Articles de revues sur le sujet « Energia, Fuel cell »
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Basiura, Maciej, et Urszula Żyjewska. « Wykorzystanie wodoru w gospodarstwie domowym na przykładzie urządzeń, w których zastosowano technologię ogniw paliwowych ». Nafta-Gaz 78, no 6 (juin 2022) : 460–67. http://dx.doi.org/10.18668/ng.2022.06.06.
Texte intégralSetz, L. F. G., S. R. H. Mello-Castanho et M. R. Morelli. « Cromito de lantânio : material para interconectores de células a combustível de óxido sólido - uma revisão ». Cerâmica 61, no 357 (mars 2015) : 60–70. http://dx.doi.org/10.1590/0366-69132015613571885.
Texte intégralPerles, Carlos E. « Propriedades físico-químicas relacionadas ao desenvolvimento de membranas de Nafion® para aplicações em células a combustível do tipo PEMFC ». Polímeros 18, no 4 (2008) : 281–88. http://dx.doi.org/10.1590/s0104-14282008000400005.
Texte intégralBranco, Ricardo Pereira, Taiana Denardi De Souza et Christiane Saraiva Ogrodowski. « Célula combustível microbial : Uma revisão narrativa sobre a geração de energia e produção de biopolímeros / Microbial Fuel cell : A narrative review about Power generation and production of biopolymers ». Brazilian Journal of Development 7, no 8 (3 août 2021) : 76195–211. http://dx.doi.org/10.34117/bjdv7n8-033.
Texte intégralA. C. Sequeira, César, David S. P. Cardoso, Marta Martins et Luís Amaral. « Novel materials for fuel cells operating on liquid fuels ». AIMS Energy 5, no 3 (2017) : 458–81. http://dx.doi.org/10.3934/energy.2017.3.458.
Texte intégralFerrari, Tatiane Caroline, Rafael Menechini Neto, Mara Heloísa Olsen Scaliante et Luiz Mario De Matos Jorge. « MODELAGEM E SIMULAÇÃO DO ABATIMENTO DE CO A BAIXAS E MÉDIAS TEMPERATURAS PARA A APLICAÇÃO EM UMA CÉLULA A COMBUSTÍVEL AUTÔNOMA (MODELING AND SIMULATION TO REMOVAL OF CO BY LOW AND MEDIUM TEMPERATURES FOR APPLICATION IN AUTONOMOUS FUEL CELL) ». Engevista 17, no 2 (24 octobre 2014) : 187. http://dx.doi.org/10.22409/engevista.v17i2.658.
Texte intégralTÜRKER, Onur Can. « SOLAR ENERGY ASSISTS SEDIMENT MICROBIAL FUEL CELL TO GENERATE GREEN ENERGY FROM LIQUID ORGANIC WASTE ». Eskişehir Technical University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering 23, no 2 (28 juin 2022) : 173–83. http://dx.doi.org/10.18038/estubtda.1031449.
Texte intégralHerlambang, Yusuf Dewantoro, Kurnianingsih Kurnianingsih, Anis Roihatin et Fatahul Arifin. « Unjukkerja Electrolyzer tipe Dry Cell Terhadap Variasi Konsentrasi Elektrolit dan Arus Listrik pada Mesin PEM Fuel Cell Skala Kecil untuk Pembangkit Listrik ». Jurnal Rekayasa Mesin 16, no 3 (30 décembre 2021) : 447. http://dx.doi.org/10.32497/jrm.v16i3.3077.
Texte intégralVera Natalia Ginting, Christin, Jumaida Sari Nasution, Malik Alfatah Sembiring et Murniaty Simorangkir. « The effect of composition and substrate fermentation duration on microbial fuel cell electrical energy ». Jurnal Pendidikan Kimia 11, no 3 (7 décembre 2019) : 116–21. http://dx.doi.org/10.24114/jpkim.v11i3.15773.
Texte intégralJi, Hyunjin, et Joongmyeon Bae. « Start-up and operation of Gasoline Fuel Processor for Isolated Fuel Cell System ». Journal of Energy Engineering 25, no 1 (31 mars 2016) : 76–85. http://dx.doi.org/10.5855/energy.2015.25.1.076.
Texte intégralSaputra, Pressa Perdana Surya, et Misbah Misbah. « PENGONTROLAN TEGANGAN PADA PROTON EXCHANGE MEMBRANE FUEL CELL (PEM-FC) MENGGUNAKAN PARTICLE SWARM OPTIMIZATION DAN PID ». Eksergi 18, no 1 (31 janvier 2022) : 34. http://dx.doi.org/10.32497/eksergi.v18i1.3209.
