Zeitschriftenartikel zum Thema „Proton batteries“
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NISHIYAMA, Toshihiko. „Proton Polymer Batteries“. Kobunshi 54, Nr. 12 (2005): 885. http://dx.doi.org/10.1295/kobunshi.54.885.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Yunkai, Xianyong Wu und Xiulei Ji. „The Renaissance of Proton Batteries“. Small Structures 2, Nr. 5 (Februar 2021): 2000113. http://dx.doi.org/10.1002/sstr.202000113.
Der volle Inhalt der QuelleMa, Nattapol, Soracha Kosasang, Atsushi Yoshida und Satoshi Horike. „Proton-conductive coordination polymer glass for solid-state anhydrous proton batteries“. Chemical Science 12, Nr. 16 (2021): 5818–24. http://dx.doi.org/10.1039/d1sc00392e.
Der volle Inhalt der QuelleRudhziah, Siti, Salmiah Ibrahim und Mohamed Nor Sabirin. „Polymer Electrolyte of PVDF-HFP/PEMA-NH4CF3So3-TiO2 and its Application in Proton Batteries“. Advanced Materials Research 287-290 (Juli 2011): 285–88. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.287-290.285.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Lunyang, Wenduo Chen, Tingli Liu, Xiangxin Kong, Jifu Zheng und Yunqi Li. „Rational design of hydrocarbon-based sulfonated copolymers for proton exchange membranes“. Journal of Materials Chemistry A 7, Nr. 19 (2019): 11847–57. http://dx.doi.org/10.1039/c9ta00688e.
Der volle Inhalt der QuelleToorabally, Milad, Damien Bregiroux, Natacha Krins, Arvinder Singh, Damien Dambournet und Christel Laberty-Robert. „A Negative-Based TiO2 Electrode for Aqueous Proton Batteries“. ECS Meeting Abstracts MA2023-01, Nr. 1 (28.08.2023): 459. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-011459mtgabs.
Der volle Inhalt der QuellePalanisamy, Gowthami, und Tae Hwan Oh. „TiO2 Containing Hybrid Composite Polymer Membranes for Vanadium Redox Flow Batteries“. Polymers 14, Nr. 8 (15.04.2022): 1617. http://dx.doi.org/10.3390/polym14081617.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Chi-Yuan, Chia-Hung Chen, Yun-Hsiu Chien und Zhi-Yu Huang. „A Proton Battery Stack Real-Time Monitor with a Flexible Six-in-One Microsensor“. Membranes 12, Nr. 8 (13.08.2022): 779. http://dx.doi.org/10.3390/membranes12080779.
Der volle Inhalt der QuelleIkezawa, Atsunori, Tadaaki Nishizawa, Yukinori Koyama und Hajime Arai. „Development of MoO3-Based Proton Batteries“. ECS Meeting Abstracts MA2022-02, Nr. 1 (09.10.2022): 17. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-02117mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleHan, Tianyuan, Ying Bi, Ming Song und Penghua Qian. „Review of SPEEK Amphoteric Proton Exchange Membranes in All Vanadium Flow Batteries“. Academic Journal of Science and Technology 8, Nr. 1 (21.11.2023): 218–22. http://dx.doi.org/10.54097/ajst.v8i1.14315.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Limin, Luojia Liu, Zhimeng Hao, Zhenhua Yan, Xue-Feng Yu, Paul K. Chu, Kai Zhang und Jun Chen. „Opportunities and challenges for aqueous metal-proton batteries“. Matter 4, Nr. 4 (April 2021): 1252–73. http://dx.doi.org/10.1016/j.matt.2021.01.022.
Der volle Inhalt der QuelleYu, Juezhi, Jing Li, Zhi Yi Leong, Dong-sheng Li, Jiong Lu, Qing Wang und Hui Ying Yang. „A crystalline dihydroxyanthraquinone anodic material for proton batteries“. Materials Today Energy 22 (Dezember 2021): 100872. http://dx.doi.org/10.1016/j.mtener.2021.100872.
Der volle Inhalt der QuelleGuo, Haocheng, Damian Goonetilleke, Neeraj Sharma, Wenhao Ren, Zhen Su, Aditya Rawal und Chuan Zhao. „Two-Phase Electrochemical Proton Transport and Storage in α-MoO3 for Proton Batteries“. Cell Reports Physical Science 1, Nr. 10 (Oktober 2020): 100225. http://dx.doi.org/10.1016/j.xcrp.2020.100225.
