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Horstmann, G. M., N. Weber et T. Weier. « Coupling and stability of interfacial waves in liquid metal batteries ». Journal of Fluid Mechanics 845 (20 avril 2018) : 1–35. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2018.223.
Texte intégralHerreman, W., C. Nore, L. Cappanera et J. L. Guermond. « Tayler instability in liquid metal columns and liquid metal batteries ». Journal of Fluid Mechanics 771 (15 avril 2015) : 79–114. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2015.159.
Texte intégralBojarevics, V., et A. Tucs. « Large scale liquid metal batteries ». Magnetohydrodynamics 53, no 4 (2017) : 677–86. http://dx.doi.org/10.22364/mhd.53.4.9.
Texte intégralOta, Hiroki. « (Invited) Application of Liquid Metals in Battery Technology ». ECS Meeting Abstracts MA2024-02, no 35 (22 novembre 2024) : 2502. https://doi.org/10.1149/ma2024-02352502mtgabs.
Texte intégralWeber, N., P. Beckstein, V. Galindo, W. Herreman, C. Nore, F. Stefani et T. Weier. « Metal pad roll instability in liquid metal batteries ». Magnetohydrodynamics 53, no 1 (2017) : 129–40. http://dx.doi.org/10.22364/mhd.53.1.14.
Texte intégralStefani, F., V. Galindo, C. Kasprzyk, S. Landgraf, M. Seilmayer, M. Starace, N. Weber et T. Weier. « Magnetohydrodynamic effects in liquid metal batteries ». IOP Conference Series : Materials Science and Engineering 143 (juillet 2016) : 012024. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/143/1/012024.
Texte intégralTian, Yuhui, et Shanqing Zhang. « The Renaissance of Liquid Metal Batteries ». Matter 3, no 6 (décembre 2020) : 1824–26. http://dx.doi.org/10.1016/j.matt.2020.10.031.
Texte intégralBhardwaj, Ravindra Kumar, et David Zitoun. « Recent Progress in Solid Electrolytes for All-Solid-State Metal(Li/Na)–Sulfur Batteries ». Batteries 9, no 2 (3 février 2023) : 110. http://dx.doi.org/10.3390/batteries9020110.
Texte intégralArzani, Mehran, Sakshi Singh et Vikas Berry. « Modified Liquid Electrolyte with Porous Liquid Type-II for Lithium-Metal Batteries ». ECS Meeting Abstracts MA2024-01, no 1 (9 août 2024) : 96. http://dx.doi.org/10.1149/ma2024-01196mtgabs.
Texte intégralGodinez Brizuela, Omar Emmanuel, Daniel Niblett et Kristian Etienne Einarsrud. « Pore-Scale Micro-Structural Analysis of Electrode Conductance in Metal Displacement Batteries ». ECS Meeting Abstracts MA2022-01, no 1 (7 juillet 2022) : 148. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-011148mtgabs.
Texte intégralKim, Hojong, Dane A. Boysen, Jocelyn M. Newhouse, Brian L. Spatocco, Brice Chung, Paul J. Burke, David J. Bradwell et al. « Liquid Metal Batteries : Past, Present, and Future ». Chemical Reviews 113, no 3 (27 novembre 2012) : 2075–99. http://dx.doi.org/10.1021/cr300205k.
Texte intégralYang, Huicong, Juan Li, Zhenhua Sun, Ruopian Fang, Da-Wei Wang, Kuang He, Hui-Ming Cheng et Feng Li. « Reliable liquid electrolytes for lithium metal batteries ». Energy Storage Materials 30 (septembre 2020) : 113–29. http://dx.doi.org/10.1016/j.ensm.2020.04.010.
Texte intégralLi, Haomiao, Huayi Yin, Kangli Wang, Shijie Cheng, Kai Jiang et Donald R. Sadoway. « Liquid Metal Electrodes for Energy Storage Batteries ». Advanced Energy Materials 6, no 14 (31 mai 2016) : 1600483. http://dx.doi.org/10.1002/aenm.201600483.
