Articles de revues sur le sujet « Batterie Nickel-Zinc »
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McBreen, James. « Nickel/zinc batteries ». Journal of Power Sources 51, no 1-2 (août 1994) : 37–44. http://dx.doi.org/10.1016/0378-7753(94)01954-1.
Texte intégralYao, Shouguang, Xin Kan, Rui Zhou, Xi Ding, Min Xiao et Jie Cheng. « Simulation of dendritic growth of a zinc anode in a zinc–nickel single flow battery using the phase field-lattice Boltzmann method ». New Journal of Chemistry 45, no 4 (2021) : 1838–52. http://dx.doi.org/10.1039/d0nj05528j.
Texte intégralChang, H., et C. Lim. « Zinc deposition during charging nickel/zinc batteries ». Journal of Power Sources 66, no 1-2 (mai 1997) : 115–19. http://dx.doi.org/10.1016/s0378-7753(96)02536-0.
Texte intégralNazri, M. A., Anis Nurashikin Nordin, L. M. Lim, M. Y. Tura Ali, Muhammad Irsyad Suhaimi, I. Mansor, R. Othman, S. R. Meskon et Z. Samsudin. « Fabrication and characterization of printed zinc batteries ». Bulletin of Electrical Engineering and Informatics 10, no 3 (1 juin 2021) : 1173–82. http://dx.doi.org/10.11591/eei.v10i3.2858.
Texte intégralHu, Hang, Anqiang He, Douglas Ivey, Drew Aasen, Sheida Arfania et Shantanu Shukla. « Failure Analysis of Nickel-Coated Anodes in Zinc-Air Hybrid Flow Batteries ». ECS Meeting Abstracts MA2022-01, no 1 (7 juillet 2022) : 26. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-01126mtgabs.
Texte intégralVahdattalab, Aydin, Ali Khani et Sajad Pirsa. « Study Nickel recycling and leaching of metals from Eco-Friendly Nickel-metal hydride battery by response surface method ». Latin American Applied Research - An international journal 54, no 2 (11 mars 2024) : 201–11. http://dx.doi.org/10.52292/j.laar.2024.1235.
Texte intégralLong, Jeffrey W., Ryan H. DeBlock, Christopher N. Chervin, Joseph F. Parker et Debra R. Rolison. « (Invited) Architected Zinc Anodes Enable Next-Generation Aqueous Rechargeable Batteries ». ECS Meeting Abstracts MA2023-01, no 5 (28 août 2023) : 900. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-015900mtgabs.
Texte intégralIlloul, Aboubaker Essedik, Vincent Caldeira, Marian Chatenet et Laetitia Dubau. « Approaches Towards Improving Zinc-Nickel Batteries Performance ». ECS Meeting Abstracts MA2022-01, no 1 (7 juillet 2022) : 21. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-01121mtgabs.
Texte intégralShi, Xiangze, Xiao Li, Zijian He et Hui Jiang. « Dynamic Evolution of the Zinc-Nickel Battery Industry and Evidence from China ». Discrete Dynamics in Nature and Society 2021 (7 août 2021) : 1–15. http://dx.doi.org/10.1155/2021/1992845.
Texte intégralOpitz, Martin, et Seniz Sörgel. « Zinc Slurry Electrodes for Double Flow Zinc-Nickel Batteries ». ECS Meeting Abstracts MA2023-02, no 4 (22 décembre 2023) : 709. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-024709mtgabs.
Texte intégralZhou, Lijun, Xiyue Zhang, Dezhou Zheng, Wei Xu, Jie Liu et Xihong Lu. « Ni3S2@PANI core–shell nanosheets as a durable and high-energy binder-free cathode for aqueous rechargeable nickel–zinc batteries ». Journal of Materials Chemistry A 7, no 17 (2019) : 10629–35. http://dx.doi.org/10.1039/c9ta00681h.
Texte intégralJ. Shamkhi, Hibatallah, et Tamara K. Hussein. « HEAVY METALS (Pb+2, Ni+2, Zn+2) REMOVAL FROM WASTEWATER USING LOW COST ADSORBENTS : A REVIEW ». Journal of Engineering and Sustainable Development 25, Special (20 septembre 2021) : 3–88. http://dx.doi.org/10.31272/jeasd.conf.2.3.8.
Texte intégralLin, Song Zhu, Xiao Qing Zhou et Ruo Kun Jia. « The Study on the Properties of Zinc-Nickel Battery ». Advanced Materials Research 608-609 (décembre 2012) : 1017–21. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.608-609.1017.
