Artículos de revistas sobre el tema "High entropy oxide"
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Bridges, Craig A., Bishnu Prasad Thapaliya, Albina Borisevich, Juntian Fan y Sheng Dai. "(Invited) High Entropy Multication Oxide Battery Materials". ECS Meeting Abstracts MA2022-02, n.º 1 (9 de octubre de 2022): 29. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-02129mtgabs.
Texto completoMeisenheimer, P. B. y J. T. Heron. "Oxides and the high entropy regime: A new mix for engineering physical properties". MRS Advances 5, n.º 64 (2020): 3419–36. http://dx.doi.org/10.1557/adv.2020.295.
Texto completoOh, Seeun, Dongyeon Kim y Kang Taek Lee. "High Entropy Perovskite Electrolytes for Reversible Protonic Ceramic Electrochemical Cells". ECS Transactions 111, n.º 6 (19 de mayo de 2023): 1743–49. http://dx.doi.org/10.1149/11106.1743ecst.
Texto completoLi, Haoyang, Yue Zhou, Zhihao Liang, Honglong Ning, Xiao Fu, Zhuohui Xu, Tian Qiu, Wei Xu, Rihui Yao y Junbiao Peng. "High-Entropy Oxides: Advanced Research on Electrical Properties". Coatings 11, n.º 6 (24 de mayo de 2021): 628. http://dx.doi.org/10.3390/coatings11060628.
Texto completoSharma, Yogesh, Min-Cheol Lee, Krishna Chaitanya Pitike, Karuna K. Mishra, Qiang Zheng, Xiang Gao, Brianna L. Musico et al. "High Entropy Oxide Relaxor Ferroelectrics". ACS Applied Materials & Interfaces 14, n.º 9 (28 de febrero de 2022): 11962–70. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.2c00340.
Texto completoKajitani, Tsuyoshi, Yuzuru Miyazaki, Kei Hayashi, Kunio Yubuta, X. Y. Huang y W. Koshibae. "Thermoelectric Energy Conversion and Ceramic Thermoelectrics". Materials Science Forum 671 (enero de 2011): 1–20. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.671.1.
Texto completoTanveer, Rubayet y Veerle M. Keppens. "Resonant ultrasound spectroscopy studies of high-entropy fluorites". Journal of the Acoustical Society of America 152, n.º 4 (octubre de 2022): A131. http://dx.doi.org/10.1121/10.0015786.
Texto completoWang, Junfeng, Qiaobai He, Guanqi Liu, Qi Zhang, Guotan Liu, Zhihao Huang, Xiaoshuo Zhu y Yudong Fu. "High-Temperature Oxidation Behavior of AlTiNiCuCox High-Entropy Alloys". Materials 14, n.º 18 (15 de septiembre de 2021): 5319. http://dx.doi.org/10.3390/ma14185319.
Texto completoHashishin, Takeshi, Haruka Taniguchi, Fei Li y Hiroya Abe. "Useful High-Entropy Source on Spinel Oxides for Gas Detection". Sensors 22, n.º 11 (1 de junio de 2022): 4233. http://dx.doi.org/10.3390/s22114233.
Texto completoKe, Lingsheng, Long Meng, Sheng Fang, Chun Lin, Mingtian Tan y Tao Qi. "High-Temperature Oxidation Behaviors of AlCrTiSi0.2 High-Entropy Alloy Doped with Rare Earth La and Y". Crystals 13, n.º 8 (27 de julio de 2023): 1169. http://dx.doi.org/10.3390/cryst13081169.
Texto completoWang, Lin, Quanqing Zeng, Zhibao Xie, Yun Zhang y Haitao Gao. "High Temperature Oxidation Behavior of an Equimolar Cr-Mn-Fe-Co High-Entropy Alloy". Materials 14, n.º 15 (30 de julio de 2021): 4259. http://dx.doi.org/10.3390/ma14154259.
Texto completoDong, Qi, Min Hong, Jinlong Gao, Tangyuan Li, Mingjin Cui, Shuke Li, Haiyu Qiao et al. "Rapid Synthesis of High‐Entropy Oxide Microparticles". Small 18, n.º 11 (20 de enero de 2022): 2104761. http://dx.doi.org/10.1002/smll.202104761.
Texto completoVinnik, Trofimov, Zhivulin, Gudkova, Zaitseva, Zherebtsov, Starikov et al. "High Entropy Oxide Phases with Perovskite Structure". Nanomaterials 10, n.º 2 (5 de febrero de 2020): 268. http://dx.doi.org/10.3390/nano10020268.
