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Iton, Zachery W. B., et Kimberly A. See. « Multivalent Ion Conduction in Inorganic Solids ». Chemistry of Materials 34, no 3 (27 janvier 2022) : 881–98. http://dx.doi.org/10.1021/acs.chemmater.1c04178.
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 intégralRutt, Ann, et Kristin A. Persson. « Expanding the Materials Search Space for Multivalent Cathodes ». ECS Meeting Abstracts MA2022-02, no 4 (9 octobre 2022) : 446. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-024446mtgabs.
Texte intégralDong, Liubing, Wang Yang, Wu Yang, Yang Li, Wenjian Wu et Guoxiu Wang. « Multivalent metal ion hybrid capacitors : a review with a focus on zinc-ion hybrid capacitors ». Journal of Materials Chemistry A 7, no 23 (2019) : 13810–32. http://dx.doi.org/10.1039/c9ta02678a.
Texte intégralHasnat, Abul, et Vinay A. Juvekar. « Dynamics of ion-exchange involving multivalent cations ». Chemical Engineering Science 52, no 14 (juillet 1997) : 2439–42. http://dx.doi.org/10.1016/s0009-2509(97)00047-x.
Texte intégralKC, Bilash, Jinglong Guo, Robert Klie, D. Bruce Buchholz, Guennadi Evmenenko, Jae Jin Kim, Timothy Fister et Brian Ingram. « TEM Analysis of Multivalent Ion Battery Cathode ». Microscopy and Microanalysis 26, S2 (30 juillet 2020) : 3170–72. http://dx.doi.org/10.1017/s1431927620024058.
Texte intégralImanaka, Nobuhito, et Shinji Tamura. « Development of Multivalent Ion Conducting Solid Electrolytes ». Bulletin of the Chemical Society of Japan 84, no 4 (15 avril 2011) : 353–62. http://dx.doi.org/10.1246/bcsj.20100178.
Texte intégralSchauser, Nicole S., Ram Seshadri et Rachel A. Segalman. « Multivalent ion conduction in solid polymer systems ». Molecular Systems Design & ; Engineering 4, no 2 (2019) : 263–79. http://dx.doi.org/10.1039/c8me00096d.
Texte intégralLi, Zhong-Qiu, Yang Wang, Zeng-Qiang Wu, Ming-Yang Wu et Xing-Hua Xia. « Bioinspired Multivalent Ion Responsive Nanopore with Ultrahigh Ion Current Rectification ». Journal of Physical Chemistry C 123, no 22 (13 mai 2019) : 13687–92. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcc.9b02279.
Texte intégralGates, Leslie, et Niya Sa. « Investigation of Suitability of Electrolytes in a Trivalent System ». ECS Meeting Abstracts MA2023-01, no 1 (28 août 2023) : 425. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-011425mtgabs.
Texte intégralKim, Chaewon, Useul Hwang, Sangjin Lee et Young-Kyu Han. « First-Principles Dynamics Investigation of Germanium as an Anode Material in Multivalent-Ion Batteries ». Nanomaterials 13, no 21 (30 octobre 2023) : 2868. http://dx.doi.org/10.3390/nano13212868.
Texte intégralIslam, Shakirul M., Ryan J. Malone, Wenlong Yang, Stephen P. George, Rajendra P. Gautam, Wesley A. Chalifoux et Christopher J. Barile. « Nanographene Cathode Materials for Nonaqueous Zn-Ion Batteries ». Journal of The Electrochemical Society 169, no 11 (1 novembre 2022) : 110517. http://dx.doi.org/10.1149/1945-7111/ac9f72.
Texte intégralWang, Bangda, Natsume Koike, Kenta Iyoki, Watcharop Chaikittisilp, Yi Wang, Toru Wakihara et Tatsuya Okubo. « Insights into the ion-exchange properties of Zn(ii)-incorporated MOR zeolites for the capture of multivalent cations ». Physical Chemistry Chemical Physics 21, no 7 (2019) : 4015–21. http://dx.doi.org/10.1039/c8cp06975a.
Texte intégralLiu, Yiyang, Guanjie He, Hao Jiang, Ivan P. Parkin, Paul R. Shearing et Dan J. L. Brett. « Multivalent Ion Batteries : Cathode Design for Aqueous Rechargeable Multivalent Ion Batteries : Challenges and Opportunities (Adv. Funct. Mater. 13/2021) ». Advanced Functional Materials 31, no 13 (mars 2021) : 2170089. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.202170089.
