Articles de revues sur le sujet « Nickel-Zinc battery »
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Shi, Xiangze, Xiao Li, Zijian He et Hui Jiang. « Dynamic Evolution of the Zinc-Nickel Battery Industry and Evidence from China ». Discrete Dynamics in Nature and Society 2021 (7 août 2021) : 1–15. http://dx.doi.org/10.1155/2021/1992845.
Texte intégralSong, Chunning, Kaixuan Zhang et Nanjun Li. « Modeling and Simulation of Single Flow Zinc–Nickel Redox Battery Coupled with Multi-Physics Fields ». Batteries 10, no 5 (19 mai 2024) : 166. http://dx.doi.org/10.3390/batteries10050166.
Texte intégralPayer, Gizem, et Özgenç Ebil. « Zinc Electrode Morphology Evolution in High Energy Density Nickel-Zinc Batteries ». Journal of Nanomaterials 2016 (2016) : 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2016/1280236.
Texte intégralLin, Song Zhu, Xiao Qing Zhou et Ruo Kun Jia. « The Study on the Properties of Zinc-Nickel Battery ». Advanced Materials Research 608-609 (décembre 2012) : 1017–21. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.608-609.1017.
Texte intégralCheng, Jie, Li Zhang, Yu-Sheng Yang, Yue-Hua Wen, Gao-Ping Cao et Xin-Dong Wang. « Preliminary study of single flow zinc–nickel battery ». Electrochemistry Communications 9, no 11 (novembre 2007) : 2639–42. http://dx.doi.org/10.1016/j.elecom.2007.08.016.
Texte intégralMorimitsu, Masatsugu, Takuya Okumura et Mayu Yasuda. « Cycling Performance of Zinc-Nickel Rechargeable Battery Using Segmentation of Electrolyte ». ECS Meeting Abstracts MA2023-01, no 5 (28 août 2023) : 889. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-015889mtgabs.
Texte intégralZhang, Li, Jie Cheng, Yu-sheng Yang, Yue-hua Wen, Xin-dong Wang et Gao-ping Cao. « Study of zinc electrodes for single flow zinc/nickel battery application ». Journal of Power Sources 179, no 1 (avril 2008) : 381–87. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2007.12.088.
Texte intégralLi, Yan Xue, Ming Chui Dong, Peng Cheng Zhao et Ying Duo Han. « Modeling of Single Flow Zinc-Nickel Battery for System Efficiency Improvement ». Applied Mechanics and Materials 716-717 (décembre 2014) : 94–97. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.716-717.94.
Texte intégralNazri, M. A., Anis Nurashikin Nordin, L. M. Lim, M. Y. Tura Ali, Muhammad Irsyad Suhaimi, I. Mansor, R. Othman, S. R. Meskon et Z. Samsudin. « Fabrication and characterization of printed zinc batteries ». Bulletin of Electrical Engineering and Informatics 10, no 3 (1 juin 2021) : 1173–82. http://dx.doi.org/10.11591/eei.v10i3.2858.
Texte intégralLong, Jeffrey W., Ryan H. DeBlock, Christopher N. Chervin, Joseph F. Parker et Debra R. Rolison. « (Invited) Architected Zinc Anodes Enable Next-Generation Aqueous Rechargeable Batteries ». ECS Meeting Abstracts MA2023-01, no 5 (28 août 2023) : 900. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-015900mtgabs.
Texte intégralYasuda, Mayu, Takuya Okumura et Masatsugu Morimitsu. « High Rate Performance of Zinc-Nickel Secondary Battery Using Robust Zinc Electrode ». ECS Meeting Abstracts MA2020-02, no 68 (23 novembre 2020) : 3490. http://dx.doi.org/10.1149/ma2020-02683490mtgabs.
Texte intégralCoates, Dwaine, Elio Ferreira et Allen Charkey. « An improved nickel/zinc battery for ventricular assist systems ». Journal of Power Sources 65, no 1-2 (mars 1997) : 109–15. http://dx.doi.org/10.1016/s0378-7753(96)02614-6.
Texte intégralZhang, Emma Qingnan, et Luping Tang. « Rechargeable Concrete Battery ». Buildings 11, no 3 (9 mars 2021) : 103. http://dx.doi.org/10.3390/buildings11030103.
