Articles de revues sur le sujet « Ceramic electrolytes »
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Kee, Robert J., Huayang Zhu, Sandrine Ricote et Greg Jackson. « (Invited) Mixed Conduction in Ceramic Electrolytes For Intermediate-Temperature Fuel Cells and Electrolyzers ». ECS Meeting Abstracts MA2023-02, no 46 (22 décembre 2023) : 2216. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-02462216mtgabs.
Texte intégralHe, Binlang, Shenglin Kang, Xuetong Zhao, Jiexin Zhang, Xilin Wang, Yang Yang, Lijun Yang et Ruijin Liao. « Cold Sintering of Li6.4La3Zr1.4Ta0.6O12/PEO Composite Solid Electrolytes ». Molecules 27, no 19 (10 octobre 2022) : 6756. http://dx.doi.org/10.3390/molecules27196756.
Texte intégralTronstad, Zachary, et Bryan D. McCloskey. « Ion Conductive High Li+ Transference Number Polymer Composites for Solid-State Batteries ». ECS Meeting Abstracts MA2024-01, no 5 (9 août 2024) : 751. http://dx.doi.org/10.1149/ma2024-015751mtgabs.
Texte intégralLee, Jong-Ho, Junseok Kim, Sihyuk Choi, HO-IL JI, Deok-Hwang Kwon, Sungeun Yang, Kyung Joong Yoon et Ji-Won Son. « Enhanced Sintering of Refractory Protonic Ceramic Electrolyte by Dual Phase Reaction ». ECS Meeting Abstracts MA2024-02, no 48 (22 novembre 2024) : 3380. https://doi.org/10.1149/ma2024-02483380mtgabs.
Texte intégralLuo, Jiajia, Yang Zhong et Guohua Chen. « Preparation, Microstructure and Electrical Conductivity of LATP/LB Glass Ceramic Solid Electrolytes ». Journal of Physics : Conference Series 2101, no 1 (1 novembre 2021) : 012081. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2101/1/012081.
Texte intégralFincher, Cole D., Colin Gilgenbach, Christian Roach, Rachel Osmundsen, Brian W. Sheldon, W. Craig Carter, James LeBeau et Yet-Ming Chiang. « Electrochemical Embrittlement Accelerates Dendrite Growth in Ceramic Electrolytes ». ECS Meeting Abstracts MA2024-01, no 38 (9 août 2024) : 2300. http://dx.doi.org/10.1149/ma2024-01382300mtgabs.
Texte intégralChen, Xi. « (Invited) Ion Transport and Interface Resistance in Polymer-Based Composite Electrolytes and Composite Cathode ». ECS Meeting Abstracts MA2023-01, no 6 (28 août 2023) : 983. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-016983mtgabs.
Texte intégralThangadurai, Venkataraman. « (Invited) Garnet Solid Electrolytes for Advanced All-Solid-State Li Metal Batteries ». ECS Meeting Abstracts MA2022-02, no 47 (9 octobre 2022) : 1759. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-02471759mtgabs.
Texte intégralSahore, Ritu, Beth L. Armstrong, Changhao Liu et Xi Chen. « A Three-Dimensionally Interconnected Composite Polymer Electrolyte for Solid-State Batteries ». ECS Meeting Abstracts MA2022-02, no 4 (9 octobre 2022) : 378. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-024378mtgabs.
Texte intégralRanque, Pierre, Jakub Zagórski, Grazia Accardo, Ander Orue Mendizabal, Juan Miguel López del Amo, Nicola Boaretto, Maria Martinez-Ibañez et al. « Enhancing the Performance of Ceramic-Rich Polymer Composite Electrolytes Using Polymer Grafted LLZO ». Inorganics 10, no 6 (13 juin 2022) : 81. http://dx.doi.org/10.3390/inorganics10060081.
Texte intégralThangadurai, Venkataraman. « (Invited) Lithium – Sulfur Batteries ». ECS Meeting Abstracts MA2022-02, no 4 (9 octobre 2022) : 545. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-024545mtgabs.
Texte intégralKirchberger, Anna Maria, Patrick Walke et Tom Nilges. « Effect of Nanostructured Inorganic Ceramic Filler on Poly(ethylene oxide)-Based Solid Polymer Electrolytes ». ECS Meeting Abstracts MA2023-01, no 6 (28 août 2023) : 991. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-016991mtgabs.