Texte intégralBesha, Abreham Tesfaye, Misgina Tilahun Tsehaye, David Aili, Wenjuan Zhang et Ramato Ashu Tufa. « Design of Monovalent Ion Selective Membranes for Reducing the Impacts of Multivalent Ions in Reverse Electrodialysis ». Membranes 10, no 1 (31 décembre 2019) : 7. http://dx.doi.org/10.3390/membranes10010007.
Texte intégralJing, Benxin, Jie Qiu et Yingxi Zhu. « Organic–inorganic macroion coacervate complexation ». Soft Matter 13, no 28 (2017) : 4881–89. http://dx.doi.org/10.1039/c7sm00955k.
Texte intégralMa, Xinpei, Junye Cheng, Liubing Dong, Wenbao Liu, Jian Mou, Ling Zhao, Jinjie Wang et al. « Multivalent ion storage towards high-performance aqueous zinc-ion hybrid supercapacitors ». Energy Storage Materials 20 (juillet 2019) : 335–42. http://dx.doi.org/10.1016/j.ensm.2018.10.020.
Texte intégralLi, Matthew, Jun Lu, Xiulei Ji, Yanguang Li, Yuyan Shao, Zhongwei Chen, Cheng Zhong et Khalil Amine. « Design strategies for nonaqueous multivalent-ion and monovalent-ion battery anodes ». Nature Reviews Materials 5, no 4 (10 février 2020) : 276–94. http://dx.doi.org/10.1038/s41578-019-0166-4.
Texte intégralNaughton, Elise M., Mingqiang Zhang, Diego Troya, Karen J. Brewer et Robert B. Moore. « Size dependent ion-exchange of large mixed-metal complexes into Nafion® membranes ». Polymer Chemistry 6, no 38 (2015) : 6870–79. http://dx.doi.org/10.1039/c5py00714c.
Texte intégralKim, Kwangnam, et Donald J. Siegel. « Multivalent Ion Transport in Anti-Perovskite Solid Electrolytes ». Chemistry of Materials 33, no 6 (8 mars 2021) : 2187–97. http://dx.doi.org/10.1021/acs.chemmater.1c00096.
Texte intégralLiu, Chaofeng. « Aqueous Multivalent Ion Batteries Built on Hydrated Vanadates ». ECS Meeting Abstracts MA2020-01, no 2 (1 mai 2020) : 226. http://dx.doi.org/10.1149/ma2020-012226mtgabs.
Texte intégralPark, Min Je, Hooman Yaghoobnejad Asl et Arumugam Manthiram. « Multivalent-Ion versus Proton Insertion into Battery Electrodes ». ACS Energy Letters 5, no 7 (26 juin 2020) : 2367–75. http://dx.doi.org/10.1021/acsenergylett.0c01021.
Texte intégralQuinn, J. F., et F. Caruso. « Multivalent-Ion-Mediated Stabilization of Hydrogen-Bonded Multilayers ». Advanced Functional Materials 16, no 9 (6 juin 2006) : 1179–86. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.200500530.
Texte intégralWang, Chunlei, Zibing Pan, Huaqi Chen, Xiangjun Pu et Zhongxue Chen. « MXene-Based Materials for Multivalent Metal-Ion Batteries ». Batteries 9, no 3 (17 mars 2023) : 174. http://dx.doi.org/10.3390/batteries9030174.
Texte intégralDai, Fangfang, Risheng Yu, Ruobing Yi, Jian Lan, Rujie Yang, Zhikun Wang, Junlang Chen et Liang Chen. « Ultrahigh water permeance of a reduced graphene oxide nanofiltration membrane for multivalent metal ion rejection ». Chemical Communications 56, no 95 (2020) : 15068–71. http://dx.doi.org/10.1039/d0cc06302a.
Texte intégralSrivastava, Sunita, Anuj Chhabra et Oleg Gang. « Effect of mono- and multi-valent ionic environments on the in-lattice nanoparticle-grafted single-stranded DNA ». Soft Matter 18, no 3 (2022) : 526–34. http://dx.doi.org/10.1039/d1sm01171e.