Texte intégralKhayyamim, Tara, Khosrow Hajsadeghi et Abolghasem Zabihollah. « A Novel Optimization Algorithm for Reliable Energy Generation based on Wind, Solar and Fuel Cell ». Journal of Clean Energy Technologies 4, no 6 (2016) : 444–47. http://dx.doi.org/10.18178/jocet.2016.4.6.329.
Texte intégralSon, Young Mok. « Fuel cell based CHP technologies for residential sector ». Journal of Energy Engineering 25, no 4 (30 décembre 2016) : 251–58. http://dx.doi.org/10.5855/energy.2016.25.4.251.
Texte intégralLucka, K., et H. Kohne. « FUEL PROCESSOR FOR FUEL CELL APPLICATIONS BASED ON LIQUID FUELS ». Clean Air : International Journal on Energy for a Clean Environment 6, no 3 (2005) : 225–38. http://dx.doi.org/10.1615/interjenercleanenv.v6.i3.20.
Texte intégralMILEWSKI, Jaroslaw, et Krzysztof BADYDA. « E108 TRI-GENERATION SYSTEMS BASED ON HIGHTEMPERATURE FUEL CELLS(Distributed Energy System-2) ». Proceedings of the International Conference on Power Engineering (ICOPE) 2009.1 (2009) : _1–275_—_1–279_. http://dx.doi.org/10.1299/jsmeicope.2009.1._1-275_.
Texte intégralHidayat, Syarif, Dini Widyani Aghnia, Edwan Kardena et Qomarudin Helmy. « Performance of Microbial Fuel Cell with Variation of External Resistors in Producing Electrical Energy and Removing Organic Compounds in Wastewater ». Jurnal Presipitasi : Media Komunikasi dan Pengembangan Teknik Lingkungan 17, no 3 (14 octobre 2020) : 223–32. http://dx.doi.org/10.14710/presipitasi.v17i3.223-232.
Texte intégralWidharyanti, Ika Dyah, Muhammad Andiri Hendrawan et Marcelinus Christwardana. « Membraneless Plant Microbial Fuel Cell using Water Hyacinth (Eichhornia crassipes) for Green Energy Generation and Biomass Production ». International Journal of Renewable Energy Development 10, no 1 (1 février 2020) : 71–78. http://dx.doi.org/10.14710/ijred.2021.32403.
Texte intégralDewi, Imelia, Laksmi Ambarsari et Akhiruddin Maddu. « Utilization of Ecoenzyme Citrus reticulata in a microbial fuel cell as a new potential of renewable energy ». Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi 23, no 2 (20 février 2020) : 61–67. http://dx.doi.org/10.14710/jksa.23.2.61-67.
Texte intégralJunia, Denawati. « PRODUKSI HIDROGEN DARI LIMBAH KALENG MINUMAN BERBASIS REAKSI ALUMUNIUM DAN AIR DENGAN BANTUAN KATALIS NaOH ». Risenologi 3, no 1 (18 avril 2018) : 1–9. http://dx.doi.org/10.47028/j.risenologi.2018.31.33.
Texte intégralPermana, Dani, Hari R. Haryadi, Herlian E. Putra, Westy Juniaty, Saadah D. Rachman et Safri Ishmayana. « EVALUASI PENGGUNAAN METILEN BIRU SEBAGAI MEDIATOR ELEKTRON PADA MICROBIAL FUEL CELL DENGAN BIOKATALIS ACETOBACTER ACETI ». Molekul 8, no 1 (1 mai 2013) : 78. http://dx.doi.org/10.20884/1.jm.2013.8.1.128.
Texte intégralAhmed, S. « Hydrogen from hydrocarbon fuels for fuel cells ». International Journal of Hydrogen Energy 26, no 4 (avril 2001) : 291–301. http://dx.doi.org/10.1016/s0360-3199(00)00097-5.
Texte intégralCho, Mann, et Young-Duk Koo. « Advanced Technologies for the Commercialization of Hydrogen Fuel Cell Electric Vehicle ». Journal of Energy Engineering 23, no 3 (30 septembre 2014) : 132–45. http://dx.doi.org/10.5855/energy.2014.23.3.132.
Texte intégralWang, Hanlin, Erkan Oterkus, Selahattin Celik et Serkan Toros. « Thermomechanical analysis of porous solid oxide fuel cell by using peridynamics ». AIMS Energy 5, no 4 (2017) : 585–600. http://dx.doi.org/10.3934/energy.2017.4.585.
Texte intégralBonnet, Caroline, Stéphane Raël, Melika Hinaje, Sophie Guichard, Théophile Habermacher, Julian Vernier, Xavier François, Marie-Cécile Péra et François Lapicque. « Direct fuel cell—supercapacitor hybrid power source for personal suburban transport ». AIMS Energy 9, no 6 (2021) : 1274–98. http://dx.doi.org/10.3934/energy.2021059.