Texte intégralRuismäki, Ronja, Anna Dańczak, Lassi Klemettinen, Pekka Taskinen, Daniel Lindberg et Ari Jokilaakso. « Integrated Battery Scrap Recycling and Nickel Slag Cleaning with Methane Reduction ». Minerals 10, no 5 (13 mai 2020) : 435. http://dx.doi.org/10.3390/min10050435.
Texte intégralCheng, Yafei, Dezhou Zheng, Wei Xu, Hongbo Geng et Xihong Lu. « The ultrasonic-assisted growth of porous cobalt/nickel composite hydroxides as a super high-energy and stable cathode for aqueous zinc batteries ». Journal of Materials Chemistry A 8, no 34 (2020) : 17741–46. http://dx.doi.org/10.1039/d0ta05941b.
Texte intégralChowdhury, Anuradha, Kuan-Ching Lee, Mitchell Shyan Wei Lim, Kuan-Lun Pan, Jyy Ning Chen, Siewhui Chong, Chao-Ming Huang, Guan-Ting Pan et Thomas Chung-Kuang Yang. « The Zinc-Air Battery Performance with Ni-Doped MnO2 Electrodes ». Processes 9, no 7 (23 juin 2021) : 1087. http://dx.doi.org/10.3390/pr9071087.
Texte intégralSun, Fancheng, Tingting Chen, Qing Li et Huan Pang. « Hierarchical nickel oxalate superstructure assembled from 1D nanorods for aqueous Nickel-Zinc battery ». Journal of Colloid and Interface Science 627 (décembre 2022) : 483–91. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcis.2022.07.053.
Texte intégralYao, Shouguang, Xin Kan, Rui Zhou, Xi Ding, Min Xiao et Jie Cheng. « Simulation of dendritic growth of a zinc anode in a zinc–nickel single flow battery using the phase field-lattice Boltzmann method ». New Journal of Chemistry 45, no 4 (2021) : 1838–52. http://dx.doi.org/10.1039/d0nj05528j.
Texte intégralMalviya, Ashwani Kumar, Mehdi Zarehparast Malekzadeh, Francisco Enrique Santarremigia, Gemma Dolores Molero, Ignacio Villalba-Sanchis et Victor Yepes. « A Formulation Model for Computations to Estimate the Lifecycle Cost of NiZn Batteries ». Sustainability 16, no 5 (27 février 2024) : 1965. http://dx.doi.org/10.3390/su16051965.
Texte intégralIto, Yasumasa, Michael Nyce, Robert Plivelich, Martin Klein et Sanjoy Banerjee. « Gas evolution in a flow-assisted zinc–nickel oxide battery ». Journal of Power Sources 196, no 15 (août 2011) : 6583–87. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2011.03.025.
Texte intégralArkhangel'skaya, Z. P., T. B. Kas'yan et M. M. Loginova. « Influence of Zinc Intercalation on Processes in Nickel Oxide Electrode and on Service Life of Nickel-Zinc Battery ». Russian Journal of Applied Chemistry 76, no 10 (octobre 2003) : 1606–10. http://dx.doi.org/10.1023/b:rjac.0000015722.94441.92.
Texte intégralZhang, Ruizhi. « Comprehensive Evaluation and Analysis of New Batteries ». MATEC Web of Conferences 386 (2023) : 03007. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/202338603007.
Texte intégralVahdattalab, Aydin, Ali Khani et Sajad Pirsa. « Study Nickel recycling and leaching of metals from Eco-Friendly Nickel-metal hydride battery by response surface method ». Latin American Applied Research - An international journal 54, no 2 (11 mars 2024) : 201–11. http://dx.doi.org/10.52292/j.laar.2024.1235.
Texte intégralZhang, Feng, Jinjin Ma, Hao Song, Luying He, Jingwei Zhang et Enwei Wang. « In situ synthesis of layered nickel organophosphonates for efficient aqueous nickel-zinc battery cathodes ». Journal of Colloid and Interface Science 652 (décembre 2023) : 104–12. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcis.2023.08.074.
Texte intégralOpitz, Martin, et Seniz Sörgel. « Zinc Slurry Electrodes for Double Flow Zinc-Nickel Batteries ». ECS Meeting Abstracts MA2023-02, no 4 (22 décembre 2023) : 709. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-024709mtgabs.
Texte intégralKURTULMUŞ, Zeyneb Nuriye, et Abdulhakim KARAKAYA. « Review of lithium-ion, fuel cell, sodium-beta, nickel-based and metal-air battery technologies used in electric vehicles ». International Journal of Energy Applications and Technologies 10, no 2 (31 décembre 2023) : 103–13. http://dx.doi.org/10.31593/ijeat.1307361.