Texte intégralPark, Haesun, et Peter Zapol. « Thermodynamic and kinetic properties of layered-CaCo2O4 for the Ca-ion batteries : a systematic first-principles study ». Journal of Materials Chemistry A 8, no 41 (2020) : 21700–21710. http://dx.doi.org/10.1039/d0ta07573f.
Texte intégralDai, Fangfang, Feng Zhou, Junlang Chen, Shanshan Liang, Liang Chen et Haiping Fang. « Ultrahigh water permeation with a high multivalent metal ion rejection rate through graphene oxide membranes ». Journal of Materials Chemistry A 9, no 17 (2021) : 10672–77. http://dx.doi.org/10.1039/d1ta00647a.
Texte intégralYao, Long, Shunlong Ju et Xuebin Yu. « Rational surface engineering of MXene@N-doped hollow carbon dual-confined cobalt sulfides/selenides for advanced aluminum batteries ». Journal of Materials Chemistry A 9, no 31 (2021) : 16878–88. http://dx.doi.org/10.1039/d1ta03465k.
Texte intégralZhang, Jiaxu, Xiang Wang, Jing Lv, Dong-Sheng Li et Tao Wu. « A multivalent mixed-metal strategy for single-Cu+-ion-bridged cluster-based chalcogenide open frameworks for sensitive nonenzymatic detection of glucose ». Chemical Communications 55, no 45 (2019) : 6357–60. http://dx.doi.org/10.1039/c9cc02905b.
Texte intégralChen, Mei, Jinxing Ma, Zhiwei Wang, Xingran Zhang et Zhichao Wu. « Insights into iron induced fouling of ion-exchange membranes revealed by a quartz crystal microbalance with dissipation monitoring ». RSC Advances 7, no 58 (2017) : 36555–61. http://dx.doi.org/10.1039/c7ra05510b.
Texte intégralLiu, Yi, et Rudolf Holze. « Metal-Ion Batteries ». Encyclopedia 2, no 3 (15 septembre 2022) : 1611–23. http://dx.doi.org/10.3390/encyclopedia2030110.
Texte intégralMa, Lin, Marshall Schroeder, Glenn Pastel, Oleg Borodin, Travis Pollard, Michael Ding, Janet Ho, Arthur v. Cresce et Kang Xu. « (Invited) Promises and Challenges of Multivalent Ion Battery Chemistries ». ECS Meeting Abstracts MA2022-02, no 5 (9 octobre 2022) : 552. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-025552mtgabs.
Texte intégralLiu, Zhexuan, Liping Qin, Xinxin Cao, Jiang Zhou, Anqiang Pan, Guozhao Fang, Shuangyin Wang et Shuquan Liang. « Ion migration and defect effect of electrode materials in multivalent-ion batteries ». Progress in Materials Science 125 (avril 2022) : 100911. http://dx.doi.org/10.1016/j.pmatsci.2021.100911.
Texte intégralKarapidakis, Emmanuel, et Dimitra Vernardou. « Progress on V2O5 Cathodes for Multivalent Aqueous Batteries ». Materials 14, no 9 (29 avril 2021) : 2310. http://dx.doi.org/10.3390/ma14092310.
Texte intégralSchroeder, Marshall A., Lin Ma, Glenn Pastel et Kang Xu. « The mystery and promise of multivalent metal-ion batteries ». Current Opinion in Electrochemistry 29 (octobre 2021) : 100819. http://dx.doi.org/10.1016/j.coelec.2021.100819.
Texte intégralPan, Zhenghui, Ximeng Liu, Jie Yang, Xin Li, Zhaolin Liu, Xian Jun Loh et John Wang. « Aqueous Rechargeable Multivalent Metal‐Ion Batteries : Advances and Challenges ». Advanced Energy Materials 11, no 24 (12 mai 2021) : 2100608. http://dx.doi.org/10.1002/aenm.202100608.
Texte intégralZhang, Zihe, Xu Zhang, Xudong Zhao, Sai Yao, An Chen et Zhen Zhou. « Computational Screening of Layered Materials for Multivalent Ion Batteries ». ACS Omega 4, no 4 (30 avril 2019) : 7822–28. http://dx.doi.org/10.1021/acsomega.9b00482.