Texte intégralZhao, Hui, Zhen Liu et Zhong Han. « A Comparison on Ceramic Coating Formed on AM50 Alloy by Micro-Arc Oxidation in Two Electrolytes ». Materials Science Forum 546-549 (mai 2007) : 575–78. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.546-549.575.
Texte intégralMéry, Adrien, Steeve Rousselot, David Lepage, David Aymé-Perrot et Mickael Dollé. « Limiting Factors Affecting the Ionic Conductivities of LATP/Polymer Hybrid Electrolytes ». Batteries 9, no 2 (28 janvier 2023) : 87. http://dx.doi.org/10.3390/batteries9020087.
Texte intégralAthanasiou, Christos E., Xing Liu, Huajian Gao et Brian W. Sheldon. « Inelastic Deformation Mechanisms in Ceramic and Glass Electrolytes & ; Dendrites ». ECS Meeting Abstracts MA2023-01, no 6 (28 août 2023) : 976. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-016976mtgabs.
Texte intégralCarmona, Eric A., et Paul Albertus. « Solid-State Electrolyte Fracture in Lithium Metal Batteries ». ECS Meeting Abstracts MA2022-02, no 4 (9 octobre 2022) : 396. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-024396mtgabs.
Texte intégralChen, X. Chelsea, Yiman Zhang, Laura C. Merrill, Charles Soulen, Michelle L. Lehmann, Jennifer L. Schaefer, Zhijia Du, Tomonori Saito et Nancy J. Dudney. « Gel composite electrolyte – an effective way to utilize ceramic fillers in lithium batteries ». Journal of Materials Chemistry A 9, no 10 (2021) : 6555–66. http://dx.doi.org/10.1039/d1ta00180a.
Texte intégralFu, Wen, Li Wang et Li Chen. « The Discharge Characteristics of PEO Films in K2ZrF6 with H3PO4 Electrolyte ». Advanced Materials Research 461 (février 2012) : 277–80. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.461.277.
Texte intégralFu, Wen, Li Wang et Li Chen. « The Discharge Characteristics of PEO Films in K2ZrF6 with NaH2PO4 Electrolyte ». Advanced Materials Research 577 (octobre 2012) : 115–18. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.577.115.
Texte intégralKim, Hyun Woo. « Scalable and Flexible Li-Ion Conducting Film Using a Sacrificial Template for High-Voltage All-Solid-State Batteries ». ECS Meeting Abstracts MA2024-02, no 8 (22 novembre 2024) : 1096. https://doi.org/10.1149/ma2024-0281096mtgabs.
Texte intégralMu, Xiaowei, Anyang Wang et Nianqiang Wu. « Plasma Modification of Interfaces in Ceramic Nanofiber–Polymer Electrolytes for Lithium Metal Batteries ». ECS Meeting Abstracts MA2023-01, no 6 (28 août 2023) : 987. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-016987mtgabs.
Texte intégralWu, Shi Kui, et Li Wang. « The Plasma Electrolytic Oxidation Process in K2ZrF6 with Na2HPO4 Electrolyte ». Advanced Materials Research 602-604 (décembre 2012) : 1387–90. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.602-604.1387.
Texte intégralWang, Wanhua, Wei Wu, Zeyu Zhao, Hanping Ding, Fanglin (Frank) (Frank) Chen et Dong Ding. « New Observations on Material Processing and Investigation on Long Term Stability for Proton Conducting Solid Oxide Electrolysis Cells (P-SOEC) ». ECS Meeting Abstracts MA2024-02, no 48 (22 novembre 2024) : 3335. https://doi.org/10.1149/ma2024-02483335mtgabs.
Texte intégralGoodenough, J. « Ceramic solid electrolytes ». Solid State Ionics 94, no 1-4 (1 février 1997) : 17–25. http://dx.doi.org/10.1016/s0167-2738(96)00501-2.
Texte intégralMonajjemi, Majid, et Fatemeh Mollaamin. « Development of Solid-State Lithium-Ion Batteries (LIBs) to Increase Ionic Conductivity through Interactions between Solid Electrolytes and Anode and Cathode Electrodes ». Energies 17, no 18 (10 septembre 2024) : 4530. http://dx.doi.org/10.3390/en17184530.
Texte intégralWalkowiak, Mariusz, Monika Osińska, Teofil Jesionowski et Katarzyna Siwińska-Stefańska. « Synthesis and characterization of a new hybrid TiO2/SiO2 filler for lithium conducting gel electrolytes ». Open Chemistry 8, no 6 (1 décembre 2010) : 1311–17. http://dx.doi.org/10.2478/s11532-010-0110-3.