Texte intégralZhang, Xiyue, Jinjun He, Lijun Zhou, Haozhe Zhang, Qiushi Wang, Binbin Huang, Xihong Lu, Yexiang Tong et Chunsheng Wang. « Ni (II) Coordination Supramolecular Grids for Aqueous Nickel‐Zinc Battery Cathodes ». Advanced Functional Materials 31, no 23 (29 mars 2021) : 2100443. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.202100443.
Texte intégralIwakura, Chiaki, Hiroki Murakami, Shinji Nohara, Naoji Furukawa et Hiroshi Inoue. « Charge–discharge characteristics of nickel/zinc battery with polymer hydrogel electrolyte ». Journal of Power Sources 152 (décembre 2005) : 291–94. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2005.03.175.
Texte intégralGuo, Yang, Ziguang Lu, Chunning Song et Jie Cheng. « A parameter estimation method for a zinc-nickel-single-flow battery ». AIP Advances 10, no 2 (1 février 2020) : 025202. http://dx.doi.org/10.1063/1.5131249.
Texte intégralTan, Zhiyong, Zhanhong Yang, Xia Ni, Hongyan Chen et Runjuan Wen. « Effects of calcium lignosulfonate on the performance of zinc–nickel battery ». Electrochimica Acta 85 (décembre 2012) : 554–59. http://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2012.08.111.
Texte intégralLi, Yuanshun, Brian Washington, Gabriel Goenaga et Thomas A. Zawodzinski. « Improve the Zinc Slurry-Air Battery Performance : New Operational Mode to Separate Effects ». ECS Meeting Abstracts MA2022-02, no 2 (9 octobre 2022) : 156. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-022156mtgabs.
Texte intégralChen, Shi, Yifeng Huang, Haoran Li, Fuxin Wang, Wei Xu, Dezhou Zheng et Xihong Lu. « One-Pot Synthesis of NiSe2 with Layered Structure for Nickel-Zinc Battery ». Molecules 28, no 3 (21 janvier 2023) : 1098. http://dx.doi.org/10.3390/molecules28031098.
Texte intégralHu, Hang, Anqiang He, Douglas Ivey, Drew Aasen, Sheida Arfania et Shantanu Shukla. « Failure Analysis of Nickel-Coated Anodes in Zinc-Air Hybrid Flow Batteries ». ECS Meeting Abstracts MA2022-01, no 1 (7 juillet 2022) : 26. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-01126mtgabs.
Texte intégralShan, Shuhua, Mihir N. Parekh, Rong Kou, Donghai Wang et Christopher D. Rahn. « Increasing the Cycle Life of Zinc Metal Anodes and Nickel-Zinc Cells Using Flow-Through Alkaline Electrolytes ». Journal of The Electrochemical Society 171, no 3 (5 mars 2024) : 032503. http://dx.doi.org/10.1149/1945-7111/ad2cc2.
Texte intégralCheng, Yuanhui, Xiaoli Xi, Dan Li, Xianfeng Li, Qinzhi Lai et Huamin Zhang. « Performance and potential problems of high power density zinc–nickel single flow batteries ». RSC Advances 5, no 3 (2015) : 1772–76. http://dx.doi.org/10.1039/c4ra12812e.
Texte intégralHuang, Xinyu, Shouguang Yao, Xiaohu Yang, Xiaofei Sun, Rui Zhou, Xinzi Liu et Jie Cheng. « Polarization analysis and optimization of negative electrode nickel foam structure of zinc-nickel single-flow battery ». Journal of Energy Storage 55 (novembre 2022) : 105624. http://dx.doi.org/10.1016/j.est.2022.105624.
Texte intégralYuan, Liang, Jiancheng Xu, Zhanhong Yang, Qingsong Su et Jianyi Li. « Zinc oxide anode modified with zeolite imidazole structure achieve stable circulation for zinc–nickel secondary battery ». Journal of Power Sources 517 (janvier 2022) : 230696. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2021.230696.
Texte intégralDing, Junwei, Huaiyang Zheng, Hongge Gao, Shiwen Wang, Shide Wu, Shaoming Fang et Fangyi Cheng. « Operando non-topological conversion constructing the high-performance nickel-zinc battery anode ». Chemical Engineering Journal 414 (juin 2021) : 128716. http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2021.128716.
