Littérature scientifique sur le sujet « Thermochemistry - Chemical Hydrogen Storage »
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Articles de revues sur le sujet "Thermochemistry - Chemical Hydrogen Storage"
Ja'o, Aliyu M., Derek A. Wann, Conor D. Rankine, Matthew I. J. Polson et Sarah L. Masters. « Utilizing the Combined Power of Theory and Experiment to Understand Molecular Structure – Solid-State and Gas-Phase Investigation of Morpholine Borane ». Australian Journal of Chemistry 73, no 8 (2020) : 794. http://dx.doi.org/10.1071/ch19492.
Texte intégralChen, Yuzhu, et Meng Lin. « (Digital Presentation) Photo-Thermo-Electrochemical Cells for on-Demand Solar Power and Hydrogen Generation ». ECS Meeting Abstracts MA2022-01, no 36 (7 juillet 2022) : 1560. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-01361560mtgabs.
Texte intégralVerevkin, Sergey P., Maria E. Konnova, Kseniya V. Zherikova et Aleksey A. Pimerzin. « Sustainable hydrogen storage : Thermochemistry of amino-alcohols as seminal liquid organic hydrogen carriers ». Journal of Chemical Thermodynamics 163 (décembre 2021) : 106591. http://dx.doi.org/10.1016/j.jct.2021.106591.
Texte intégralWong, Bryan M., David Lacina, Ida M. B. Nielsen, Jason Graetz et Mark D. Allendorf. « Thermochemistry of Alane Complexes for Hydrogen Storage : A Theoretical and Experimental Investigation ». Journal of Physical Chemistry C 115, no 15 (30 mars 2011) : 7778–86. http://dx.doi.org/10.1021/jp112258s.
Texte intégralWong, Hsi-Wu, Juan Carlos Alva Nieto, Mark T. Swihart et Linda J. Broadbelt. « Thermochemistry of Silicon−Hydrogen Compounds Generalized from Quantum Chemical Calculations ». Journal of Physical Chemistry A 108, no 5 (février 2004) : 874–97. http://dx.doi.org/10.1021/jp030727k.
Texte intégralMiyaoka, Hiroki, Takayuki Ichikawa et Yoshitsugu Kojima. « Chemical Hydrogen Storage of Carbon Material ». Journal of the Japan Institute of Metals and Materials 77, no 12 (2013) : 552–58. http://dx.doi.org/10.2320/jinstmet.jc201301.
Texte intégralYang, Xinchun, Dmitri A. Bulushev, Jun Yang et Quan Zhang. « New Liquid Chemical Hydrogen Storage Technology ». Energies 15, no 17 (31 août 2022) : 6360. http://dx.doi.org/10.3390/en15176360.
Texte intégralCheng, Gongzhen, Cheng Du, Wei Luo et Xiuze Hei. « formic acid for chemical hydrogen storage ». SCIENTIA SINICA Chimica 46, no 5 (1 mai 2016) : 487–95. http://dx.doi.org/10.1360/n032015-00232.
Texte intégralTan, Yingbin, et Xuebin Yu. « Chemical regeneration of hydrogen storage materials ». RSC Advances 3, no 46 (2013) : 23879. http://dx.doi.org/10.1039/c3ra44103b.
Texte intégralYadav, Mahendra, et Qiang Xu. « Liquid-phase chemical hydrogen storage materials ». Energy & ; Environmental Science 5, no 12 (2012) : 9698. http://dx.doi.org/10.1039/c2ee22937d.
Texte intégralThèses sur le sujet "Thermochemistry - Chemical Hydrogen Storage"
McCaldin, Simon Roger. « Hydrogen storage in graphitic nanofibres ». Thesis, University of Nottingham, 2007. http://eprints.nottingham.ac.uk/11568/.
Texte intégralBARLOCCO, ILARIA. « HYDROGEN PRODUCTION FROM CHEMICAL HYDROGEN STORAGE MATERIALS USING CARBON-BASED CATALYSTS ». Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano, 2022. http://hdl.handle.net/2434/901855.
Texte intégralLiu, Zhe. « Novel solid state materials for chemical hydrogen storage ». Thesis, University of Glasgow, 2017. http://theses.gla.ac.uk/8324/.
Texte intégralDavies, Rosalind. « Lithium amide halides for hydrogen storage ». Thesis, University of Birmingham, 2016. http://etheses.bham.ac.uk//id/eprint/6680/.
