Articles de revues sur le sujet « 3D foam electrodes »
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Siwek, K. I., S. Eugénio, I. Aldama, J. M. Rojo, J. M. Amarilla, A. P. C. Ribeiro, T. M. Silva et M. F. Montemor. « Tailored 3D Foams Decorated with Nanostructured Manganese Oxide for Asymmetric Electrochemical Capacitors ». Journal of The Electrochemical Society 169, no 2 (1 février 2022) : 020511. http://dx.doi.org/10.1149/1945-7111/ac4d66.
Texte intégralVainoris, Modestas, Henrikas Cesiulis et Natalia Tsyntsaru. « Metal Foam Electrode as a Cathode for Copper Electrowinning ». Coatings 10, no 9 (25 août 2020) : 822. http://dx.doi.org/10.3390/coatings10090822.
Texte intégralOehm, Jonas, Marc Kamlah et Volker Knoblauch. « Ultra-Thick Cathodes for High-Energy Lithium-Ion Batteries Based on Aluminium Foams—Microstructural Evolution during Densification and Its Impact on the Electrochemical Properties ». Batteries 9, no 6 (31 mai 2023) : 303. http://dx.doi.org/10.3390/batteries9060303.
Texte intégralAnsari, Sajid Ali, Hicham Mahfoz Kotb et Mohamad M. Ahmad. « Wrinkle-Shaped Nickel Sulfide Grown on Three-Dimensional Nickel Foam : A Binder-Free Electrode Designed for High-Performance Electrochemical Supercapacitor Applications ». Crystals 12, no 6 (25 mai 2022) : 757. http://dx.doi.org/10.3390/cryst12060757.
Texte intégralFerriday, Thomas B., Suhas Nuggehalli Sampathkumar, Peter Hugh Middleton, Jan Van Herle et Mohan Lal Kolhe. « How Acid Washing Nickel Foam Substrates Improves the Efficiency of the Alkaline Hydrogen Evolution Reaction ». Energies 16, no 5 (21 février 2023) : 2083. http://dx.doi.org/10.3390/en16052083.
Texte intégralArinova, Anar, et Arailym Nurpeissova. « Electrophoretic Deposition of Polyethylene Oxide-Based Gel-Polymer Electrolyte for 3D Lithium-Ion Batteries ». ECS Meeting Abstracts MA2023-02, no 23 (22 décembre 2023) : 3280. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-02233280mtgabs.
Texte intégralKim, Kookhan, Ji-Yong Eom, Jongmin Kim et Yang Soo Kim. « 3D Lithium-Metal Anode for High-Energy Lithium-Metal Batteries ». ECS Meeting Abstracts MA2024-02, no 7 (22 novembre 2024) : 947. https://doi.org/10.1149/ma2024-027947mtgabs.
Texte intégralSliozberg, Kirill, Yauhen Aniskevich, Ugur Kayran, Justus Masa et Wolfgang Schuhmann. « CoFe–OH Double Hydroxide Films Electrodeposited on Ni-Foam as Electrocatalyst for the Oxygen Evolution Reaction ». Zeitschrift für Physikalische Chemie 234, no 5 (26 mai 2020) : 995–1019. http://dx.doi.org/10.1515/zpch-2019-1466.
Texte intégralNawaz, Bushra, Ghulam Ali, Muhammad Obaid Ullah, Sarish Rehman et Fazal Abbas. « Investigation of the Electrochemical Properties of Ni0.5Zn0.5Fe2O4 as Binder-Based and Binder-Free Electrodes of Supercapacitors ». Energies 14, no 11 (4 juin 2021) : 3297. http://dx.doi.org/10.3390/en14113297.
Texte intégralCheng, Guanhua, Qingguo Bai, Conghui Si, Wanfeng Yang, Chaoqun Dong, Hao Wang, Yulai Gao et Zhonghua Zhang. « Nickel oxide nanopetal-decorated 3D nickel network with enhanced pseudocapacitive properties ». RSC Advances 5, no 20 (2015) : 15042–51. http://dx.doi.org/10.1039/c4ra15556d.