Der volle Inhalt der QuelleKeramidas, Anastasios D., Sofia Hadjithoma, Chryssoula Drouza, Tatiana Santos Andrade und Panagiotis Lianos. „Four electron selective O2 reduction by a tetranuclear vanadium(IV/V)/hydroquinonate catalyst: application in the operation of Zn–air batteries“. New Journal of Chemistry 46, Nr. 2 (2022): 470–79. http://dx.doi.org/10.1039/d1nj03626b.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Nansheng, Cuijuan Zhang und Kevin Huang. „Proton-mediated energy storage in intermediate-temperature solid-oxide metal–air batteries“. Journal of Materials Chemistry A 6, Nr. 42 (2018): 20659–62. http://dx.doi.org/10.1039/c8ta08180h.
Der volle Inhalt der QuelleBeydaghi, Hossein, Sebastiano Bellani, Leyla Najafi, Reinier Oropesa-Nuñez, Gabriele Bianca, Ahmad Bagheri, Irene Conticello et al. „Sulfonated NbS2-based proton-exchange membranes for vanadium redox flow batteries“. Nanoscale 14, Nr. 16 (2022): 6152–61. http://dx.doi.org/10.1039/d1nr07872k.
Der volle Inhalt der QuelleGhosh, Meena, Vidyanand Vijayakumar, Maria Kurian, Swati Dilwale und Sreekumar Kurungot. „Naphthalene dianhydride organic anode for a ‘rocking-chair’ zinc–proton hybrid ion battery“. Dalton Transactions 50, Nr. 12 (2021): 4237–43. http://dx.doi.org/10.1039/d0dt04404k.
Der volle Inhalt der QuelleLebedeva, O. V., und E. I. Sipkina. „Composite membranes for fuel cells“. Proceedings of Universities. Applied Chemistry and Biotechnology 13, Nr. 2 (01.07.2023): 172–83. http://dx.doi.org/10.21285/2227-2925-2023-13-2-172-183.
Der volle Inhalt der QuelleRani, M. S. A., M. N. F. Norrrahim, V. F. Knight, N. M. Nurazzi, K. Abdan und S. H. Lee. „A Review of Solid-State Proton–Polymer Batteries: Materials and Characterizations“. Polymers 15, Nr. 19 (09.10.2023): 4032. http://dx.doi.org/10.3390/polym15194032.
Der volle Inhalt der QuelleYap, S. C., und A. A. Mohamad. „Proton Batteries with Hydroponics Gel as Gel Polymer Electrolyte“. Electrochemical and Solid-State Letters 10, Nr. 6 (2007): A139. http://dx.doi.org/10.1149/1.2717366.
Der volle Inhalt der QuelleAlias, Siti Salwa, Siew Mian Chee und Ahmad Azmin Mohamad. „Chitosan–ammonium acetate–ethylene carbonate membrane for proton batteries“. Arabian Journal of Chemistry 10 (Mai 2017): S3687—S3698. http://dx.doi.org/10.1016/j.arabjc.2014.05.001.
Der volle Inhalt der QuelleYe, Zhoulin, Nanjie Chen, Zigui Zheng, Lei Xiong und Dongyang Chen. „Preparation of Sulfonated Poly(arylene ether)/SiO2 Composite Membranes with Enhanced Proton Selectivity for Vanadium Redox Flow Batteries“. Molecules 28, Nr. 7 (31.03.2023): 3130. http://dx.doi.org/10.3390/molecules28073130.
Der volle Inhalt der QuelleSon, Tae Yang, Kwang Seop Im, Ha Neul Jung und Sang Yong Nam. „Blended Anion Exchange Membranes for Vanadium Redox Flow Batteries“. Polymers 13, Nr. 16 (23.08.2021): 2827. http://dx.doi.org/10.3390/polym13162827.
Der volle Inhalt der QuelleGreen, Erica, Emily Fullwood, Julieann Selden und Ilya Zharov. „Functional membranes via nanoparticle self-assembly“. Chemical Communications 51, Nr. 37 (2015): 7770–80. http://dx.doi.org/10.1039/c5cc01388g.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Qi, Liming Ding, Lihua Wang, Haijun Yang und Xinhai Yu. „High Proton Selectivity Sulfonated Polyimides Ion Exchange Membranes for Vanadium Flow Batteries“. Polymers 10, Nr. 12 (27.11.2018): 1315. http://dx.doi.org/10.3390/polym10121315.