Texte intégralWu, Si, Xiao Zhang, Ruzhu Wang et Tingxian Li. « Progress and perspectives of liquid metal batteries ». Energy Storage Materials 57 (mars 2023) : 205–27. http://dx.doi.org/10.1016/j.ensm.2023.02.021.
Texte intégralLiu, Xu, et Stefano Passerini. « Locally Concentrated Ionic Liquid Electrolytes for Lithium/Sulfurized Polyacrylonitrile Batteries ». ECS Meeting Abstracts MA2023-02, no 2 (22 décembre 2023) : 365. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-022365mtgabs.
Texte intégralLee, Jiwhan, Haeseok Park, Seong Hoon Choi, Mun Seung Do et Hansu Kim. « Enhanced Electrochemical Performance of Lithium Metal Batteries with Fluorine Doped SO2 Based Nonflammable Inorganic Electrolytes ». ECS Meeting Abstracts MA2023-01, no 4 (28 août 2023) : 829. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-014829mtgabs.
Texte intégralKeating, Michael, Seungmin Oh et Elizabeth J. Biddinger. « Physical and Electrochemical Properties of Pyrrolidinium-Based Ionic Liquid and Methyl Propionate Co-Solvent Electrolyte ». ECS Meeting Abstracts MA2022-02, no 55 (9 octobre 2022) : 2103. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-02552103mtgabs.
Texte intégralLuo, Yusheng, Peizhi Mou, Wenlu Yuan, Laiping Li, Yongze Fan, Yong Chen, Xiumin Chen, Jie Shu et Liyuan Zhang. « Anti-liquid metal permeation separator for stretchable potassium metal batteries ». Chemical Engineering Journal 452 (janvier 2023) : 139157. http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2022.139157.
Texte intégralAhmad, Zeeshan, Zijian Hong et Venkatasubramanian Viswanathan. « Design rules for liquid crystalline electrolytes for enabling dendrite-free lithium metal batteries ». Proceedings of the National Academy of Sciences 117, no 43 (9 octobre 2020) : 26672–80. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2008841117.
Texte intégralMa, Junfeng, Zhiyan Wang, Jinghua Wu, Zhi Gu, Xing Xin et Xiayin Yao. « In Situ Solidified Gel Polymer Electrolytes for Stable Solid−State Lithium Batteries at High Temperatures ». Batteries 9, no 1 (30 décembre 2022) : 28. http://dx.doi.org/10.3390/batteries9010028.
Texte intégralNojabaee, M., J. Popovic et J. Maier. « Glyme-based liquid–solid electrolytes for lithium metal batteries ». Journal of Materials Chemistry A 7, no 21 (2019) : 13331–38. http://dx.doi.org/10.1039/c9ta03261d.
Texte intégralWeber, Norbert, Carolina Duczek, Gleidys Monrrabal, William Nash, Martins Sarma et Tom Weier. « Risk assessment for Na-Zn liquid metal batteries ». Open Research Europe 4 (25 octobre 2024) : 236. http://dx.doi.org/10.12688/openreseurope.17733.1.
Texte intégralAshour, Rakan F., Douglas H. Kelley, Alejandro Salas, Marco Starace, Norbert Weber et Tom Weier. « Competing forces in liquid metal electrodes and batteries ». Journal of Power Sources 378 (février 2018) : 301–10. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2017.12.042.
Texte intégralTucs, A., V. Bojarevics et K. Pericleous. « Magnetohydrodynamic stability of large scale liquid metal batteries ». Journal of Fluid Mechanics 852 (7 août 2018) : 453–83. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2018.482.
Texte intégralXu, Cheng, Shijie Cheng, Kangli Wang et Kai Jiang. « A Fractional-order Model for Liquid Metal Batteries ». Energy Procedia 158 (février 2019) : 4690–95. http://dx.doi.org/10.1016/j.egypro.2019.01.735.
Texte intégralYin, Huayi, Brice Chung, Fei Chen, Takanari Ouchi, Ji Zhao, Nobuyuki Tanaka et Donald R. Sadoway. « Faradaically selective membrane for liquid metal displacement batteries ». Nature Energy 3, no 2 (22 janvier 2018) : 127–31. http://dx.doi.org/10.1038/s41560-017-0072-1.