Texte intégralSpencer Jolly, Dominic, Dominic L. R. Melvin, Isabella D. R. Stephens, Rowena H. Brugge, Shengda D. Pu, Junfu Bu, Ziyang Ning et al. « Interfaces between Ceramic and Polymer Electrolytes : A Comparison of Oxide and Sulfide Solid Electrolytes for Hybrid Solid-State Batteries ». Inorganics 10, no 5 (26 avril 2022) : 60. http://dx.doi.org/10.3390/inorganics10050060.
Texte intégralSpencer Jolly, Dominic, Dominic L. R. Melvin, Isabella D. R. Stephens, Rowena H. Brugge, Shengda D. Pu, Junfu Bu, Ziyang Ning et al. « Interfaces between Ceramic and Polymer Electrolytes : A Comparison of Oxide and Sulfide Solid Electrolytes for Hybrid Solid-State Batteries ». Inorganics 10, no 5 (26 avril 2022) : 60. http://dx.doi.org/10.3390/inorganics10050060.
Texte intégralDunyushkina, Liliya A. « Field-assisted sintering of refractory oxygen-ion and proton conducting ceramics ». Electrochemical Materials and Technologies 3, no 3 (Special Issue) (2024) : 20243040. http://dx.doi.org/10.15826/elmattech.2024.3.040.
Texte intégralLee, Kyoung-Jin, Eun-Jeong Yi, Gangsanin Kim et Haejin Hwang. « Synthesis of Ceramic/Polymer Nanocomposite Electrolytes for All-Solid-State Batteries ». Journal of Nanoscience and Nanotechnology 20, no 7 (1 juillet 2020) : 4494–97. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2020.17562.
Texte intégralDai, Baoxin, Man Zhou, Kaige Liu, Bin He, Bingxi Xiang et Lingbing Kong. « The molding of the ceramic solid electrolyte sheet prepared by tape casting ». Journal of Physics : Conference Series 2566, no 1 (1 août 2023) : 012102. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2566/1/012102.
Texte intégralChometon, Ronan, Marc Dechamps, Jean-Marie Tarascon et Christel Laberty-Robert. « Meaningful Metrics for an Efficient Solvent-Free Formulation of Polymer – Argyrodite Hybrid Solid Electrolyte ». ECS Meeting Abstracts MA2023-02, no 6 (22 décembre 2023) : 929. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-026929mtgabs.
Texte intégralGuo, Ping Yi, Ning Wang et Peng Fan. « Effect of the Electrolytic Solution Composition on Properties of Ceramic Coatings on Ti Produced by PEO ». Applied Mechanics and Materials 174-177 (mai 2012) : 596–99. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.174-177.596.
Texte intégralZaman, Wahid, Nicholas Hortance, Marm B. Dixit, Vincent De Andrade et Kelsey B. Hatzell. « Visualizing percolation and ion transport in hybrid solid electrolytes for Li–metal batteries ». Journal of Materials Chemistry A 7, no 41 (2019) : 23914–21. http://dx.doi.org/10.1039/c9ta05118j.
Texte intégralKirkgeçit, Rabia, et Handan Torun. « Synthesis and characterization of CeLaMO2 (M : Sm, Gd, Dy) compounds for solid ceramic electrolytes ». Processing and Application of Ceramics 14, no 4 (2020) : 314–20. http://dx.doi.org/10.2298/pac2004314k.
Texte intégralKirkgeçit, Rabia, et Handan Torun. « Synthesis and characterization of CeLaMO2 (M : Sm, Gd, Dy) compounds for solid ceramic electrolytes ». Processing and Application of Ceramics 14, no 4 (2020) : 314–20. http://dx.doi.org/10.2298/pac2004314k.
Texte intégralLee, Young Joo, Dokyung KIM, Yoonju Shin, Hyun Woo Kim, Ji-Hoon Han, Sangdoo Ahn et Young Whan Cho. « Conduction Mechanism Study of Argyrodite-Type and Polymer-Ceramic Composite Electrolyte By Solid-State and PFG NMR Spectroscopy ». ECS Meeting Abstracts MA2024-02, no 4 (22 novembre 2024) : 416. https://doi.org/10.1149/ma2024-024416mtgabs.