Texte intégralPrice, Tobias E. C. « Multi-component complex hydrides for hydrogen storage ». Thesis, University of Nottingham, 2010. http://eprints.nottingham.ac.uk/11988/.
Texte intégralHaworth, Naomi Louise. « Quantum Chemical Studies of Thermochemistry, Kinetics and Molecular Structure ». Thesis, The University of Sydney, 2003. http://hdl.handle.net/2123/509.
Texte intégralHaworth, Naomi Louise. « Quantum Chemical Studies of Thermochemistry, Kinetics and Molecular Structure ». University of Sydney. Chemistry, 2003. http://hdl.handle.net/2123/509.
Texte intégralMostajeran, Mehdi. « Catalyzed Hydrogen Release from BH- and BNH-based Hydrogen Storage Materials ». Thesis, Université d'Ottawa / University of Ottawa, 2017. http://hdl.handle.net/10393/36875.
Texte intégralPeck, Michael S. « Materials study supporting thermochemical hydrogen cycle sulfuric acid decomposer design ». Diss., Columbia, Mo. : University of Missouri-Columbia, 2007. http://hdl.handle.net/10355/4860.
Texte intégralThe entire dissertation/thesis text is included in the research.pdf file; the official abstract appears in the short.pdf file (which also appears in the research.pdf); a non-technical general description, or public abstract, appears in the public.pdf file. Title from title screen of research.pdf file (viewed Feb. 27, 2008). Vita. Includes bibliographical references.
Onay, Aytun. « Hydrogen Storage Capacity Of Nanosystems : Molecular ». Master's thesis, METU, 2008. http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/3/12609636/index.pdf.
Texte intégralLivres sur le sujet "Thermochemistry - Chemical Hydrogen Storage"
Energy production and storage : Inorganic chemical strategies for a warming world. Chichester, West Sussex, U.K : Wiley, 2010.
Trouver le texte intégralD, DiFilippo Frank, et United States. National Aeronautics and Space Administration., dir. Energy storage for a lunar base by the reversible chemical reaction, CaO+H₂O[reversal reaction]Ca(OH)₂. [Washington, D.C.] : NASA, 1990.
Trouver le texte intégralOzkar, Saim. Transition Metal Nanoparticle Catalysts in H2 Release from Hydrogen Storage Materials. Elsevier, 2021.
Trouver le texte intégralWellnitz, Joerg, Agata Godula-Jopek et Walter Jehle. Hydrogen Storage Technologies : New Materials, Transport, and Infrastructure. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2012.
Trouver le texte intégralWellnitz, Joerg, Agata Godula-Jopek et Walter Jehle. Hydrogen Storage Technologies : New Materials, Transport, and Infrastructure. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2012.
Trouver le texte intégralWellnitz, Joerg, Agata Godula-Jopek et Walter Jehle. Hydrogen Storage Technologies : New Materials, Transport, and Infrastructure. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2012.
Trouver le texte intégralWellnitz, Joerg, Agata Godula-Jopek et Walter Jehle. Hydrogen Storage Technologies : New Materials, Transport, and Infrastructure. Wiley & Sons, Limited, John, 2012.
Trouver le texte intégralWellnitz, Joerg, Agata Godula-Jopek et Walter Jehle. Hydrogen Storage Technologies : New Materials, Transport, and Infrastructure. Wiley & Sons, Limited, John, 2012.
Trouver le texte intégralCrabtree, Robert H. Energy Production and Storage : Inorganic Chemical Strategies for a Warming World. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2013.
Trouver le texte intégralCrabtree, Robert H. Energy Production and Storage : Inorganic Chemical Strategies for a Warming World. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2013.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Thermochemistry - Chemical Hydrogen Storage"
Jurczyk, M., et M. Nowak. « Introduction to hydrogen based chemical agents for hydrogen technology ». Dans Hydrogen Storage Materials, 486–91. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-54261-3_75.
Texte intégralSchaub, Georg, Hilko Eilers et Maria Iglesias González. « Chemical Storage of Renewable Electricity via Hydrogen - Principles and Hydrocarbon Fuels as an Example ». Dans Transition to Renewable Energy Systems, 619–28. Weinheim, Germany : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2013. http://dx.doi.org/10.1002/9783527673872.ch30.
Texte intégralKusada, Kohei. « Discovery of the Face-Centered Cubic Ruthenium Nanoparticles : Facile Size-Controlled Synthesis Using the Chemical Reduction Method ». Dans Creation of New Metal Nanoparticles and Their Hydrogen-Storage and Catalytic Properties, 59–67. Tokyo : Springer Japan, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-4-431-55087-7_4.