Texte intégralKimmel, Samuel W., Ryan H. DeBlock, Jaret A. Manley, Benjamin M. Gibson, Cory M. Silguero, Debra R. Rolison et Christopher P. Rhodes. « Designing Architected Nickel Hydroxide Cathodes for Rechargeable Alkaline Nickel–Zinc Batteries ». ECS Meeting Abstracts MA2023-02, no 4 (22 décembre 2023) : 693. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-024693mtgabs.
Texte intégralPavlov, Alexandre P., Ljudmila K. Grigorieva, Semen P. Chizhik et Vitaly Kh Stankov. « Nickel-zinc batteries with long cycle life ». Journal of Power Sources 62, no 1 (septembre 1996) : 113–16. http://dx.doi.org/10.1016/s0378-7753(96)02421-4.
Texte intégralLu, Zhiyi, Xiaochao Wu, Xiaodong Lei, Yaping Li et Xiaoming Sun. « Hierarchical nanoarray materials for advanced nickel–zinc batteries ». Inorganic Chemistry Frontiers 2, no 2 (2015) : 184–87. http://dx.doi.org/10.1039/c4qi00143e.
Texte intégralChen, Qing, Liangyu Li et Yilin Ma. « Fulfilling the High Capacity of Zn Anodes in Rechargeable Alkaline Zn Batteries ». ECS Meeting Abstracts MA2023-01, no 5 (28 août 2023) : 902. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-015902mtgabs.
Texte intégralZhang, Ruizhi. « Comprehensive Evaluation and Analysis of New Batteries ». MATEC Web of Conferences 386 (2023) : 03007. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/202338603007.
Texte intégralPayer, Gizem, et Özgenç Ebil. « Zinc Electrode Morphology Evolution in High Energy Density Nickel-Zinc Batteries ». Journal of Nanomaterials 2016 (2016) : 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2016/1280236.
Texte intégralAyetor, Godwin K., Emmanuel Duodu et John Abban. « Effects of Energy Storage Systems on Fuel Economy of Hybrid-Electric Vehicles ». International Journal of Technology and Management Research 1, no 5 (12 mars 2020) : 14–23. http://dx.doi.org/10.47127/ijtmr.v1i5.39.
Texte intégralSobianowska-Turek, Agnieszka, et Weronika Urbańska. « Future Portable Li-Ion Cells’ Recycling Challenges in Poland ». Batteries 5, no 4 (12 décembre 2019) : 75. http://dx.doi.org/10.3390/batteries5040075.
Texte intégralWang, Fuxin, Yongzhuang Lu, Siqi Zeng, Yin Song, Dezhou Zheng, Wei Xu et Xihong Lu. « Nickel@Nickel Oxide Dendritic Architectures with Boosted Electrochemical Reactivity for Aqueous Nickel–Zinc Batteries ». ChemElectroChem 7, no 22 (14 octobre 2020) : 4572–77. http://dx.doi.org/10.1002/celc.202001112.
Texte intégralMorimitsu, Masatsugu, Takuya Okumura et Mayu Yasuda. « Cycling Performance of Zinc-Nickel Rechargeable Battery Using Segmentation of Electrolyte ». ECS Meeting Abstracts MA2023-01, no 5 (28 août 2023) : 889. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-015889mtgabs.
Texte intégralQin, Xin, Zao Wang, Jingrui Han, Yonglan Luo, Fengyu Xie, Guangwei Cui, Xiaodong Guo et Xuping Sun. « Fe-doped CoP nanosheet arrays : an efficient bifunctional catalyst for zinc–air batteries ». Chemical Communications 54, no 55 (2018) : 7693–96. http://dx.doi.org/10.1039/c8cc03902j.
Texte intégralCihanoğlu, Gizem, et Özgenç Ebil. « Binder Effect on Electrochemical Performance of Zinc Electrodes For Nickel-Zinc Batteries ». Journal of the Turkish Chemical Society, Section A : Chemistry 5, sp.is.1 (25 décembre 2017) : 65–84. http://dx.doi.org/10.18596/jotcsa.370774.
Texte intégralIto, Yasumasa, Michael Nyce, Robert Plivelich, Martin Klein, Daniel Steingart et Sanjoy Banerjee. « Zinc morphology in zinc–nickel flow assisted batteries and impact on performance ». Journal of Power Sources 196, no 4 (février 2011) : 2340–45. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2010.09.065.