Texte intégralHuang, Hong, Jeremy Lee et Michael Rottmayer. « Thermal, Mechanical, and Electrical Characteristics of the Lithiated PEO/LAGP Composite Electrolytes ». ECS Meeting Abstracts MA2022-01, no 2 (7 juillet 2022) : 311. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-012311mtgabs.
Texte intégralGomes, Luisa Larissa Arnaldo, Sanjeev Mukerjee, Derrick Maxwell et Kevin Yang. « Development of PCL-Based Gel Polymer Electrolyte for Li-Sulfur Batteries ». ECS Meeting Abstracts MA2023-01, no 4 (28 août 2023) : 866. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-014866mtgabs.
Texte intégralWu, Nianqiang, et Hui Yang. « (Invited) Engineering Interfaces in Solid-State Polymer-Ceramic Composite Electrolytes of Li-Ion Batteries ». ECS Meeting Abstracts MA2022-01, no 38 (7 juillet 2022) : 1657. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-01381657mtgabs.
Texte intégralBoyano, Iker, Aroa R. Mainar, J. Alberto Blázquez, Andriy Kvasha, Miguel Bengoechea, Iratxe de Meatza, Susana García-Martín, Alejandro Varez, Jesus Sanz et Flaviano García-Alvarado. « Reduction of Grain Boundary Resistance of La0.5Li0.5TiO3 by the Addition of Organic Polymers ». Nanomaterials 11, no 1 (29 décembre 2020) : 61. http://dx.doi.org/10.3390/nano11010061.
Texte intégralBai, Peng. « (Invited) Critical Electrochemical Limits before Dendrite Penetration in Li-Ion-Conducting Electrolytes ». ECS Meeting Abstracts MA2023-01, no 6 (28 août 2023) : 968. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-016968mtgabs.
Texte intégralCarda, Michal, Nela Adamová, Daniel Budáč, Martin Paidar et Karel Bouzek. « Preparation Protocol and Properties of YSZ Ceramic Electrolytes for Solid Oxide Cells ». ECS Transactions 105, no 1 (30 novembre 2021) : 97–105. http://dx.doi.org/10.1149/10501.0097ecst.
Texte intégralBertrand, Marc, Steeve Rousselot, David Aymé-Perrot et Mickaël Dollé. « Assembling an All-Solid-State Ceramic Battery : Assessment of Chemical and Thermal Compatibility of Solid Ceramic Electrolytes and Active Material Using High Temperature X-Ray Diffraction ». ECS Meeting Abstracts MA2022-02, no 7 (9 octobre 2022) : 2421. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-0272421mtgabs.
Texte intégralBROWN, IAN, MARK BOWDEN, TIM KEMMITT, JEREMY WU et JULES CARVALHO. « NANOSTRUCTURED ALUMINA CERAMIC MEMBRANES FOR GAS SEPARATION ». International Journal of Modern Physics B 23, no 06n07 (20 mars 2009) : 1015–20. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979209060397.
Texte intégralKumar, Binod, et Lawrence G. Scanlon. « Polymer-ceramic composite electrolytes ». Journal of Power Sources 52, no 2 (décembre 1994) : 261–68. http://dx.doi.org/10.1016/0378-7753(94)02147-3.
Texte intégralReddy Polu, Anji, et Ranveer Kumar. « Impedance Spectroscopy and FTIR Studies of PEG - Based Polymer Electrolytes ». E-Journal of Chemistry 8, no 1 (2011) : 347–53. http://dx.doi.org/10.1155/2011/628790.
Texte intégralRakhadilov, B. K., D. R. Baizhan, Zh B. Sagdoldina et K. Torebek. « Research of regimes of applying coats by the method of plasma electrolytic oxidation on Ti-6Al-4V ». Bulletin of the Karaganda University. "Physics" Series 105, no 1 (30 mars 2022) : 99–106. http://dx.doi.org/10.31489/2022ph1/99-106.
Texte intégralLiao, Cheng Hung, Chia-Chin Chen, Ru-Jong Jeng et Nae-Lih (Nick) Wu. « Application of Artificial Interphase on Ni-Rich Cathode Materials Via Hybrid Ceramic-Polymer Electrolyte in All Solid State Batteries ». ECS Meeting Abstracts MA2023-01, no 6 (28 août 2023) : 1050. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-0161050mtgabs.
Texte intégralKotobuki, Masashi. « Recent progress of ceramic electrolytes for post Li and Na batteries ». Functional Materials Letters 14, no 03 (18 février 2021) : 2130003. http://dx.doi.org/10.1142/s1793604721300036.
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