Texte intégralWeier, T., A. Bund, W. El-Mofid, G. M. Horstmann, C.-C. Lalau, S. Landgraf, M. Nimtz, M. Starace, F. Stefani et N. Weber. « Liquid metal batteries - materials selection and fluid dynamics ». IOP Conference Series : Materials Science and Engineering 228 (juillet 2017) : 012013. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/228/1/012013.
Texte intégralJie, Yulin, Xiaodi Ren, Ruiguo Cao, Wenbin Cai et Shuhong Jiao. « Advanced Liquid Electrolytes for Rechargeable Li Metal Batteries ». Advanced Functional Materials 30, no 25 (6 avril 2020) : 1910777. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.201910777.
Texte intégralGodinez-Brizuela, Omar E., Carolina Duczek, Norbert Weber, William Nash, Martins Sarma et Kristian E. Einarsrud. « A continuous multiphase model for liquid metal batteries ». Journal of Energy Storage 73 (décembre 2023) : 109147. http://dx.doi.org/10.1016/j.est.2023.109147.
Texte intégralKaratrantos, Argyrios V., Md Sharif Khan, Chuanyu Yan, Reiner Dieden, Koki Urita, Tomonori Ohba et Qiong Cai. « Ion Transport in Organic Electrolyte Solutions for Lithium-ion Batteries and Beyond ». Journal of Energy and Power Technology 03, no 03 (24 mai 2021) : 1. http://dx.doi.org/10.21926/jept.2103043.
Texte intégralFujimoto, Hikaru, Natsuka Usami, Moeka Kanto, Hiroki Ota, Masayoshi Watanabe et Kazuhide Ueno. « Stretchable Li Ion Battery Electrodes Using Ga-Based Liquid Metal and Ionic Liquids ». ECS Meeting Abstracts MA2024-02, no 1 (22 novembre 2024) : 124. https://doi.org/10.1149/ma2024-021124mtgabs.
Texte intégralIgberaese, Simon Ejededawe. « A review of electrochemical cells and liquid metal battery (LMB) parameter development ». Journal of Polymer Science and Engineering 7, no 2 (4 février 2024) : 4220. http://dx.doi.org/10.24294/jpse.v7i2.4220.
Texte intégralBénard, Sabrina, Norbert Weber, Gerrit Maik Horstmann, Steffen Landgraf et Tom Weier. « Anode-metal drop formation and detachment mechanisms in liquid metal batteries ». Journal of Power Sources 510 (octobre 2021) : 230339. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2021.230339.
Texte intégralPopovic, J. « Review—Recent Advances in Understanding Potassium Metal Anodes ». Journal of The Electrochemical Society 169, no 3 (1 mars 2022) : 030510. http://dx.doi.org/10.1149/1945-7111/ac580f.
Texte intégralWang, Junzhang, Zhou Xu, Tengteng Qin, Jintian Wang, Rui Tian, Xingzhong Guo, Zongrong Wang, Zhongkuan Luo et Hui Yang. « Constructing a Quasi-Liquid Interphase to Enable Highly Stable Zn-Metal Anode ». Batteries 9, no 6 (16 juin 2023) : 328. http://dx.doi.org/10.3390/batteries9060328.
Texte intégralProvazi, Kellie, Denise Crocce Romano Espinosa et Jorge Alberto Soares Tenório. « Metal Recovery of Discarded Stacks and Batteries, Liquid-Liquid Extraction and Stripping Parameters Effect ». Materials Science Forum 727-728 (août 2012) : 486–90. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.727-728.486.
Texte intégralChang, Wesley. « Operando Ultrasonic Characterization of Lithium Metal Batteries ». ECS Meeting Abstracts MA2023-02, no 3 (22 décembre 2023) : 468. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-023468mtgabs.
Texte intégralCatalina, Sofia K., Jianbo Wang, William C. Chueh et J. Tyler Mefford. « Advanced Characterization Development for Metal Anodes in Aqueous Batteries ». ECS Meeting Abstracts MA2023-02, no 4 (22 décembre 2023) : 570. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-024570mtgabs.