Der volle Inhalt der QuelleGallastegui, Antonela, Daniela Minudri, Nerea Casado, Nicolas Goujon, Fernando Ruipérez, Nagaraj Patil, Christophe Detrembleur, Rebeca Marcilla und David Mecerreyes. „Proton trap effect on catechol–pyridine redox polymer nanoparticles as organic electrodes for lithium batteries“. Sustainable Energy & Fuels 4, Nr. 8 (2020): 3934–42. http://dx.doi.org/10.1039/d0se00531b.
Der volle Inhalt der QuelleYim, Haena, Seung-Ho Yu, So Yeon Yoo, Yung-Eun Sung und Ji-Won Choi. „Li Storage of Calcium Niobates for Lithium Ion Batteries“. Journal of Nanoscience and Nanotechnology 15, Nr. 10 (01.10.2015): 8103–7. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2015.11291.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Hong-Li, Xiao-Ning Jiao und Jin-Tao Zhou. „The research progress of polyhedral oligomeric silsesquioxane (POSS) applied to electrical energy storage elements“. Functional Materials Letters 10, Nr. 02 (April 2017): 1730001. http://dx.doi.org/10.1142/s1793604717300018.
Der volle Inhalt der QuelleOberoi, Amandeep, Parag Nijhawan und Parminder Singh. „A Novel Electrochemical Hydrogen Storage-Based Proton Battery for Renewable Energy Storage“. Energies 12, Nr. 1 (28.12.2018): 82. http://dx.doi.org/10.3390/en12010082.
Der volle Inhalt der QuelleDeng, Fengjun, Yuhang Zhang und Yingjian Yu. „Conductive Metal–Organic Frameworks for Rechargeable Lithium Batteries“. Batteries 9, Nr. 2 (03.02.2023): 109. http://dx.doi.org/10.3390/batteries9020109.
Der volle Inhalt der QuelleMeng, Tiejun, Kwo Young, David Beglau, Shuli Yan, Peng Zeng und Mark Ming-Cheng Cheng. „Hydrogenated amorphous silicon thin film anode for proton conducting batteries“. Journal of Power Sources 302 (Januar 2016): 31–38. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2015.10.045.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Wei. „Proton Activity and Pathway in Aqueous Organic Redox Flow Batteries“. ECS Meeting Abstracts MA2023-01, Nr. 3 (28.08.2023): 741. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-013741mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleGuo, Haocheng, und Chuan Zhao. „An Emerging Chemistry Revives Proton Batteries“. Small Methods, 10.09.2023. http://dx.doi.org/10.1002/smtd.202300699.
Der volle Inhalt der Quellezha, Wenwen, Qiushi Ruan, Long Ma, Meng Liu, Huiwen Lin, Litao Sun, ZhengMing Sun und Li Tao. „Highly Stable Photo‐Assisted Zinc‐Ion Batteries via Regulated Photo‐Induced Proton Transfer“. Angewandte Chemie, 09.02.2024. http://dx.doi.org/10.1002/ange.202400621.
Der volle Inhalt der Quellezha, Wenwen, Qiushi Ruan, Long Ma, Meng Liu, Huiwen Lin, Litao Sun, ZhengMing Sun und Li Tao. „Highly Stable Photo‐Assisted Zinc‐Ion Batteries via Regulated Photo‐Induced Proton Transfer“. Angewandte Chemie International Edition, 09.02.2024. http://dx.doi.org/10.1002/anie.202400621.
Der volle Inhalt der QuelleQin, Zili, Xilong Li, Qi Dong, Kaiwen Qi, Shiyuan Chen und Yongchun Zhu. „Limiting Interfacial Free Water and Proton Concentration by Hydrogel Electrolytes for Stable MoO3 Anode in a Proton Battery“. Small, 21.03.2024. http://dx.doi.org/10.1002/smll.202400108.
Der volle Inhalt der QuelleTong, Yuhao, Yuan Wei, AJing Song, Yuanyuan Ma und Jianping Yang. „Polyaniline/Tungsten Trioxide Organic‐Inorganic Hybrid Anode for Aqueous Proton Batteries“. Chemistry – A European Journal, 06.05.2024. http://dx.doi.org/10.1002/chem.202401257.
Der volle Inhalt der QuelleIkezawa, Atsunori, Yukinori Koyama, Tadaaki Nishizawa und Hajime Arai. „A High Voltage Aqueous Proton Battery using an Optimized Operation of a MoO3 Positive Electrode“. Journal of Materials Chemistry A, 2023. http://dx.doi.org/10.1039/d2ta08581j.
Der volle Inhalt der QuelleSu, Zhen, Haocheng Guo und Chuan Zhao. „Rational Design of Electrode–Electrolyte Interphase and Electrolytes for Rechargeable Proton Batteries“. Nano-Micro Letters 15, Nr. 1 (10.04.2023). http://dx.doi.org/10.1007/s40820-023-01071-z.