Texte intégralKirbawy, S. Alvin, et Marquita K. Hill. « Multivalent ion removal from kraft black liquor by ultrafiltration ». Industrial & ; Engineering Chemistry Research 26, no 9 (septembre 1987) : 1851–54. http://dx.doi.org/10.1021/ie00069a022.
Texte intégralHübsch, E., G. Fleith, J. Fatisson, P. Labbé, J. C. Voegel, P. Schaaf et V. Ball. « Multivalent Ion/Polyelectrolyte Exchange Processes in Exponentially Growing Multilayers ». Langmuir 21, no 8 (avril 2005) : 3664–69. http://dx.doi.org/10.1021/la047258d.
Texte intégralJohnson, Ian D., Aashutosh Mistry, Liang Yin, Megan Murphy, Saul H. Lapidus, Venkat Srinivasan, John T. Vaughey, Jordi Cabana et Brian J. Ingram. « Ion Transport in Chromite Spinels for Multivalent Battery Applications ». ECS Meeting Abstracts MA2020-02, no 2 (23 novembre 2020) : 315. http://dx.doi.org/10.1149/ma2020-022315mtgabs.
Texte intégralMcPhee, Brian D. « Apollo, Dionysus, and the Multivalent Birds of Euripides’ Ion ». Classical World 110, no 4 (2017) : 475–89. http://dx.doi.org/10.1353/clw.2017.0039.
Texte intégralLi, Yuqi, Yaxiang Lu, Philipp Adelhelm, Maria-Magdalena Titirici et Yong-Sheng Hu. « Intercalation chemistry of graphite : alkali metal ions and beyond ». Chemical Society Reviews 48, no 17 (2019) : 4655–87. http://dx.doi.org/10.1039/c9cs00162j.
Texte intégralHao, Qing-Hai, Qian Chen, Zhen Zheng, Li-Yan Liu, Tie-Ju Liu, Xiao-Hui Niu, Qing-Gong Song et Hong-Ge Tan. « Molecular dynamics simulations of cylindrical polyelectrolyte brushes in monovalent and multivalent salt solutions ». Journal of Theoretical and Computational Chemistry 15, no 03 (mai 2016) : 1650026. http://dx.doi.org/10.1142/s0219633616500267.
Texte intégralGao, Qiang, Jeremy Come, Michael Naguib, Stephen Jesse, Yury Gogotsi et Nina Balke. « Synergetic effects of K+and Mg2+ion intercalation on the electrochemical and actuation properties of the two-dimensional Ti3C2MXene ». Faraday Discussions 199 (2017) : 393–403. http://dx.doi.org/10.1039/c6fd00251j.
Texte intégralLi, Le, Weizhuo Zhang, Weijie Pan, Mengyu Wang, Hairan Zhang, Duo Zhang et Dan Zhang. « Application of expanded graphite-based materials for rechargeable batteries beyond lithium-ions ». Nanoscale 13, no 46 (2021) : 19291–305. http://dx.doi.org/10.1039/d1nr05873h.
Texte intégralStadie, Nicholas P. « (Invited) Zeolite-Templated Carbon As a Model Material for Electrochemical Energy Storage in Nanometre-Spaced Carbon Channels ». ECS Meeting Abstracts MA2022-01, no 7 (7 juillet 2022) : 659. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-017659mtgabs.
Texte intégralAsselin, Genevieve, Olivia Paden, Weiqi Qiu, Zicheng Yang et Niya Sa. « Electrochemical Investigation of Kinetics and Mechanisms of Charge Transfer in Nonaqueous Zinc and Magnesium Electrolytes ». ECS Meeting Abstracts MA2022-02, no 4 (9 octobre 2022) : 512. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-024512mtgabs.
Texte intégralGulden, Tobias, et Alex Kamenev. « Dynamics of Ion Channels via Non-Hermitian Quantum Mechanics ». Entropy 23, no 1 (19 janvier 2021) : 125. http://dx.doi.org/10.3390/e23010125.
Texte intégralBui, Hoang Linh, et Chun-Jen Huang. « Tough Polyelectrolyte Hydrogels with Antimicrobial Property via Incorporation of Natural Multivalent Phytic Acid ». Polymers 11, no 10 (21 octobre 2019) : 1721. http://dx.doi.org/10.3390/polym11101721.
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