Articles de revues sur le sujet « Hybrid cathodes »
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Yamada, Mitsuru, Mika Fukunishi et Futoshi Matsumoto. « Improvement in Rate Capabilities of Hybrid Cathodes with through-Holed Layers of Cathode Material and Activated Carbon on Each Side of a Current Collector in Lithium-Ion Batteries ». ECS Meeting Abstracts MA2024-02, no 67 (22 novembre 2024) : 4550. https://doi.org/10.1149/ma2024-02674550mtgabs.
Texte intégralDolphijn, Guillaume, Fernand Gauthy, Alexandru Vlad et Jean-François Gohy. « High Power Cathodes from Poly(2,2,6,6-Tetramethyl-1-Piperidinyloxy Methacrylate)/Li(NixMnyCoz)O2 Hybrid Composites ». Polymers 13, no 6 (23 mars 2021) : 986. http://dx.doi.org/10.3390/polym13060986.
Texte intégralEvans, John Parker, Dominic F. Gervasio et Barry M. Pryor. « A Hybrid Microbial–Enzymatic Fuel Cell Cathode Overcomes Enzyme Inactivation Limits in Biological Fuel Cells ». Catalysts 11, no 2 (11 février 2021) : 242. http://dx.doi.org/10.3390/catal11020242.
Texte intégralZhu, Sheng, et Yan Li. « Carbon-metal oxide nanocomposites as lithium-sulfur battery cathodes ». Functional Materials Letters 11, no 06 (décembre 2018) : 1830007. http://dx.doi.org/10.1142/s1793604718300074.
Texte intégralDu, Leilei, Xu Hou, Debbie Berghus, Richard Schmuch, Martin Winter, Jie Li et Tobias Placke. « Failure Mechanism of LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2 Cathodes in Aqueous/Non-Aqueous Hybrid Electrolytes ». ECS Meeting Abstracts MA2022-01, no 55 (7 juillet 2022) : 2276. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-01552276mtgabs.
Texte intégralAmine, Khalil. « (Invited) Advances in Lithium-Ion Battery for Enabling Mass Electrification of Vehicles ». ECS Meeting Abstracts MA2024-02, no 7 (22 novembre 2024) : 896. https://doi.org/10.1149/ma2024-027896mtgabs.
Texte intégralHu, Xue, Zi Lin, Li Liu, Jian Huai et Hua Deng. « Effects of the LiFePO4 content and the preparation method on the properties of (LiFePO4+AC)/Li4Ti5O12 hybrid batterycapacitors ». Journal of the Serbian Chemical Society 75, no 9 (2010) : 1259–69. http://dx.doi.org/10.2298/jsc091228105h.
Texte intégralProffit, Danielle L., Albert L. Lipson, Baofei Pan, Sang-Don Han, Timothy T. Fister, Zhenxing Feng, Brian J. Ingram, Anthony K. Burrell et John T. Vaughey. « Reducing Side Reactions Using PF6-based Electrolytes in Multivalent Hybrid Cells ». MRS Proceedings 1773 (2015) : 27–32. http://dx.doi.org/10.1557/opl.2015.590.
Texte intégralRamirez-Meyers, Katrina, et Elizabeth C. Dickey. « A TEM Study of Structural Degradation in LiFePO4 Batteries after Hybrid Vehicle Use ». ECS Meeting Abstracts MA2024-01, no 2 (9 août 2024) : 369. http://dx.doi.org/10.1149/ma2024-012369mtgabs.
Texte intégralOmenya, Fredrick, Xiaolin Li et David Reed. « (Invited) Insights into the Effects of Doping on Structural Phase Evolution of Sodium Nickel Manganese Oxide Cathodes for High-Energy Sodium Ion Batteries ». ECS Meeting Abstracts MA2023-01, no 5 (28 août 2023) : 939. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-015939mtgabs.
