, Sha, Lan-Lan Zuo, Peng-Sheng Zhou, Xue-Jiao Liu, Qiang Ma, Meng-Jie Chen, Jun-Pei Yue, Xiong-Wei Wu und Qi Deng. „Recent advancements of functional gel polymer electrolytes for rechargeable lithium–metal batteries“. Materials Chemistry Frontiers 5, Nr. 14 (2021): 5211–32. http://dx.doi.org/10.1039/d1qm00096a.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Hyunwoo, Chang-Dae Lee, Dong In Kim, Woosung Choi, Dong-Hwa Seo und Won-Sub Yoon. „Bonding dependent lithium storage behavior of molybdenum oxides for next-generation Li-ion batteries“. Journal of Materials Chemistry A 10, Nr. 14 (2022): 7718–27. http://dx.doi.org/10.1039/d2ta00356b.
Der volle Inhalt der QuelleRadin, Maxwell D., Jill F. Rodriguez, Feng Tian und Donald J. Siegel. „Lithium Peroxide Surfaces Are Metallic, While Lithium Oxide Surfaces Are Not“. Journal of the American Chemical Society 134, Nr. 2 (28.12.2011): 1093–103. http://dx.doi.org/10.1021/ja208944x.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Wen-jun, Quan Li, Jie Huang, Jia-yue Peng, Geng Chu, Ya-xiang Lu, Jie-yun Zheng und Hong Li. „Gas treatment protection of metallic lithium anode“. Chinese Physics B 26, Nr. 8 (August 2017): 088202. http://dx.doi.org/10.1088/1674-1056/26/8/088202.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Chih-Kai. „A metallic graphene layer adsorbed with lithium“. Applied Physics Letters 94, Nr. 16 (20.04.2009): 163115. http://dx.doi.org/10.1063/1.3126008.
Der volle Inhalt der QuelleStassen, I., und G. Hambitzer. „Metallic lithium batteries for high power applications“. Journal of Power Sources 105, Nr. 2 (März 2002): 145–50. http://dx.doi.org/10.1016/s0378-7753(01)00933-8.
Der volle Inhalt der QuelleHayashi, Hisashi, Yasuo Udagawa, Chi-Chang Kao, Jean-Pascal Rueff und Francesco Sette. „Plasmon dispersion in metallic lithium–ammonia solutions“. Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena 120, Nr. 1-3 (Oktober 2001): 113–19. http://dx.doi.org/10.1016/s0368-2048(01)00313-9.
Der volle Inhalt der QuelleSato, Yuzuru. „Electrowinning of Metallic Lithium from Molten Salts“. ECS Proceedings Volumes 2002-19, Nr. 1 (Januar 2002): 771–78. http://dx.doi.org/10.1149/200219.0771pv.
Der volle Inhalt der QuelleLewandowski, Andrzej, Agnieszka Swiderska-Mocek und Lukasz Waliszewski. „Solid electrolyte interphase formation on metallic lithium“. Journal of Solid State Electrochemistry 16, Nr. 10 (08.06.2012): 3391–97. http://dx.doi.org/10.1007/s10008-012-1786-4.
Der volle Inhalt der QuelleMosharafa, A. A., und A. M. Radwan. „Momentum distribution of electrons in metallic lithium“. Crystal Research and Technology 23, Nr. 8 (August 1988): 1013–16. http://dx.doi.org/10.1002/crat.2170230811.
Der volle Inhalt der QuelleFu, Kun (Kelvin), Yunhui Gong, Jiaqi Dai, Amy Gong, Xiaogang Han, Yonggang Yao, Chengwei Wang et al. „Flexible, solid-state, ion-conducting membrane with 3D garnet nanofiber networks for lithium batteries“. Proceedings of the National Academy of Sciences 113, Nr. 26 (15.06.2016): 7094–99. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1600422113.
Der volle Inhalt der QuellePindar, Sanjay, und Nikhil Dhawan. „Evaluation of carbothermic processing for mixed discarded lithium-ion batteries“. Metallurgical Research & Technology 117, Nr. 3 (2020): 302. http://dx.doi.org/10.1051/metal/2020025.
Der volle Inhalt der QuelleSchöniger, Maik, Stefan R. Kachel, Jan Herritsch, Philipp Schröder, Mark Hutter und J. Michael Gottfried. „Direct synthesis of dilithium tetraphenylporphyrin: facile reaction of a free-base porphyrin with vapor-deposited lithium“. Chemical Communications 55, Nr. 91 (2019): 13665–68. http://dx.doi.org/10.1039/c9cc07170a.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Sisi, Jun Yang, Lichao Yin, Zhiming Li, Jiulin Wang und Yanna Nuli. „Lithium-rich Li2.6BMg0.05 alloy as an alternative anode to metallic lithium for rechargeable lithium batteries“. Electrochimica Acta 56, Nr. 24 (Oktober 2011): 8900–8905. http://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2011.07.109.
Der volle Inhalt der QuelleKaraoglu, Gozde, und Burak Ulgut. „(Digital Presentation) Electrochemical Noise Measurement in Batteries with Metallic Lithium Anode“. ECS Meeting Abstracts MA2022-01, Nr. 1 (07.07.2022): 89. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-01189mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleJiang, Zhanguo, Tiefeng Liu, Lijing Yan, Jie Liu, Feifei Dong, Min Ling, Chengdu Liang und Zhan Lin. „Metal-organic framework nanosheets-guided uniform lithium deposition for metallic lithium batteries“. Energy Storage Materials 11 (März 2018): 267–73. http://dx.doi.org/10.1016/j.ensm.2017.11.003.