Texte intégralLi, Yuanshun, Brian Washington, Gabriel Goenaga et Thomas A. Zawodzinski. « Improve the Zinc Slurry-Air Battery Performance : New Operational Mode to Separate Effects ». ECS Meeting Abstracts MA2022-02, no 2 (9 octobre 2022) : 156. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-022156mtgabs.
Texte intégralMalviya, Ashwani Kumar, Mehdi Zarehparast Malekzadeh, Francisco Enrique Santarremigia, Gemma Dolores Molero, Ignacio Villalba-Sanchis et Victor Yepes. « A Formulation Model for Computations to Estimate the Lifecycle Cost of NiZn Batteries ». Sustainability 16, no 5 (27 février 2024) : 1965. http://dx.doi.org/10.3390/su16051965.
Texte intégralDeBlock, Ryan H., Brandon J. Hopkins, Jesse S. Ko, Joseph F. Parker, Christopher N. Chervin, Nathaniel L. Skeele, Jeffrey W. Long et Debra R. Rolison. « (Invited) Sustainability, Safety, Scalability, Rechargeability, and Manufacturability Courtesy of Architected Zinc Anodes ». ECS Meeting Abstracts MA2022-01, no 3 (7 juillet 2022) : 456. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-013456mtgabs.
Texte intégralHumble, Paul H., John N. Harb et Rodney LaFollette. « Microscopic Nickel-Zinc Batteries for Use in Autonomous Microsystems ». Journal of The Electrochemical Society 148, no 12 (2001) : A1357. http://dx.doi.org/10.1149/1.1417975.
Texte intégralZhang, Li, Jie Cheng, Yu-sheng Yang, Yue-hua Wen, Xin-dong Wang et Gao-ping Cao. « Study of zinc electrodes for single flow zinc/nickel battery application ». Journal of Power Sources 179, no 1 (avril 2008) : 381–87. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2007.12.088.
Texte intégralMeng, Lingyi, Dun Lin, Jing Wang, Yinxiang Zeng, Yi Liu et Xihong Lu. « Electrochemically Activated Nickel–Carbon Composite as Ultrastable Cathodes for Rechargeable Nickel–Zinc Batteries ». ACS Applied Materials & ; Interfaces 11, no 16 (2 avril 2019) : 14854–61. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.9b04006.
Texte intégralCorrigan, Dennis A. « Pulse power tests on nickel oxide electrodes for nickel—zinc electric vehicle batteries ». Journal of Power Sources 21, no 1 (août 1987) : 33–44. http://dx.doi.org/10.1016/0378-7753(87)80075-7.
Texte intégralLandgraf, Niklas, Pranav Mandava, Joshua Cox, Pablo Skaggs, David Cornelison et Daniel Moreno. « Gas Evolution Characterization of NiZn Batteries with Residual Gas Analysis ». ECS Meeting Abstracts MA2023-01, no 55 (28 août 2023) : 2662. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-01552662mtgabs.
Texte intégralCheng, Jie, Li Zhang, Yu-Sheng Yang, Yue-Hua Wen, Gao-Ping Cao et Xin-Dong Wang. « Preliminary study of single flow zinc–nickel battery ». Electrochemistry Communications 9, no 11 (novembre 2007) : 2639–42. http://dx.doi.org/10.1016/j.elecom.2007.08.016.
Texte intégralOpra, Denis P., Sergey V. Gnedenkov, Sergey L. Sinebryukhov, Andrey V. Gerasimenko, Albert M. Ziatdinov, Alexander A. Sokolov, Anatoly B. Podgorbunsky et al. « Enhancing Lithium and Sodium Storage Properties of TiO2(B) Nanobelts by Doping with Nickel and Zinc ». Nanomaterials 11, no 7 (28 juin 2021) : 1703. http://dx.doi.org/10.3390/nano11071703.
Texte intégralCheng, Yafei, Dezhou Zheng, Wei Xu, Hongbo Geng et Xihong Lu. « The ultrasonic-assisted growth of porous cobalt/nickel composite hydroxides as a super high-energy and stable cathode for aqueous zinc batteries ». Journal of Materials Chemistry A 8, no 34 (2020) : 17741–46. http://dx.doi.org/10.1039/d0ta05941b.
Texte intégralBahfie, Fathan, Azwar Manaf, Widi Astuti, Fajar Nurjaman, Erik Prastyo et Ulin Herlina. « Development of laterite ore processing and its applications ». Indonesian Mining Journal 25, no 2 (décembre 2022) : 89–104. http://dx.doi.org/10.30556/imj.vol25.no2.2022.1261.