Texto completoHadraba, Hynek, Zdenek Chlup, Antonin Dlouhy, Ferdinand Dobes, Pavla Roupcova, Monika Vilemova y Jiri Matejicek. "Oxide dispersion strengthened CoCrFeNiMn high-entropy alloy". Materials Science and Engineering: A 689 (marzo de 2017): 252–56. http://dx.doi.org/10.1016/j.msea.2017.02.068.
Texto completoMileiko, S. T., S. A. Firstov, N. A. Novokhatskaya, V. F. Gorban y N. P. Krapivka. "Oxide-fibre/high-entropy-alloy-matrix composites". Composites Part A: Applied Science and Manufacturing 76 (septiembre de 2015): 131–34. http://dx.doi.org/10.1016/j.compositesa.2015.05.023.
Texto completoVinnik, D. A., E. A. Trofimov, V. E. Zhivulin, O. V. Zaitseva, S. A. Gudkova, A. Yu Starikov, D. A. Zherebtsov, A. A. Kirsanova, M. Häßner y R. Niewa. "High-entropy oxide phases with magnetoplumbite structure". Ceramics International 45, n.º 10 (julio de 2019): 12942–48. http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2019.03.221.
Texto completoCAYIRLI, Meltem, Esra ERDOGAN-ESEN, Ersu LOKCU y Mustafa ANIK. "Synthesis and Electrochemical Performance of Spinel Crystal Structured ((FeNiCrMn)1-xCox)3O4 (x=0.1, 0.2, 0.3) High Entropy Oxides". Eurasia Proceedings of Science Technology Engineering and Mathematics 16 (31 de diciembre de 2021): 140–44. http://dx.doi.org/10.55549/epstem.1068579.
Texto completoXu, Yangsen, Xi Xu y Lei Bi. "A high-entropy spinel ceramic oxide as the cathode for proton-conducting solid oxide fuel cells". Journal of Advanced Ceramics 11, n.º 5 (20 de abril de 2022): 794–804. http://dx.doi.org/10.1007/s40145-022-0573-7.
Texto completoLeong, Zhaoyuan, Pratik Desai y Nicola Morley. "Can Empirical Biplots Predict High Entropy Oxide Phases?" Journal of Composites Science 5, n.º 12 (26 de noviembre de 2021): 311. http://dx.doi.org/10.3390/jcs5120311.
Texto completoBérardan, D., S. Franger, A. K. Meena y N. Dragoe. "Room temperature lithium superionic conductivity in high entropy oxides". Journal of Materials Chemistry A 4, n.º 24 (2016): 9536–41. http://dx.doi.org/10.1039/c6ta03249d.
Texto completoDeng, Chang, Peiwen Wu, Linhua Zhu, Jing He, DuanJian Tao, Linjie Lu, Minqiang He, Mingqing Hua, Huaming Li y Wenshuai Zhu. "High-entropy oxide stabilized molybdenum oxide via high temperature for deep oxidative desulfurization". Applied Materials Today 20 (septiembre de 2020): 100680. http://dx.doi.org/10.1016/j.apmt.2020.100680.
Texto completoEdalati, Parisa, Qing Wang, Hadi Razavi-Khosroshahi, Masayoshi Fuji, Tatsumi Ishihara y Kaveh Edalati. "Photocatalytic hydrogen evolution on a high-entropy oxide". Journal of Materials Chemistry A 8, n.º 7 (2020): 3814–21. http://dx.doi.org/10.1039/c9ta12846h.
Texto completoRoy, Indranil, Pratik K. Ray y Ganesh Balasubramanian. "Modeling Oxidation of AlCoCrFeNi High-Entropy Alloy Using Stochastic Cellular Automata". Entropy 24, n.º 9 (8 de septiembre de 2022): 1263. http://dx.doi.org/10.3390/e24091263.
Texto completoYurchenko, Nikita, Evgeniya Panina, Sergey Zherebtsov, Gennady Salishchev y Nikita Stepanov. "Oxidation Behavior of Refractory AlNbTiVZr0.25 High-Entropy Alloy". Materials 11, n.º 12 (12 de diciembre de 2018): 2526. http://dx.doi.org/10.3390/ma11122526.
Texto completoGuo, Hui-Xia, Wei-Ming Wang, Cheng-Yu He, Bao-Hua Liu, Dong-Mei Yu, Gang Liu y Xiang-Hu Gao. "Entropy-Assisted High-Entropy Oxide with a Spinel Structure toward High-Temperature Infrared Radiation Materials". ACS Applied Materials & Interfaces 14, n.º 1 (27 de diciembre de 2021): 1950–60. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.1c20055.