Texte intégralSchulte Beerbühl, Simon, Magnus Fröhling et Frank Schultmann. « Comparison of Heuristics Towards Approaching a Scheduling and Capacity Planning MINLP for Hydrogen Storage in Chemical Substances ». Dans Operations Research Proceedings 2013, 413–19. Cham : Springer International Publishing, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-07001-8_56.
Texte intégralLust, Daniel, Marcus Brennenstuhl, Robert Otto, Tobias Erhart, Dietrich Schneider et Dirk Pietruschka. « Case Study of a Hydrogen-Based District Heating in a Rural Area : Modeling and Evaluation of Prediction and Optimization Methodologies ». Dans iCity. Transformative Research for the Livable, Intelligent, and Sustainable City, 145–81. Cham : Springer International Publishing, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-92096-8_10.
Texte intégral« Chemical Storage ». Dans Hydrogen Storage Technologies, 171–96. Weinheim, Germany : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2012. http://dx.doi.org/10.1002/9783527649921.ch5.
Texte intégral« Chemical Hydrogen Storage ». Dans Handbook of Hydrogen Energy, 722–25. CRC Press, 2014. http://dx.doi.org/10.1201/b17226-27.
Texte intégralErtas, Ilknur E., Mehmet Yurderi, Ahmet Bulut, Mehmet S. Agirtas et Mehmet Zahmakiran. « Liquid Phase Chemical Hydrogen Storage ». Dans Emerging Materials for Energy Conversion and Storage, 363–92. Elsevier, 2018. http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-12-813794-9.00011-9.
Texte intégralSemelsberger, T. A. « FUELS – HYDROGEN STORAGE | Chemical Carriers ». Dans Encyclopedia of Electrochemical Power Sources, 504–18. Elsevier, 2009. http://dx.doi.org/10.1016/b978-044452745-5.00331-2.
Texte intégralChen, P. « Hydrogen Storage : Liquid and Chemical ». Dans Comprehensive Renewable Energy, 144–65. Elsevier, 2012. http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-12-819727-1.00193-x.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Thermochemistry - Chemical Hydrogen Storage"
Valle-Hernández, Julio, Hernando Romero-Paredes, Camilo A. Arancibia-Bulnes, Heidi I. Villafan-Vidales et Gilberto Espinosa-Paredes. « Modeling of a CeO2 thermochemistry reduction process for hydrogen production by solar concentrated energy ». Dans SOLARPACES 2015 : International Conference on Concentrating Solar Power and Chemical Energy Systems. Author(s), 2016. http://dx.doi.org/10.1063/1.4949210.
Texte intégralTakahashi, Hideyuki, Takashi Mabuchi, Tsugumi Hayashi, Shun Yokoyama et Kazuyuki Tohji. « Effective hydrogen generation and resource circulation based on sulfur cycle system ». Dans SOLAR CHEMICAL ENERGY STORAGE : SolChES. AIP, 2013. http://dx.doi.org/10.1063/1.4848095.
Texte intégralNakayama, Takato, Masakazu Matsumoto et Hideki Tanaka. « On the thermodynamic stability of hydrogen hydrates in the presence of promoter molecules ». Dans SOLAR CHEMICAL ENERGY STORAGE : SolChES. AIP, 2013. http://dx.doi.org/10.1063/1.4848090.
Texte intégralDevarakonda, Maruthi, Kriston Brooks, Ewa Ronnebro, Scot Rassat et Jamie Holladay. « Chemical Hydrides for Hydrogen Storage in Fuel Cell Applications ». Dans SAE 2012 World Congress & Exhibition. 400 Commonwealth Drive, Warrendale, PA, United States : SAE International, 2012. http://dx.doi.org/10.4271/2012-01-1229.
Texte intégralEscamilla, Antonio, David Sánchez et Lourdes García-Rodríguez. « Exergy Analysis of Green Power-to-Hydrogen Chemical Energy Storage ». Dans ASME Turbo Expo 2022 : Turbomachinery Technical Conference and Exposition. American Society of Mechanical Engineers, 2022. http://dx.doi.org/10.1115/gt2022-82107.
Texte intégralPrawiaswarra, Guta Adi Khrisnayana, Imam Prasetyo et Teguh Ariyanto. « Hydrogen storage using metal oxide loaded in polymer-derived carbon ». Dans THE 11TH REGIONAL CONFERENCE ON CHEMICAL ENGINEERING (RCChE 2018). Author(s), 2019. http://dx.doi.org/10.1063/1.5095021.