Texte intégralZhang, Emma Qingnan, et Luping Tang. « Rechargeable Concrete Battery ». Buildings 11, no 3 (9 mars 2021) : 103. http://dx.doi.org/10.3390/buildings11030103.
Texte intégralEbin, Burçak, Martina Petranikova, Britt-Marie Steenari et Christian Ekberg. « Recovery of industrial valuable metals from household battery waste ». Waste Management & ; Research : The Journal for a Sustainable Circular Economy 37, no 2 (11 janvier 2019) : 168–75. http://dx.doi.org/10.1177/0734242x18815966.
Texte intégralYasuda, Mayu, Takuya Okumura et Masatsugu Morimitsu. « High Rate Performance of Zinc-Nickel Secondary Battery Using Robust Zinc Electrode ». ECS Meeting Abstracts MA2020-02, no 68 (23 novembre 2020) : 3490. http://dx.doi.org/10.1149/ma2020-02683490mtgabs.
Texte intégralChowdhury, Anuradha, Kuan-Ching Lee, Mitchell Shyan Wei Lim, Kuan-Lun Pan, Jyy Ning Chen, Siewhui Chong, Chao-Ming Huang, Guan-Ting Pan et Thomas Chung-Kuang Yang. « The Zinc-Air Battery Performance with Ni-Doped MnO2 Electrodes ». Processes 9, no 7 (23 juin 2021) : 1087. http://dx.doi.org/10.3390/pr9071087.
Texte intégralRuismäki, Ronja, Anna Dańczak, Lassi Klemettinen, Pekka Taskinen, Daniel Lindberg et Ari Jokilaakso. « Integrated Battery Scrap Recycling and Nickel Slag Cleaning with Methane Reduction ». Minerals 10, no 5 (13 mai 2020) : 435. http://dx.doi.org/10.3390/min10050435.
Texte intégralPang, Yajun, Lanze Li, Yanan Wang, Xinqiang Zhu, Jiujiu Ge, Hongxuan Tang, Yu Zheng et al. « Zinc-induced phase reconstruction of cobalt–nickel double hydroxide cathodes for high-stability and high-rate nickel–zinc batteries ». Chemical Engineering Journal 436 (mai 2022) : 135202. http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2022.135202.
Texte intégralCheng, Jie, Yue-Hua Wen, Gao-Ping Cao et Yu-Sheng Yang. « Influence of zinc ions in electrolytes on the stability of nickel oxide electrodes for single flow zinc–nickel batteries ». Journal of Power Sources 196, no 3 (février 2011) : 1589–92. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2010.08.009.
Texte intégralWeshahy, Ahmed R., Ayman A. Gouda, Bahig M. Atia, Ahmed K. Sakr, Jamelah S. Al-Otaibi, Aljawhara Almuqrin, Mohamed Y. Hanfi et al. « Efficient Recovery of Rare Earth Elements and Zinc from Spent Ni–Metal Hydride Batteries : Statistical Studies ». Nanomaterials 12, no 13 (5 juillet 2022) : 2305. http://dx.doi.org/10.3390/nano12132305.
Texte intégralLiang, Zhe, Chenmeng Lv, Luyao Wang, Xiran Li, Shiwen Cheng et Yuqiu Huo. « Design of Hollow Porous P-NiCo2O4@Co3O4 Nanoarray and Its Alkaline Aqueous Zinc-Ion Battery Performance ». International Journal of Molecular Sciences 24, no 21 (25 octobre 2023) : 15548. http://dx.doi.org/10.3390/ijms242115548.
Texte intégralCoates, Dwaine, Elio Ferreira et Allen Charkey. « An improved nickel/zinc battery for ventricular assist systems ». Journal of Power Sources 65, no 1-2 (mars 1997) : 109–15. http://dx.doi.org/10.1016/s0378-7753(96)02614-6.
Texte intégralKhezri, Ramin, Kridsada Jirasattayaporn, Ali Abbasi, Thandavarayan Maiyalagan, Ahmad Azmin Mohamad et Soorathep Kheawhom. « Three-Dimensional Fibrous Iron as Anode Current Collector for Rechargeable Zinc–Air Batteries ». Energies 13, no 6 (19 mars 2020) : 1429. http://dx.doi.org/10.3390/en13061429.
Texte intégralOman, Henry. « Advances in Lithium and Nickel-Metal Hydride Battery Performance ». MRS Bulletin 24, no 11 (novembre 1999) : 33–39. http://dx.doi.org/10.1557/s0883769400053434.
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