Texto completoSun, Zheng, Yongjie Zhao, Chen Sun, Qing Ni, Chengzhi Wang y Haibo Jin. "High entropy spinel-structure oxide for electrochemical application". Chemical Engineering Journal 431 (marzo de 2022): 133448. http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2021.133448.
Texto completoPhakatkar, Abhijit, Reza Shahbazian-Yassar y Tolou Shokuhfar. "STEM-EELS Analysis of High Entropy Oxide Nanoparticles". Microscopy and Microanalysis 27, S1 (30 de julio de 2021): 884–86. http://dx.doi.org/10.1017/s1431927621003421.
Texto completoLin, Ling, Kai Wang, Raheleh Azmi, Junbo Wang, Abhishek Sarkar, Miriam Botros, Saleem Najib et al. "Mechanochemical synthesis: route to novel rock-salt-structured high-entropy oxides and oxyfluorides". Journal of Materials Science 55, n.º 36 (14 de septiembre de 2020): 16879–89. http://dx.doi.org/10.1007/s10853-020-05183-4.
Texto completoCsík, D., D. Zalka, K. Saksl, D. Capková y R. Džunda. "Four-component high entropy spinel oxide as anode material in lithium-ion batteries with excellent cyclability". Journal of Physics: Conference Series 2382, n.º 1 (1 de noviembre de 2022): 012003. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2382/1/012003.
Texto completoPikalova, Elena Y., Elena G. Kalinina, Nadezhda S. Pikalova y Elena A. Filonova. "High-Entropy Materials in SOFC Technology: Theoretical Foundations for Their Creation, Features of Synthesis, and Recent Achievements". Materials 15, n.º 24 (8 de diciembre de 2022): 8783. http://dx.doi.org/10.3390/ma15248783.
Texto completoJiang, Ji Chao y Xiu Yan Luo. "High Temperature Oxidation Behaviour of AlCuTiFeNiCr High-Entropy Alloy". Advanced Materials Research 652-654 (enero de 2013): 1115–18. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.652-654.1115.
Texto completoShi, Yunzhu, Rui Li y Zhifeng Lei. "Influences of Synthetic Parameters on Morphology and Growth of High Entropy Oxide Nanotube Arrays". Coatings 13, n.º 1 (27 de diciembre de 2022): 46. http://dx.doi.org/10.3390/coatings13010046.
Texto completoZaitseva, O. V., D. A. Vinnik y Evgeny A. Trofimov. "The Poly-Substituted M-Type Hexaferrite Crystals Growth". Materials Science Forum 946 (febrero de 2019): 186–91. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.946.186.
Texto completoLo Faro, Massimiliano y Sebastian Vecino-Mantilla. "High-Entropy Proton Conductive Electrolyte for Intermediate Temperature Operation". ECS Transactions 111, n.º 6 (19 de mayo de 2023): 1817–21. http://dx.doi.org/10.1149/11106.1817ecst.
Texto completoLiu, Bu-Jine, Tai-Hsin Yin, Yu-Wei Lin, Chun-Wei Chang, Hsin-Chieh Yu, Yongtaek Lim, Hyesung Lee, Changsik Choi, Ming-Kang Tsai y YongMan Choi. "A Cost-Effective, Nanoporous, High-Entropy Oxide Electrode for Electrocatalytic Water Splitting". Coatings 13, n.º 8 (19 de agosto de 2023): 1461. http://dx.doi.org/10.3390/coatings13081461.
Texto completoTatar, Dalibor, Jelena Kojčinović, Berislav Marković, Aleksandar Széchenyi, Aleksandar Miletić, Sándor Balázs Nagy, Szilveszter Ziegenheim et al. "Sol-Gel Synthesis of Ceria-Zirconia-Based High-Entropy Oxides as High-Promotion Catalysts for the Synthesis of 1,2-Diketones from Aldehyde". Molecules 26, n.º 20 (10 de octubre de 2021): 6115. http://dx.doi.org/10.3390/molecules26206115.
Texto completoAkrami, Saeid, Yasushi Murakami, Monotori Watanabe, Tatsumi Ishihara, Makoto Arita, Masayoshi Fuji y Kaveh Edalati. "Defective high-entropy oxide photocatalyst with high activity for CO2 conversion". Applied Catalysis B: Environmental 303 (abril de 2022): 120896. http://dx.doi.org/10.1016/j.apcatb.2021.120896.