Texte intégralLu, Renwei, Xiaolong Ren, Chong Wang, Changzhen Zhan, Ding Nan, Ruitao Lv, Wanci Shen, Feiyu Kang et Zheng-Hong Huang. « Na0.76V6O15/Activated Carbon Hybrid Cathode for High-Performance Lithium-Ion Capacitors ». Materials 14, no 1 (30 décembre 2020) : 122. http://dx.doi.org/10.3390/ma14010122.
Texte intégralXie, Bin, Junjie He, Yuchen Sun, Senlin Li et Jing Li. « Hybrid Anionic Electrolytes for the High Performance of Aqueous Zinc-Ion Hybrid Supercapacitors ». Energies 16, no 1 (26 décembre 2022) : 248. http://dx.doi.org/10.3390/en16010248.
Texte intégralFan, Xin, Mike Tebyetekerwa, Yilan Wu, Rohit Ranganathan Gaddam et Xiu Song Zhao. « Magnesium/Lithium Hybrid Batteries Based on SnS2-MoS2 with Reversible Conversion Reactions ». Energy Material Advances 2022 (5 septembre 2022) : 1–14. http://dx.doi.org/10.34133/2022/9846797.
Texte intégralLiu, Zisheng, Ning Zhao, Xiaohui Zhao, Chenggong Wang, Tao Zhang, Sheng Xu et Xiangxin Guo. « Combination of Li-rich layered-oxide with O2 cathodes for high-energy Li-ion/Li-O2 hybrid batteries ». Applied Physics Letters 120, no 19 (9 mai 2022) : 193901. http://dx.doi.org/10.1063/5.0093183.
Texte intégralRyu, HoonHee, Jin Wook Lee et Yang-Kook Sun. « Alleviation of Internal Microstrain in Ni-Rich Ncma Cathode through Microstructure Tailoring ». ECS Meeting Abstracts MA2022-02, no 3 (9 octobre 2022) : 322. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-023322mtgabs.
Texte intégralDing, Lifen, Qingchao Gao et Changzhou Yuan. « Hierarchical CaMn2O4/C Network Framework toward Aqueous Zn Ion Hybrid Capacitors as Competitive Cathodes ». Batteries 9, no 12 (12 décembre 2023) : 586. http://dx.doi.org/10.3390/batteries9120586.
Texte intégralLee, Wang-Geun. « Hybrid Electrolyte Strategies for High-Energy Sodium-Based Batteries ». ECS Meeting Abstracts MA2024-02, no 9 (22 novembre 2024) : 1303. https://doi.org/10.1149/ma2024-0291303mtgabs.
Texte intégralWolf, Sebastian, Niklas Schwenzer, Tim Tratz, Vinzenz Göken, Markus Börner, Daniel Neb, Heiner Heimes, Martin Winter et Achim Kampker. « Optimized LiFePO4-Based Cathode Production for Lithium-Ion Batteries through Laser- and Convection-Based Hybrid Drying Process ». World Electric Vehicle Journal 14, no 10 (6 octobre 2023) : 281. http://dx.doi.org/10.3390/wevj14100281.
Texte intégralChoudhury, Soumyadip, Marco Zeiger, Pau Massuti-Ballester, Simon Fleischmann, Petr Formanek, Lars Borchardt et Volker Presser. « Carbon onion–sulfur hybrid cathodes for lithium–sulfur batteries ». Sustainable Energy & ; Fuels 1, no 1 (2017) : 84–94. http://dx.doi.org/10.1039/c6se00034g.
Texte intégralChoudhury, Soumyadip, Pattarachai Srimuk, Kumar Raju, Aura Tolosa, Simon Fleischmann, Marco Zeiger, Kenneth I. Ozoemena, Lars Borchardt et Volker Presser. « Carbon onion/sulfur hybrid cathodes via inverse vulcanization for lithium–sulfur batteries ». Sustainable Energy & ; Fuels 2, no 1 (2018) : 133–46. http://dx.doi.org/10.1039/c7se00452d.