Der volle Inhalt der QuelleTitov, R. A. „Influence of the complexing ability of b3+ cations in the composition of B2O3 flux on the characteristics of LiNbO3:b crystals“. Transaction Kola Science Centre 12, Nr. 2-2021 (13.12.2021): 261–67. http://dx.doi.org/10.37614/2307-5252.2021.2.5.052.
Der volle Inhalt der QuelleDessantis, Davide, Piera Di Prima, Daniele Versaci, Julia Amici, Carlotta Francia, Silvia Bodoardo und Massimo Santarelli. „Aging of a Lithium-Metal/LFP Cell: Predictive Model and Experimental Validation“. Batteries 9, Nr. 3 (24.02.2023): 146. http://dx.doi.org/10.3390/batteries9030146.
Der volle Inhalt der QuelleSmolinski, Maciej, Aleksandra Ossowska, Anna Szczęsna-Chrzan, Adam Łaszcz, Maciej Marczewski und Marek Marcinek. „Metallic Organic Framework (MOF) Applications in Novel Lithium-Sulfur Batteries“. ECS Meeting Abstracts MA2023-01, Nr. 1 (28.08.2023): 420. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-011420mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Jinyun, Xirong Lin, Tianli Han, Qianqian Lu, Jiawei Long, Huigang Zhang, Xi Chen, Junjie Niu und Jinjin Li. „An artificial sea urchin with hollow spines: improved mechanical and electrochemical stability in high-capacity Li–Ge batteries“. Nanoscale 12, Nr. 10 (2020): 5812–16. http://dx.doi.org/10.1039/c9nr09107f.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Xiaolin, Weikun Wang, Anbang Wang, Yaqin Huang, Keguo Yuan, Zhongbao Yu, Jingyi Qiu und Yusheng Yang. „Improved cycle stability and high security of Li-B alloy anode for lithium–sulfur battery“. J. Mater. Chem. A 2, Nr. 30 (2014): 11660–65. http://dx.doi.org/10.1039/c4ta01709a.
Der volle Inhalt der QuelleZavadil, K. R., N. R. Armstrong und C. H. F. Peden. „Reactions at the interface between multi-component glasses and metallic lithium films“. Journal of Materials Research 4, Nr. 4 (August 1989): 978–89. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.1989.0978.
Der volle Inhalt der QuelleHan, Qigang, Yalan Sheng, Zhiwu Han, Xiang Li, Wenqiang Zhang, Yao Li und Xu Zhang. „Metallic Sb nanoparticles embedded into a yolk–shell Sb2O3@TiO2 composite as anode materials for lithium ion batteries“. New Journal of Chemistry 44, Nr. 31 (2020): 13430–38. http://dx.doi.org/10.1039/c9nj05947d.
Der volle Inhalt der QuelleLu, Jian, Guoliang Xia, Shipeng Gong, Changlai Wang, Peng Jiang, Zhiyu Lin, Dongdong Wang, Yang Yang und Qianwang Chen. „Metallic 1T phase MoS2 nanosheets decorated hollow cobalt sulfide polyhedra for high-performance lithium storage“. Journal of Materials Chemistry A 6, Nr. 26 (2018): 12613–22. http://dx.doi.org/10.1039/c8ta02716a.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Jie, Xiaoyin Li, Qian Wang, Yoshiyuki Kawazoe und Puru Jena. „A new 3D Dirac nodal-line semi-metallic graphene monolith for lithium ion battery anode materials“. Journal of Materials Chemistry A 6, Nr. 28 (2018): 13816–24. http://dx.doi.org/10.1039/c8ta04428g.
Der volle Inhalt der QuelleHood, Zachary D., Hui Wang, Amaresh Samuthira Pandian, Jong Kahk Keum und Chengdu Liang. „Li2OHCl Crystalline Electrolyte for Stable Metallic Lithium Anodes“. Journal of the American Chemical Society 138, Nr. 6 (27.01.2016): 1768–71. http://dx.doi.org/10.1021/jacs.5b11851.
Der volle Inhalt der QuelleLarcher, Dominique, A. S. Prakash, Juliette Saint, Mathieu Morcrette und Jean-Marie Tarascon. „Electrochemical Reactivity of Mg2Sn Phases with Metallic Lithium“. Chemistry of Materials 16, Nr. 25 (Dezember 2004): 5502–11. http://dx.doi.org/10.1021/cm040132h.
Der volle Inhalt der QuellePrem, M., G. Krexner, F. Beuneu und P. Vajda. „Metallic colloids in lithium oxide after electron irradiation“. Physica B: Condensed Matter 350, Nr. 1-3 (Juli 2004): E999—E1002. http://dx.doi.org/10.1016/j.physb.2004.03.275.
Der volle Inhalt der QuelleKnitter, R., M. H. H. Kolb und C. Odemer. „Synthesis of tritium breeder ceramics from metallic lithium“. Journal of Nuclear Materials 420, Nr. 1-3 (Januar 2012): 268–72. http://dx.doi.org/10.1016/j.jnucmat.2011.10.008.
Der volle Inhalt der QuelleOukassi, Sami, Nicolas Dunoyer, Raphael Salot und Steve Martin. „Microfabrication process for patterning metallic lithium encapsulated electrodes“. Applied Surface Science 256, Nr. 3 (November 2009): S58—S60. http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2009.04.144.
Der volle Inhalt der QuelleVeretenkin, E. P., V. N. Gavrin und E. A. Yanovich. „Use of metallic lithium for detecting solar neutrinos“. Soviet Atomic Energy 58, Nr. 1 (Januar 1985): 82–83. http://dx.doi.org/10.1007/bf01123252.
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