Texte intégralSaini, Puneet Kumar, Agnimitra Biswas et Dipankar Bhanja. « Performance Evaluation and Simulation of Solar Panel, Wind Mill, Fuel Cell Hybrid System for Small Scale Energy Harvesting ». Journal of Clean Energy Technologies 3, no 6 (2015) : 417–21. http://dx.doi.org/10.7763/jocet.2015.v3.234.
Texte intégralW. Purwanto, Widodo, Hairuni S.T.H, Slamet Slamet, M. Robbi F. et Verina J.W.D. « PEMBUATAN DAN UJI AKTIVITAS ELEKTROKATALIS KATODA PtCr/C DIRECT METHANOL FUEL CELL (DMFC) ». Reaktor 11, no 2 (13 juillet 2007) : 53. http://dx.doi.org/10.14710/reaktor.11.2.53-56.
Texte intégralUTAMI, SRI. « Optimal Design Of Renewable Energy Systemusing Genetic Algorithm Case Study In Parangtritis ». ELKOMIKA : Jurnal Teknik Energi Elektrik, Teknik Telekomunikasi, & ; Teknik Elektronika 4, no 2 (14 mars 2018) : 148. http://dx.doi.org/10.26760/elkomika.v4i2.148.
Texte intégralYoon, Sung Pil, Hyun Jae Kim, Byung-Tak Park, Suk Woo Nam, Jonghee Han, Tae-Hoon Lim et Seong-Ahn Hong. « Mixed-Fuels Fuel Cell Running on Methane-Air Mixture ». Journal of Fuel Cell Science and Technology 3, no 1 (23 août 2005) : 83–86. http://dx.doi.org/10.1115/1.2134741.
Texte intégralSyafaati, Ayu Diah, Diana Rahayuning Wulan et Irwan Nugraha. « Potensi Perolehan Energi Listrik dalam Proses Pengolahan Limbah Tahu Melalui Microbial Fuel Cell (MFC) ». ALKIMIA : Jurnal Ilmu Kimia dan Terapan 3, no 2 (6 février 2020) : 41–50. http://dx.doi.org/10.19109/alkimia.v3i2.3592.
Texte intégralAmri Widyatmoko. « Potensi Ranpur Bertenaga Fuel Cell untuk Mendukung Teknologi Siluman dan Kekuatan Tempur ». DEFENDONESIA 5, no 2 (31 octobre 2021) : 1–6. http://dx.doi.org/10.54755/defendonesia.v5i2.107.
Texte intégralKusnanto. « PERAN KEAHLIAN TEKNOLOGI PROSES DAN SINTESIS BAHAN DALAM MENDUKUNG INDUSTRI NUKLIR DI INDONESIA ». Jurnal Forum Nuklir 3, no 1 (27 juin 2013) : 1. http://dx.doi.org/10.17146/jfn.2009.3.1.289.
Texte intégralEri Widianto, Najmudin Fauji,. « FABRIKASI MEMBRAN POLIMER BERBASIS LIMBAH STYROFOAM SEBAGAI ELEKTROLIT PADA BATERAI TERBARUKAN ». Barometer 3, no 1 (31 janvier 2018) : 119–21. http://dx.doi.org/10.35261/barometer.v3i1.1262.
Texte intégralAnggraini, Ika Novia, et Afriyastuti Herawati. « Pengujian Sludge Battery Dengan Teknologi Microbial Fuel Cell Sebagai Sumber Energi Listrik Terbarukan ». JURNAL AMPLIFIER : JURNAL ILMIAH BIDANG TEKNIK ELEKTRO DAN KOMPUTER 8, no 2 (30 novembre 2018) : 35–42. http://dx.doi.org/10.33369/jamplifier.v8i2.15091.
Texte intégralRahman, Mahyudin Abdul, et Eniya Dewi. « INOVASI TEKNOLOGI BIOHIDROGEN DARI LIMBAH BIOMASA KE ENERGI LISTRIK DENGAN TEKNOLOGI FUEL-CELL ». Jurnal Teknologi Lingkungan 10, no 3 (14 décembre 2016) : 319. http://dx.doi.org/10.29122/jtl.v10i3.1478.
Texte intégralHerlambang, Yusuf Dewantoro, et Anis Roihatin. « Teknologi Pembangkit Listrik Energi Baru Terbarukan Menggunakan Proton Exchange Membrane (PEM) Fuel Cell Skala Kecil ». Eksergi 15, no 1 (14 juin 2019) : 27. http://dx.doi.org/10.32497/eksergi.v15i1.1464.
Texte intégralTsuzuki, Yuto, Yutaro Akimoto et Keiichi Okajima. « Preventive control method for stable operation of proton exchange membrane fuel-cell stacks ». AIMS Energy 11, no 1 (2023) : 64–78. http://dx.doi.org/10.3934/energy.2023004.