Texte intégralTakeuchi, Esther S., Kenneth J. Takeuchi et Amy C. Marschilok. « The Ongoing Importance of Lithium Primary Batteries : 50+ Years and Going Strong ». ECS Meeting Abstracts MA2022-02, no 2 (9 octobre 2022) : 102. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-022102mtgabs.
Texte intégralPan, Bonian, Jay F. Whitacre, Xinsheng Wu et Young-Geun Lee. « Micrometer Scale X-Ray CT Assisted Cathode Pore Space Designs for High Energy Fast Discharge Rate Lithium-Ion Battery ». ECS Meeting Abstracts MA2024-02, no 6 (22 novembre 2024) : 742. https://doi.org/10.1149/ma2024-026742mtgabs.
Texte intégralZhang, Anbang, Qi Zhou, Yuanyuan Shi, Chao Yang, Yijun Shi, Yi Yang, Liyang Zhu, Wanjun Chen, Zhaoji Li et Bo Zhang. « AlGaN/GaN Lateral CRDs With Hybrid Trench Cathodes ». IEEE Transactions on Electron Devices 65, no 6 (juin 2018) : 2660–65. http://dx.doi.org/10.1109/ted.2018.2822834.
Texte intégralChen, Dong, Zhongxue Chen et Fei Xu. « Rechargeable Mg–Na and Mg–K hybrid batteries based on a low-defect Co3[Co(CN)6]2 nanocube cathode ». Physical Chemistry Chemical Physics 23, no 32 (2021) : 17530–35. http://dx.doi.org/10.1039/d1cp02789a.
Texte intégralPan, Baofei, Zhenxing Feng, Niya Sa, Sang-Don Han, Qing Ma, Paul Fenter, John T. Vaughey, Zhengcheng Zhang et Chen Liao. « Advanced hybrid battery with a magnesium metal anode and a spinel LiMn2O4 cathode ». Chemical Communications 52, no 64 (2016) : 9961–64. http://dx.doi.org/10.1039/c6cc04133g.
Texte intégralFeng, Yan, Yuliang Zhang, Xiangyun Song, Yuzhen Wei et Vincent S. Battaglia. « Facile hydrothermal fabrication of ZnO–graphene hybrid anode materials with excellent lithium storage properties ». Sustainable Energy & ; Fuels 1, no 4 (2017) : 767–79. http://dx.doi.org/10.1039/c7se00102a.
Texte intégralQiu, Wenda, Quanhua Zhou, Hongbing Xiao, Chun Zhou, Wenting He, Yu Li et Xihong Lu. « Phosphate ion and oxygen defect-modulated nickel cobaltite nanowires : a bifunctional cathode for flexible hybrid supercapacitors and microbial fuel cells ». Journal of Materials Chemistry A 8, no 17 (2020) : 8722–30. http://dx.doi.org/10.1039/d0ta01423k.
Texte intégralGuo, Zhang, Zhien Liu, Wan Chen, Xianzhong Sun, Xiong Zhang, Kai Wang et Yanwei Ma. « Battery-Type Lithium-Ion Hybrid Capacitors : Current Status and Future Perspectives ». Batteries 9, no 2 (21 janvier 2023) : 74. http://dx.doi.org/10.3390/batteries9020074.
Texte intégralMimura, Hidenori, Hidetaka Shimawaki et Kuniyoshi Yokoo. « Emission characteristics of semiconductor cathodes ». Electronics and Communications in Japan (Part II : Electronics) 84, no 5 (18 avril 2001) : 1–9. http://dx.doi.org/10.1002/ecjb.1023.
Texte intégralXiang, Ao, Deyou Shi, Peng Chen, Zhongjun Li, Quan Tu, Dahui Liu, Xiangguang Zhang et al. « Na4Fe3(PO4)2(P2O7)@C/Ti3C2Tx Hybrid Cathode Materials with Enhanced Performances for Sodium-Ion Batteries ». Batteries 10, no 4 (3 avril 2024) : 121. http://dx.doi.org/10.3390/batteries10040121.