Texte intégralChaudhari, Nitin K., Haneul Jin, Byeongyoon Kim et Kwangyeol Lee. « Nanostructured materials on 3D nickel foam as electrocatalysts for water splitting ». Nanoscale 9, no 34 (2017) : 12231–47. http://dx.doi.org/10.1039/c7nr04187j.
Texte intégralYang, Wanfeng, Guanhua Cheng, Chaoqun Dong, Qingguo Bai, Xiaoting Chen, Zhangquan Peng et Zhonghua Zhang. « NiO nanorod array anchored Ni foam as a binder-free anode for high-rate lithium ion batteries ». J. Mater. Chem. A 2, no 47 (2014) : 20022–29. http://dx.doi.org/10.1039/c4ta04809a.
Texte intégralYadavalli, SIVA RAM PRASAD, Aravind Kumar Chandiran et Raghuram Chetty. « Electrochemically Deposited Tin on High Surface Area Copper Foam for Enhanced Electrochemical Reduction of CO2 to Formic Acid ». ECS Meeting Abstracts MA2022-01, no 55 (7 juillet 2022) : 2306. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-01552306mtgabs.
Texte intégralLi, Ruiqing, Chenyang Xu, Xiangfen Jiang, Yoshio Bando et Xuebin Wang. « Porous Monolithic Electrode of Ni3FeN on 3D Graphene for Efficient Oxygen Evolution ». Journal of Nanoscience and Nanotechnology 20, no 8 (1 août 2020) : 5175–81. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2020.18535.
Texte intégralSyah, Rahmad, Awais Ahmad, Afshin Davarpanah, Marischa Elveny, Dadan Ramdan, Munirah D. Albaqami et Mohamed Ouladsmane. « Incorporation of Bi2O3 Residuals with Metallic Bi as High Performance Electrocatalyst toward Hydrogen Evolution Reaction ». Catalysts 11, no 9 (12 septembre 2021) : 1099. http://dx.doi.org/10.3390/catal11091099.
Texte intégralLin, Xuehao, Hui Li, Farayi Musharavati, Erfan Zalnezhad, Sungchul Bae, Bum-Yean Cho et Oscar K. S. Hui. « Synthesis and characterization of cobalt hydroxide carbonate nanostructures ». RSC Adv. 7, no 74 (2017) : 46925–31. http://dx.doi.org/10.1039/c7ra09050a.
Texte intégralHao, Jian, Xiaoxu Liu, Na Li, Xusong Liu, Xiaoxuan Ma, Yi Zhang, Yao Li et Jiupeng Zhao. « Ionic liquid electrodeposition of 3D germanium–acetylene black–Ni foam nanocomposite electrodes for lithium-ion batteries ». RSC Adv. 4, no 104 (2014) : 60371–75. http://dx.doi.org/10.1039/c4ra10931g.
Texte intégralZhou, Li-Feng, Tao Du, Li-Ying Liu, Yi-Song Wang et Wen-Bin Luo. « A substrate surface alloy strategy for integrated sulfide electrodes for sodium ion batteries with superior lifespan ». Materials Advances 2, no 15 (2021) : 5062–66. http://dx.doi.org/10.1039/d1ma00363a.
Texte intégralSu, Lin, Guobing Ying, Lu Liu, Fengchen Ma, Kaicheng Zhang, Chen Zhang, Xiang Wang et Cheng Wang. « Ti3C2Tx on copper and nickel foams with improved electrochemical performance produced via solution processing for supercapacitor ». Processing and Application of Ceramics 12, no 4 (2018) : 366–73. http://dx.doi.org/10.2298/pac1804366s.
Texte intégralZhang, Lu, Derek DeArmond, Noe T. Alvarez, Daoli Zhao, Tingting Wang, Guangfeng Hou, Rachit Malik, William R. Heineman et Vesselin Shanov. « Beyond graphene foam, a new form of three-dimensional graphene for supercapacitor electrodes ». Journal of Materials Chemistry A 4, no 5 (2016) : 1876–86. http://dx.doi.org/10.1039/c5ta10031c.