Texto completoZaitseva, O. V., S. A. Gudkova, E. A. Trofimov, V. E. Zhivulin, A. Yu Punda, A. Yu Starikov y D. A. Vinnik. "New high-entropy oxide phases with the perovskite structure". IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1014, n.º 1 (1 de enero de 2021): 012060. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/1014/1/012060.
Texto completoZhivulin, V. E., E. A. Trofimov, A. Yu Starikov, S. A. Gudkova, A. Yu Punda, D. A. Zherebtsov, O. V. Zaitseva y D. A. Vinnik. "New high-entropy oxide phases with the magnetoplumbite structure". IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1014, n.º 1 (1 de enero de 2021): 012062. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/1014/1/012062.
Texto completoSure, Jagadeesh, D. Sri Maha Vishnu y Carsten Schwandt. "Electrochemical conversion of oxide spinels into high-entropy alloy". Journal of Alloys and Compounds 776 (marzo de 2019): 133–41. http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2018.10.171.
Texto completoWu, Ping Yun y Jyh-Ming Wu. "Synthesis of High Entropy Oxide through Sol-Gel Method". ECS Meeting Abstracts MA2020-02, n.º 29 (23 de noviembre de 2020): 1967. http://dx.doi.org/10.1149/ma2020-02291967mtgabs.
Texto completoSachkov, V. I., R. A. Nefedov y I. V. Amelichkin. "High entropy oxide systems based on rare earth elements". IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 597 (23 de agosto de 2019): 012005. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/597/1/012005.
Texto completoZhao, Chenglong, Feixiang Ding, Yaxiang Lu, Liquan Chen y Yong‐Sheng Hu. "High‐Entropy Layered Oxide Cathodes for Sodium‐Ion Batteries". Angewandte Chemie International Edition 59, n.º 1 (19 de noviembre de 2019): 264–69. http://dx.doi.org/10.1002/anie.201912171.
Texto completoZhao, Chenglong, Feixiang Ding, Yaxiang Lu, Liquan Chen y Yong‐Sheng Hu. "High‐Entropy Layered Oxide Cathodes for Sodium‐Ion Batteries". Angewandte Chemie 132, n.º 1 (19 de noviembre de 2019): 270–75. http://dx.doi.org/10.1002/ange.201912171.
Texto completoNguyen, Thi Xuyen, Jagabandhu Patra, Jeng-Kuei Chang y Jyh-Ming Ting. "High entropy spinel oxide nanoparticles for superior lithiation–delithiation performance". Journal of Materials Chemistry A 8, n.º 36 (2020): 18963–73. http://dx.doi.org/10.1039/d0ta04844e.
Texto completoMazza, Alessandro R., Elizabeth Skoropata, Jason Lapano, Michael A. Chilcote, Cameron Jorgensen, Nan Tang, Zheng Gai et al. "Hole doping in compositionally complex correlated oxide enables tunable exchange biasing". APL Materials 11, n.º 3 (1 de marzo de 2023): 031118. http://dx.doi.org/10.1063/5.0142224.
Texto completoYan, Shengxue, Shaohua Luo, Liu Yang, Jian Feng, Pengwei Li, Qing Wang, Yahui Zhang y Xin Liu. "Novel P2-type layered medium-entropy ceramics oxide as cathode material for sodium-ion batteries". Journal of Advanced Ceramics 11, n.º 1 (10 de noviembre de 2021): 158–71. http://dx.doi.org/10.1007/s40145-021-0524-8.
Texto completoYapryntsev, M. N., I. V. Sudzhanskaya, R. A. Lyubushkin y E. N. Yapryntseva. "Synthesis and electric transportation properties of high-entropy oxides based on cerium oxide". IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1014, n.º 1 (1 de enero de 2021): 012059. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/1014/1/012059.
Texto completoAyyagari, Sai Venkata Gayathri, Leixin Miao, Matthew Webb, John Heron y Nasim Alem. "Characterization of High Entropy Oxide Thin Films by High-Resolution STEM-EELS". Microscopy and Microanalysis 29, Supplement_1 (22 de julio de 2023): 1768–69. http://dx.doi.org/10.1093/micmic/ozad067.916.
Texto completoAsim, Muhammad, Akbar Hussain, Safia Khan, Javeria Arshad, Tehmeena Maryum Butt, Amina Hana, Mehwish Munawar et al. "Sol-Gel Synthesized High Entropy Metal Oxides as High-Performance Catalysts for Electrochemical Water Oxidation". Molecules 27, n.º 18 (13 de septiembre de 2022): 5951. http://dx.doi.org/10.3390/molecules27185951.
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