Texte intégralLi, Qiufeng, Bo Lin, Sen Zhang et Chao Deng. « Towards high potential and ultra long-life cathodes for sodium ion batteries : freestanding 3D hybrid foams of Na7V4(P2O7)4(PO4) and Na7V3(P2O7)4@biomass-derived porous carbon ». Journal of Materials Chemistry A 4, no 15 (2016) : 5719–29. http://dx.doi.org/10.1039/c6ta01465h.
Texte intégralEleri, Obinna Egwu, Fengliu Lou et Zhixin Yu. « Lithium-Ion Capacitors : A Review of Strategies toward Enhancing the Performance of the Activated Carbon Cathode ». Batteries 9, no 11 (27 octobre 2023) : 533. http://dx.doi.org/10.3390/batteries9110533.
Texte intégralHao, Junnan, Fuhua Yang, Shilin Zhang, Hanna He, Guanglin Xia, Yajie Liu, Christophe Didier et al. « Designing a hybrid electrode toward high energy density with a staged Li+ and PF6− deintercalation/intercalation mechanism ». Proceedings of the National Academy of Sciences 117, no 6 (29 janvier 2020) : 2815–23. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1918442117.
Texte intégralChoudhury, Soumyadip, Pattarachai Srimuk, Kumar Raju, Aura Tolosa, Simon Fleischmann, Marco Zeiger, Kenneth I. Ozoemena, Lars Borchardt et Volker Presser. « Correction : Carbon onion/sulfur hybrid cathodes via inverse vulcanization for lithium–sulfur batteries ». Sustainable Energy & ; Fuels 6, no 7 (2022) : 1812. http://dx.doi.org/10.1039/d2se90017c.
Texte intégralSonia, T. S., P. Anjali, S. Roshny, V. Lakshmi, R. Ranjusha, K. R. V. Subramanian, Shantikumar V. Nair et Avinash Balakrishnan. « Nano/micro-hybrid NiS cathodes for lithium ion batteries ». Ceramics International 40, no 6 (juillet 2014) : 8351–56. http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2014.01.041.
Texte intégralKong, Shuying, Xu Zhang, Binbin Jin, Xiaogang Guo, Guoqing Zhang, Huisheng Huang, Xinzhu Xiang et Kui Cheng. « FeNb2O6/reduced graphene oxide composites with intercalation pseudo-capacitance enabling ultrahigh energy density for lithium-ion capacitors ». RSC Advances 11, no 51 (2021) : 32248–57. http://dx.doi.org/10.1039/d1ra03198h.
Texte intégralJuran, Taylor R., et Manuel Smeu. « Hybrid density functional theory modeling of Ca, Zn, and Al ion batteries using the Chevrel phase Mo6S8 cathode ». Physical Chemistry Chemical Physics 19, no 31 (2017) : 20684–90. http://dx.doi.org/10.1039/c7cp03378h.
Texte intégralLiu, Jingze, Jiamei Lai, Xingyuan Huang et Hesheng Liu. « Nanocellulose-Based Hybrid Hydrogels as Flexible Cathodes of Aqueous Zn-Ion Batteries ». Nano 14, no 04 (avril 2019) : 1950047. http://dx.doi.org/10.1142/s1793292019500474.
Texte intégralRamirez-Meyers, Katrina, et Jay Whitacre. « Direct-Recycling of LiFePO4 Cathodes from a Hybrid-Electric Bus Battery Via Chemical Relithiation ». ECS Meeting Abstracts MA2022-02, no 6 (9 octobre 2022) : 632. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-026632mtgabs.
Texte intégralYu, Tiantian, Bo Lin, Qiufeng Li, Xiaoguang Wang, Weili Qu, Sen Zhang et Chao Deng. « First exploration of freestanding and flexible Na2+2xFe2−x(SO4)3@porous carbon nanofiber hybrid films with superior sodium intercalation for sodium ion batteries ». Physical Chemistry Chemical Physics 18, no 38 (2016) : 26933–41. http://dx.doi.org/10.1039/c6cp04958c.