Texte intégralRusso, Andrea, Jens Oluf Jensen, Mikkel Rykær Kraglund, Wenjing (Angela) Zhang et EunAe Cho. « Catalyst Application in Three-Dimensional Porous Electrodes for Alkaline Electrolysis ». ECS Meeting Abstracts MA2023-01, no 36 (28 août 2023) : 2006. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-01362006mtgabs.
Texte intégralZhang, Zheye, Kai Chi, Fei Xiao et Shuai Wang. « Advanced solid-state asymmetric supercapacitors based on 3D graphene/MnO2 and graphene/polypyrrole hybrid architectures ». Journal of Materials Chemistry A 3, no 24 (2015) : 12828–35. http://dx.doi.org/10.1039/c5ta02685g.
Texte intégralFan, Huiqing, Hexiang Di, Yanlei Bi, Ru Wang, Guangwu Wen et Lu-Chang Qin. « Facile synthesis of morphology-controlled hybrid structure of ZnCo2O4 nanosheets and nanowires for high-performance asymmetric supercapacitors ». RSC Advances 14, no 1 (2024) : 650–61. http://dx.doi.org/10.1039/d3ra07128f.
Texte intégralXia, Zhen Yuan, Meganne Christian, Catia Arbizzani, Vittorio Morandi, Massimo Gazzano, Vanesa Quintano, Alessandro Kovtun et Vincenzo Palermo. « A robust, modular approach to produce graphene–MOx multilayer foams as electrodes for Li-ion batteries ». Nanoscale 11, no 12 (2019) : 5265–73. http://dx.doi.org/10.1039/c8nr09195a.
Texte intégralLu, Yang-Ming, et Sheng-Huai Hong. « Preparation of Electrodes with β-Nickel Hydroxide/CVD-Graphene/3D-Nickel Foam Composite Structures to Enhance the Capacitance Characteristics of Supercapacitors ». Materials 17, no 1 (20 décembre 2023) : 23. http://dx.doi.org/10.3390/ma17010023.
Texte intégralTong, Yue, Xiaowen Yu et Gaoquan Shi. « Cobalt disulfide/graphite foam composite films as self-standing electrocatalytic electrodes for overall water splitting ». Physical Chemistry Chemical Physics 19, no 6 (2017) : 4821–26. http://dx.doi.org/10.1039/c6cp08176b.
Texte intégralCui, Kexin, Jincheng Fan, Songyang Li, Moukaila Fatiya Khadidja, Jianghong Wu, Mingyu Wang, Jianxin Lai, Hongguang Jin, Wenbin Luo et Zisheng Chao. « Three dimensional Ni3S2 nanorod arrays as multifunctional electrodes for electrochemical energy storage and conversion applications ». Nanoscale Advances 2, no 1 (2020) : 478–88. http://dx.doi.org/10.1039/c9na00633h.
Texte intégralMusa, Auwal M., Janice Kiely, Richard Luxton et Kevin C. Honeychurch. « Graphene-Based Electrodes for Monitoring of Estradiol ». Chemosensors 11, no 6 (6 juin 2023) : 337. http://dx.doi.org/10.3390/chemosensors11060337.
Texte intégralMa, Yue, Xiangyang Song, Xiao Ge, Haimin Zhang, Guozhong Wang, Yunxia Zhang et Huijun Zhao. « In situ growth of α-Fe2O3 nanorod arrays on 3D carbon foam as an efficient binder-free electrode for highly sensitive and specific determination of nitrite ». Journal of Materials Chemistry A 5, no 9 (2017) : 4726–36. http://dx.doi.org/10.1039/c6ta10744c.
Texte intégralKumar, Rudra, Thiruvelu Bhuvana, Gargi Mishra et Ashutosh Sharma. « A polyaniline wrapped aminated graphene composite on nickel foam as three-dimensional electrodes for enzymatic microfuel cells ». RSC Advances 6, no 77 (2016) : 73496–505. http://dx.doi.org/10.1039/c6ra08195a.