Texte intégralYao, Shouguang, Peng Liao, Min Xiao, Jie Cheng et Wenwen Cai. « Study on Electrode Potential of Zinc Nickel Single-Flow Battery during Charge ». Energies 10, no 8 (27 juillet 2017) : 1101. http://dx.doi.org/10.3390/en10081101.
Texte intégralYao, Shouguang, Peng Liao, Min Xiao, Jie Cheng et Ke He. « Equivalent circuit modeling and simulation of the zinc nickel single flow battery ». AIP Advances 7, no 5 (mai 2017) : 055112. http://dx.doi.org/10.1063/1.4977968.
Texte intégralXiao, Min, Peng Liao, Shouguang Yao, Jie Cheng et Wenwen Cai. « Experimental study on charge/discharge characteristics of zinc-nickel single-flow battery ». Journal of Renewable and Sustainable Energy 9, no 5 (septembre 2017) : 054102. http://dx.doi.org/10.1063/1.4994222.
Texte intégralYang, Shuai, Maolin Bo, Cheng Peng, Yandong Li et Yang Li. « Three-electrode flexible zinc-nickel battery with black phosphorus modified polymer electrolyte ». Materials Letters 233 (décembre 2018) : 118–21. http://dx.doi.org/10.1016/j.matlet.2018.08.104.
Texte intégralYao, Shouguang, Yunhui Zhao, Xiaofei Sun, Qian Zhao et Jie Cheng. « A dynamic model for discharge research of zinc-nickel single flow battery ». Electrochimica Acta 307 (juin 2019) : 573–81. http://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2019.03.128.
Texte intégralArkhangel'skaya, Z. P., M. M. Loginova, T. B. Kas'yan et D. A. Vinogradova. « Gas Evolution and Absorption in a Sealed Nickel-Zinc Battery with Nickel Oxide Electrode Fabricated from Spherical Nickel Hydroxide ». Russian Journal of Applied Chemistry 77, no 1 (janvier 2004) : 67–70. http://dx.doi.org/10.1023/b:rjac.0000024578.28495.4e.
Texte intégralAyetor, Godwin K., Emmanuel Duodu et John Abban. « Effects of Energy Storage Systems on Fuel Economy of Hybrid-Electric Vehicles ». International Journal of Technology and Management Research 1, no 5 (12 mars 2020) : 14–23. http://dx.doi.org/10.47127/ijtmr.v1i5.39.
Texte intégralHeydorn, Raymond Leopold, Jana Niebusch, David Lammers, Marion Görke, Georg Garnweitner, Katrin Dohnt et Rainer Krull. « Production and Characterization of Bacterial Cellulose Separators for Nickel-Zinc Batteries ». Energies 15, no 15 (6 août 2022) : 5727. http://dx.doi.org/10.3390/en15155727.
Texte intégralRoberts, Edward, Mohammad Rahimi, Asghar Molaei Dehkordi, Fatemeh ShakeriHosseinabad, Maedeh Pahlevaninezhad et Ashutosh Kumar Singh. « (Invited) Redox Flow Battery Innovation ». ECS Meeting Abstracts MA2022-01, no 3 (7 juillet 2022) : 483. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-013483mtgabs.
Texte intégralArkhangel'skaya, Z. P., T. B. Kas'yan, M. M. Loginova et L. B. Raikhel'son. « Influence of Cobalt Intercalation on Processes in a Nickel-Zinc Battery with Nickel Oxide Electrode Fabricated from Spherical Nickel Hydroxide ». Russian Journal of Applied Chemistry 76, no 12 (décembre 2003) : 1930–35. http://dx.doi.org/10.1023/b:rjac.0000022441.03965.53.
Texte intégralMahmoud, Safe ELdeen M. E., Yehia M. Youssef, I. Hassan et Shaaban A. Nosier. « A Newly Designed Fixed Bed Redox Flow Battery Based on Zinc/Nickel System ». Journal of Electrochemical Science and Technology 8, no 3 (30 septembre 2017) : 236–43. http://dx.doi.org/10.33961/jecst.2017.8.3.236.
Texte intégralYao, Shouguang, Rui Zhou, Xinyu Huang, Dun Liu et Jie Cheng. « Three-dimensional transient model of zinc-nickel single flow battery considering side reactions ». Electrochimica Acta 374 (avril 2021) : 137895. http://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2021.137895.
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