Texte intégralZhang, Yongguang, Zhumabay Bakenov, Taizhe Tan et Jin Huang. « Three-Dimensional Hierarchical Porous Structure of PPy/Porous-Graphene to Encapsulate Polysulfides for Lithium/Sulfur Batteries ». Nanomaterials 8, no 8 (9 août 2018) : 606. http://dx.doi.org/10.3390/nano8080606.
Texte intégralDolphijn, G., S. Isikli, F. Gauthy, A. Vlad et J. F. Gohy. « Hybrid LiMn2O4–radical polymer cathodes for pulse power delivery applications ». Electrochimica Acta 255 (novembre 2017) : 442–48. http://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2017.10.021.
Texte intégralTian, Chunxi, Kun Qin, Tingting Xu et Liumin Suo. « Hybrid Li-rich cathodes for anode-free lithium metal batteries ». Next Nanotechnology 7 (2025) : 100114. http://dx.doi.org/10.1016/j.nxnano.2024.100114.
Texte intégralZou, MeiLing, JiaDong Chen, LongFei Xiao, Han Zhu, TingTing Yang, Ming Zhang et MingLiang Du. « WSe2 and W(SexS1−x)2 nanoflakes grown on carbon nanofibers for the electrocatalytic hydrogen evolution reaction ». Journal of Materials Chemistry A 3, no 35 (2015) : 18090–97. http://dx.doi.org/10.1039/c5ta04426j.
Texte intégralGao, Xiaosi, Changyang Zheng, Yiqi Shao, Shuo Jin, Jin Suntivich et Yong Lak Joo. « Lithium Iron Phosphate Reconstruction Facilitates Kinetics in High-Areal-Capacity Sulfur Composite Cathodes ». ECS Meeting Abstracts MA2022-01, no 1 (7 juillet 2022) : 35. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-01135mtgabs.
Texte intégralZahiri, Beniamin, Chadd Kiggins, Dijo Damien, Michael Caple, Arghya Patra, Carlos Juarez Yescaz, John B. Cook et Paul V. Braun. « Hybrid Halide Solid Electrolytes and Bottom-up Cell Assembly Enable High Voltage Solid-State Lithium Batteries ». ECS Meeting Abstracts MA2022-01, no 2 (7 juillet 2022) : 327. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-012327mtgabs.
Texte intégralCastillo, Ivan, Balram Tripathi, Danilo Barrionuevo, Gerardo Morell et Ram S. Katiyar. « Long Chain Polysulfides Control via Ferroelectric (Ba0.9Sr0.1TiO3) Nanoparticles Doped Sulfur Cathode for High-Capacity Li-S Batteries ». ECS Meeting Abstracts MA2024-02, no 2 (22 novembre 2024) : 268. https://doi.org/10.1149/ma2024-022268mtgabs.
Texte intégralZhu, Caixia, Yakun Tang, Lang Liu, Xiaohui Li, Yang Gao, Shasha Gao et Yanna NuLi. « MLi2Ti6O14 (M = Sr, Ba, and Pb) : new cathode materials for magnesium–lithium hybrid batteries ». Dalton Transactions 48, no 47 (2019) : 17566–71. http://dx.doi.org/10.1039/c9dt03799c.
Texte intégralErnould, Bruno, Olivier Bertrand, Andrea Minoia, Roberto Lazzaroni, Alexandru Vlad et Jean-François Gohy. « Electroactive polymer/carbon nanotube hybrid materials for energy storage synthesized via a “grafting to” approach ». RSC Advances 7, no 28 (2017) : 17301–10. http://dx.doi.org/10.1039/c7ra02119d.
Texte intégralGerasimenko, Alexander Yu, Artem V. Kuksin, Yury P. Shaman, Evgeny P. Kitsyuk, Yulia O. Fedorova, Denis T. Murashko, Artemiy A. Shamanaev et al. « Hybrid Carbon Nanotubes–Graphene Nanostructures : Modeling, Formation, Characterization ». Nanomaterials 12, no 16 (16 août 2022) : 2812. http://dx.doi.org/10.3390/nano12162812.
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