Der volle Inhalt der QuelleDong, Xiaoyu, Zhiwei Li, Bing Ding, Hui Dou und Xiaogang Zhang. „Electrolyte and Electrode–Electrolyte Interface for Proton Batteries: Insights and Challenges“. ChemElectroChem, 14.12.2023. http://dx.doi.org/10.1002/celc.202300569.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Huan, Xiang Cai, Xiaojuan Zhi, Shuanlong Di, Boyin Zhai, Hongguan Li, Shulan Wang und Li Li. „An Amorphous Anode for Proton Battery“. Nano-Micro Letters 15, Nr. 1 (30.12.2022). http://dx.doi.org/10.1007/s40820-022-00987-2.
Der volle Inhalt der QuelleDong, Hao, Lin-Lin Wang, Zhi-Rong Feng, Jie Song, Qiao Qiao, Yu-Ping Wu und Xiaoming Ren. „A Freezing-Tolerant Superior Proton Conductive Hydrogel Comprised of Sulfonated Poly(ether-ether-ketone) and Poly(vinyl-alcohol) as Quasi-Solid-State Electrolyte in Proton Battery“. Journal of Materials Chemistry C, 2023. http://dx.doi.org/10.1039/d3tc02665e.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Mingchao, Gang Wang, Chandrasekhar Naisa, Yubin Fu, Sai Manoj Gali, Silvia Paasch, Mao Wang et al. „Poly(benzimidazobenzophenanthroline)‐Ladder‐Type Two‐Dimensional Conjugated Covalent Organic Framework for Fast Proton Storage“. Angewandte Chemie, 10.09.2023. http://dx.doi.org/10.1002/ange.202310937.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Mingchao, Gang Wang, Chandrasekhar Naisa, Yubin Fu, Sai Manoj Gali, Silvia Paasch, Mao Wang et al. „Poly(benzimidazobenzophenanthroline)‐Ladder‐Type Two‐Dimensional Conjugated Covalent Organic Framework for Fast Proton Storage“. Angewandte Chemie International Edition, 10.09.2023. http://dx.doi.org/10.1002/anie.202310937.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Mengting, Wenbao Liu, Danyang Ren, Yunlin An, Chang Shu, Shengguang Zhang, Wenjun Liang, Jianchao Sun, Feiyu Kang und Fuyi Jiang. „Proton Self‐Limiting Effect of Solid Acids Boosts Electrochemical Performance of Zinc‐ion Batteries“. Advanced Functional Materials, 08.05.2024. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.202404983.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Xiaoqing, Xin Zhang, Yao Miao, Qinghong Huang, Zhidong Chen, Dengfeng Guo, Juan Xu, Yong-miao Shen und Jianyu Cao. „Rechargeable aqueous phenazine-Prussian blue proton battery with long cycle life“. Journal of Materials Chemistry A, 2023. http://dx.doi.org/10.1039/d2ta09749d.
Der volle Inhalt der QuelleGuo, Quanquan, Wei Li, Xiaodong Li, Jiaxu Zhang, Davood Sabaghi, Jianjun Zhang, Bowen Zhang et al. „Proton-selective coating enables fast-kinetics high-mass-loading cathodes for sustainable zinc batteries“. Nature Communications 15, Nr. 1 (08.03.2024). http://dx.doi.org/10.1038/s41467-024-46464-9.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Tiezhu, Di Wang, Zhiwei Li, Ziyang Chen, Jinhui Zhang, Tingsong Hu, Xiaogang Zhang und Laifa Shen. „Electrochemical Proton Storage: From Fundamental Understanding to Materials to Devices“. Nano-Micro Letters 14, Nr. 1 (14.06.2022). http://dx.doi.org/10.1007/s40820-022-00864-y.
Der volle Inhalt der QuelleYin, Chengjie, Chengling Pan, Yusong Pan, Jinsong Hu und Guozhao Fang. „Proton Self‐Doped Polyaniline with High Electrochemical Activity for Aqueous Zinc‐Ion Batteries“. Small Methods, 12.08.2023. http://dx.doi.org/10.1002/smtd.202300574.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Sicheng, Junbo Chen, Zhen Su, Haocheng Guo, Tingwen Zhao, Chen Jia, Jennifer Stansby et al. „Molecular Crowding Electrolytes for Stable Proton Batteries“. Small, 26.09.2022, 2202992. http://dx.doi.org/10.1002/smll.202202992.
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