Texte intégralVan Droogenbroek, Kevin, Christos Georgiadis et Joris Proost. « Towards Multiphase Modeling and Simulation of Alkaline Water Electrolysis through Pore-Resolved Foam Electrodes ». ECS Meeting Abstracts MA2023-01, no 36 (28 août 2023) : 1980. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-01361980mtgabs.
Texte intégralDeng, Ming-Jay, Cheng-Chia Wang, Pei-Jung Ho, Chih-Ming Lin, Jin-Ming Chen et Kueih-Tzu Lu. « Facile electrochemical synthesis of 3D nano-architectured CuO electrodes for high-performance supercapacitors ». J. Mater. Chem. A 2, no 32 (2014) : 12857–65. http://dx.doi.org/10.1039/c4ta02444c.
Texte intégralWang, Hai, Chen Qing, Junling Guo, A. A. Aref, Daming Sun, Bixiao Wang et Yiwen Tang. « Highly conductive carbon–CoO hybrid nanostructure arrays with enhanced electrochemical performance for asymmetric supercapacitors ». J. Mater. Chem. A 2, no 30 (2014) : 11776–83. http://dx.doi.org/10.1039/c4ta01132e.
Texte intégralWang, Feifei, Yanfang Zhu, Wen Tian, Xingbin Lv, Hualian Zhang, Zhufeng Hu, Yuxin Zhang, Junyi Ji et Wei Jiang. « Co-doped Ni3S2@CNT arrays anchored on graphite foam with a hierarchical conductive network for high-performance supercapacitors and hydrogen evolution electrodes ». Journal of Materials Chemistry A 6, no 22 (2018) : 10490–96. http://dx.doi.org/10.1039/c8ta03131b.
Texte intégralRupp, Rico, Nina Plankensteiner, Patrick Steegstra et Philippe M. Vereecken. « Electrodeposited 3D Nano-Porous High Surface Area Metal Electrodes for Electrocatalytic Cells ». ECS Meeting Abstracts MA2022-02, no 24 (9 octobre 2022) : 997. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-0224997mtgabs.
Texte intégralKalimuldina, Gulnur, Arailym Nurpeissova, Assyl Adylkhanova, Nurbolat Issatayev, Desmond Adair et Zhumabay Bakenov. « 3D Hierarchical Nanocrystalline CuS Cathode for Lithium Batteries ». Materials 14, no 7 (26 mars 2021) : 1615. http://dx.doi.org/10.3390/ma14071615.
Texte intégralMarimuthu, Sundaramoorthy, Ayyavu Shankar et Govindhan Maduraiveeran. « Porous-Structured Three-Dimensional Iron Phosphides Nanosheets for Enhanced Oxygen Evolution Reaction ». Energies 16, no 3 (19 janvier 2023) : 1124. http://dx.doi.org/10.3390/en16031124.
Texte intégralChen, Peng, et Michael Ruck. « A Stable Porous Aluminum Electrode with High Capacity for Rechargeable Lithium-Ion Batteries ». Batteries 9, no 1 (4 janvier 2023) : 37. http://dx.doi.org/10.3390/batteries9010037.
Texte intégralSurace, R., L. A. C. De Filippis, E. Niini, A. D. Ludovico et J. Orkas. « Morphological Investigation of Foamed Aluminum Parts Produced by Melt Gas Injection ». Advances in Materials Science and Engineering 2009 (2009) : 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2009/506024.
Texte intégralLu, Yang-Ming, Yen-Ching Lin et Ting-Yi Liu. « Development of Nanoporous Nickel Oxide Materials as Electrodes for Supercapacitors ». Applied Functional Materials 3, no 4 (30 décembre 2023) : 16–20. http://dx.doi.org/10.35745/afm2023v03.04.0003.