Texte intégralGueon, Donghee, et Jung Hoon Yang. « Carboxylic Acid Functionalized Ionic Liquid Electrolyte Additives for Stable Zinc Metal Anodes ». ECS Meeting Abstracts MA2024-02, no 9 (22 novembre 2024) : 1349. https://doi.org/10.1149/ma2024-0291349mtgabs.
Texte intégralKhani, Hadi, Somayyeh Kalami et John B. Goodenough. « Micropores-in-macroporous gel polymer electrolytes for alkali metal batteries ». Sustainable Energy & ; Fuels 4, no 1 (2020) : 177–89. http://dx.doi.org/10.1039/c9se00690g.
Texte intégralKorf, Kevin S., Yingying Lu, Yu Kambe et Lynden A. Archer. « Piperidinium tethered nanoparticle-hybrid electrolyte for lithium metal batteries ». J. Mater. Chem. A 2, no 30 (2014) : 11866–73. http://dx.doi.org/10.1039/c4ta02219j.
Texte intégralAmanchukwu, Chibueze. « Solvent-Free Molten Salts for Next Generation Lithium Metal Batteries ». ECS Meeting Abstracts MA2024-02, no 7 (22 novembre 2024) : 904. https://doi.org/10.1149/ma2024-027904mtgabs.
Texte intégralPeriyapperuma, Kalani, Laura Sanchez-Cupido, Jennifer M. Pringle et Cristina Pozo-Gonzalo. « Analysis of Sustainable Methods to Recover Neodymium ». Sustainable Chemistry 2, no 3 (17 septembre 2021) : 550–63. http://dx.doi.org/10.3390/suschem2030030.
Texte intégralRuiz-Martínez, Débora, Andras Kovacs et Roberto Gómez. « Development of novel inorganic electrolytes for room temperature rechargeable sodium metal batteries ». Energy & ; Environmental Science 10, no 9 (2017) : 1936–41. http://dx.doi.org/10.1039/c7ee01735a.
Texte intégralWang, Hansen, Zhiao Yu, Xian Kong, Sang Cheol Kim, David T. Boyle, Jian Qin, Zhenan Bao et Yi Cui. « Liquid electrolyte : The nexus of practical lithium metal batteries ». Joule 6, no 3 (mars 2022) : 588–616. http://dx.doi.org/10.1016/j.joule.2021.12.018.
Texte intégralWeber, Norbert, Carolina Duczek, Gerrit M. Horstmann, Steffen Landgraf, Michael Nimtz, Paolo Personnettaz, Tom Weier et Donald R. Sadoway. « Cell voltage model for Li-Bi liquid metal batteries ». Applied Energy 309 (mars 2022) : 118331. http://dx.doi.org/10.1016/j.apenergy.2021.118331.
Texte intégralXing, Zerong, Junheng Fu, Sen Chen, Jianye Gao, Ruiqi Zhao et Jing Liu. « Perspective on gallium-based room temperature liquid metal batteries ». Frontiers in Energy 16, no 1 (février 2022) : 23–48. http://dx.doi.org/10.1007/s11708-022-0815-y.
Texte intégralOuchi, Takanari, Hojong Kim, Xiaohui Ning et Donald R. Sadoway. « Calcium-Antimony Alloys as Electrodes for Liquid Metal Batteries ». Journal of The Electrochemical Society 161, no 12 (2014) : A1898—A1904. http://dx.doi.org/10.1149/2.0801412jes.
Texte intégralPersonnettaz, Paolo, Pascal Beckstein, Steffen Landgraf, Thomas Köllner, Michael Nimtz, Norbert Weber et Tom Weier. « Thermally driven convection in Li||Bi liquid metal batteries ». Journal of Power Sources 401 (octobre 2018) : 362–74. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2018.08.069.
Texte intégralUe, Makoto, et Kohei Uosaki. « Recent progress in liquid electrolytes for lithium metal batteries ». Current Opinion in Electrochemistry 17 (octobre 2019) : 106–13. http://dx.doi.org/10.1016/j.coelec.2019.05.001.
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