Texte intégralSong, Yu, Kai Han et Dong-yang Wang. « Thermodynamic analysis of fossil fuels reforming for fuel cell application ». International Journal of Hydrogen Energy 45, no 39 (août 2020) : 20232–39. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.11.175.
Texte intégralIbrahim, Bustami, Safrina Dyah Hardiningtyas et Steffen. « Kinerja Pembangkit Biolistrik Salt Bridge Mirrobial Fuel Cell Variasi Rasio Karagenan-Karboksimetil Selulosa ». Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia 25, no 2 (8 août 2022) : 214–25. http://dx.doi.org/10.17844/jphpi.v25i2.39872.
Texte intégralPielecha, Ireneusz, Jerzy Merkisz, Maciej Andrzejewski, Paweł Daszkiewicz, Robert Świechowicz et Mateusz Nowak. « Ultracapacitors and fuel cells in rail vehicle drive systems ». Rail Vehicles, no 2 (3 mai 2019) : 9–19. http://dx.doi.org/10.53502/rail-138526.
Texte intégralCorigliano, O., G. De Lorenzo et P. Fragiacomo. « Techno-energy-economic sensitivity analysis of hybrid system Solid Oxide Fuel Cell/Gas Turbine ». AIMS Energy 9, no 5 (2021) : 934–90. http://dx.doi.org/10.3934/energy.2021044.
Texte intégralObu Showers, Samson, et Atanda Kamoru Raji. « State-of-the-art review of fuel cell hybrid electric vehicle energy management systems ». AIMS Energy 10, no 3 (2022) : 458–85. http://dx.doi.org/10.3934/energy.2022023.
Texte intégralHasan, Muhammad Syukri, et Widayat Widayat. « Produksi Hidrogen dengan Memanfaatkan Sumber Daya Energi Surya dan Angin di Indonesia ». Jurnal Energi Baru dan Terbarukan 3, no 1 (28 février 2022) : 38–48. http://dx.doi.org/10.14710/jebt.2022.13374.
Texte intégralArcher, Sophie A., et Robert Steinberger-Wilckens. « Systematic analysis of biomass derived fuels for fuel cells ». International Journal of Hydrogen Energy 43, no 52 (décembre 2018) : 23178–92. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.10.161.
Texte intégralWatanabe, Takao, Yoshiyuki Izaki, Yoshihiro Mugikura, Hiroshi Morita, Masahiro Yoshikawa, Makoto Kawase, Fumihiko Yoshiba et Koichi Asano. « Applicability of molten carbonate fuel cells to various fuels ». Journal of Power Sources 160, no 2 (octobre 2006) : 868–71. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2006.06.058.
Texte intégralChetty, Raghuram, et Keith Scott. « Dimethoxymethane and trimethoxymethane as alternative fuels for fuel cells ». Journal of Power Sources 173, no 1 (novembre 2007) : 166–71. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2007.07.068.
Texte intégralBarton, S. Calabrese, T. Patterson, E. Wang, T. F. Fuller et A. C. West. « Mixed-reactant, strip-cell direct methanol fuel cells ». Journal of Power Sources 96, no 2 (juin 2001) : 329–36. http://dx.doi.org/10.1016/s0378-7753(00)00663-7.
Texte intégralJasiński, Marcin, Krzysztof Ziewiec, Mirosława Wojciechowska et Paweł Pasierb. « In situ infrared thermography of full-scale solid oxide fuel cell ». Journal of Power Sources 442 (décembre 2019) : 227221. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2019.227221.
Texte intégralWakabayashi, Noriaki, Kaori Takeuchi, Hiroyuki Uchida et Masahiro Watanabe. « Characterization of Methoxy Fuels for Direct Oxidation-Type Fuel Cell ». Journal of The Electrochemical Society 151, no 10 (2004) : A1636. http://dx.doi.org/10.1149/1.1793191.
Texte intégralZakyia, Imra, et Mohammad Ali Shafii. « Analisis Distribusi Fluks Neutron pada Reaktor Berbentuk Slab Menggunakan Persamaan Difusi Multigrup Satu Dimensi dengan Metode Gauss-Seidel ». Jurnal Fisika Unand 9, no 3 (14 août 2020) : 388–93. http://dx.doi.org/10.25077/jfu.9.3.388-393.2020.
Texte intégralSyarif, Nirwan, Dedi Rohendi, Ade Dwi Nanda, M. Try Sandi et Delima Sukma Wati Br Sihombing. « Gas diffusion layer from Binchotan carbon and its electrochemical properties for supporting electrocatalyst in fuel cell ». AIMS Energy 10, no 2 (2022) : 292–305. http://dx.doi.org/10.3934/energy.2022016.
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