Texte intégralJorgensen, Scott. « Engineering Hydrogen Storage Systems ». Dans ASME 2007 2nd Energy Nanotechnology International Conference. ASMEDC, 2007. http://dx.doi.org/10.1115/enic2007-45026.
Texte intégralHuo, Qunhai, Qiran Liu, Huawei Deng, Wenyong Wang, Changli Shi et Tongzhen Wei. « Optimal Allocation of Photovoltaic-Storage-Hydrogen Capacity in Coal Chemical Industry Park ». Dans 2023 5th Asia Energy and Electrical Engineering Symposium (AEEES). IEEE, 2023. http://dx.doi.org/10.1109/aeees56888.2023.10114361.
Texte intégralPfeiffer, W. T., L. Dedong, B. Wang et S. Bauer. « Porous Media Hydrogen Storage - Dimensioning and Induced Hydraulic, Thermal and Chemical Effects ». Dans The Third Sustainable Earth Sciences Conference and Exhibition. Netherlands : EAGE Publications BV, 2015. http://dx.doi.org/10.3997/2214-4609.201414259.
Texte intégralKeshari, Vikas, et M. P. Maiya. « Numerical Simulation of Metal Hydride Hydrogen Storage Device with Pin Fin Tube Heat Exchanger ». Dans The 3rd World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering. Avestia Publishing, 2017. http://dx.doi.org/10.11159/htff17.126.
Texte intégralRapports d'organisations sur le sujet "Thermochemistry - Chemical Hydrogen Storage"
Sneddon, Larry G. Amineborane Based Chemical Hydrogen Storage - Final Report. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), avril 2011. http://dx.doi.org/10.2172/1011765.
Texte intégralKauzlarich, Susan M., Phillip P. Power, Doinita Neiner, Alex Pickering, Eric Rivard, T. M. Bobby Ellis, A. Merrill Atkins, R. Wolf et Julia Wang. LANL Virtual Center for Chemical Hydrogen Storage : Chemical Hydrogen Storage Using Ultra-high Surface Area Main Group Materials. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), septembre 2010. http://dx.doi.org/10.2172/1053997.
Texte intégralMcClaine, Andrew W. Chemical Hydride Slurry for Hydrogen Production and Storage. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), septembre 2008. http://dx.doi.org/10.2172/940573.
Texte intégralOtt, Kevin C. Chemical hydrogen storage : measurements and rapid throughput needs and opportunities. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), novembre 2008. http://dx.doi.org/10.2172/1254943.
Texte intégralHawthorne, M. Frederick, Satish S. Jalisatgi, Alexander V. Safronov, Han Beak Lee et Jianguo Wu. Chemical Hydrogen Storage Using Polyhedral Borane Anions and Aluminum-Ammonia-Borane Complexes. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), octobre 2010. http://dx.doi.org/10.2172/990217.
Texte intégralOtt, Kevin, Sue Linehan, Frank Lipiecki et Christopher L. Aardahl. Down Select Report of Chemical Hydrogen Storage Materials, Catalysts, and Spent Fuel Regeneration Processes. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), août 2008. http://dx.doi.org/10.2172/950188.
Texte intégralOtt, Kevin C., Sue Linehan, Frank Lipiecki et Aardahl L. Christopher. Down Select Report of Chemical Hydrogen Storage Materials, Catalysts, and Spent Fuel Regeneration Processes - May 2008. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), mai 2008. http://dx.doi.org/10.2172/1219598.
Texte intégralBran Anleu, Gabriela, Michael Kimble et Daniel Carr. Efficient and Safe Hydrogen Refueling of Fuel Cell Vehicles from an Emergency Chemical Hydride Storage Source. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), septembre 2021. http://dx.doi.org/10.2172/1821784.
Texte intégralMoreno, Oscar. Final Technical Report for GO15056 Millennium Cell : Development of an Advanced Chemical Hydrogen Storage and Generation System. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), février 2017. http://dx.doi.org/10.2172/1344385.
Texte intégralWeaver, R., et J. Ogborn. CGX-00-005 Cellulosic-Covered Electrode Storage - Influence on Welding Performance and Weld Properties. Chantilly, Virginia : Pipeline Research Council International, Inc. (PRCI), janvier 2005. http://dx.doi.org/10.55274/r0011816.
Texte intégral