Texte intégralPatil, Umakant, Su Chan Lee, Sachin Kulkarni, Ji Soo Sohn, Min Sik Nam, Suhyun Han et Seong Chan Jun. « Nanostructured pseudocapacitive materials decorated 3D graphene foam electrodes for next generation supercapacitors ». Nanoscale 7, no 16 (2015) : 6999–7021. http://dx.doi.org/10.1039/c5nr01135c.
Texte intégralToufani, Maryam, Sibel Kasap, Ali Tufani, Feray Bakan, Stefan Weber et Emre Erdem. « Synergy of nano-ZnO and 3D-graphene foam electrodes for asymmetric supercapacitor devices ». Nanoscale 12, no 24 (2020) : 12790–800. http://dx.doi.org/10.1039/d0nr02028a.
Texte intégralKumar, Sumana, et Abha Misra. « Three-Dimensional Carbon Foam Based Asymmetric Assembly of Metal Oxides Electrodes for High-Performance Solid-State Micro-Supercapacitor ». ECS Meeting Abstracts MA2022-01, no 1 (7 juillet 2022) : 10. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-01110mtgabs.
Texte intégralPatil, Supriya A., Pranav K. Katkar, Mosab Kaseem, Ghazanfar Nazir, Sang-Wha Lee, Harshada Patil, Honggyun Kim et al. « Cu@Fe-Redox Capacitive-Based Metal–Organic Framework Film for a High-Performance Supercapacitor Electrode ». Nanomaterials 13, no 10 (9 mai 2023) : 1587. http://dx.doi.org/10.3390/nano13101587.
Texte intégralZhang, Lijuan, Zhonggui Quan, Yan Wang, Hangyang Li et Xu Yang. « Construction of Flower-like FeCo2O4 Nanosheets on Ni Foam as Efficient Electrocatalyst for Oxygen Evolution Reaction ». Coatings 13, no 11 (31 octobre 2023) : 1875. http://dx.doi.org/10.3390/coatings13111875.
Texte intégralChen, Wei-bin, Li-na Zhang, Zhi-jing Ji, Ya-dan Zheng, Shuang Yuan et Qiang Wang. « Self-Supported Bi2MoO6 Nanosheet Arrays as Advanced Integrated Electrodes for Li-Ion Batteries with Super High Capacity and Long Cycle Life ». Nano 13, no 06 (juin 2018) : 1850066. http://dx.doi.org/10.1142/s1793292018500662.
Texte intégralXia, Qixun, Lijun Si, Keke Liu, Aiguo Zhou, Chen Su, Nanasaheb M. Shinde, Guangxin Fan et Jun Dou. « In Situ Preparation of Three-Dimensional Porous Nickel Sulfide as a Battery-Type Supercapacitor ». Molecules 28, no 11 (24 mai 2023) : 4307. http://dx.doi.org/10.3390/molecules28114307.
Texte intégralManjakkal, Libu, Carlos García Núñez, Wenting Dang et Ravinder Dahiya. « Flexible self-charging supercapacitor based on graphene-Ag-3D graphene foam electrodes ». Nano Energy 51 (septembre 2018) : 604–12. http://dx.doi.org/10.1016/j.nanoen.2018.06.072.
Texte intégralPatil, Umakant M., Pranav K. Katkar, Supriya J. Marje, Chandrakant D. Lokhande et Seong C. Jun. « Hydrous nickel sulphide nanoparticle decorated 3D graphene foam electrodes for enhanced supercapacitive performance of an asymmetric device ». New Journal of Chemistry 42, no 24 (2018) : 20123–30. http://dx.doi.org/10.1039/c8nj04228d.
Texte intégralJin, Jing, Jie Ding, Xing Wang, Congcong Hong, Huaping Wu, Min Sun, Xiehong Cao, Congda Lu et Aiping Liu. « High mass loading flower-like MnO2 on NiCo2O4 deposited graphene/nickel foam as high-performance electrodes for asymmetric supercapacitors ». RSC Advances 11, no 27 (2021) : 16161–72. http://dx.doi.org/10.1039/d0ra10948g.
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