Artykuły w czasopismach na temat „Batteries Metal-Ion”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Batteries Metal-Ion”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Liu, Yi, i Rudolf Holze. "Metal-Ion Batteries". Encyclopedia 2, nr 3 (15.09.2022): 1611–23. http://dx.doi.org/10.3390/encyclopedia2030110.
Pełny tekst źródłaKiai, Maryam Sadat, Omer Eroglu i Navid Aslfattahi. "Metal-Ion Batteries: Achievements, Challenges, and Prospects". Crystals 13, nr 7 (23.06.2023): 1002. http://dx.doi.org/10.3390/cryst13071002.
Pełny tekst źródłaYang, Qingyun, Yanjin Liu, Hong Ou, Xueyi Li, Xiaoming Lin, Akif Zeb i Lei Hu. "Fe-Based metal–organic frameworks as functional materials for battery applications". Inorganic Chemistry Frontiers 9, nr 5 (2022): 827–44. http://dx.doi.org/10.1039/d1qi01396c.
Pełny tekst źródłaM Nishtha Singh, M. "An Investigation into Sodium-Metal Battery as an Alternative to Lithium-Ion Batteries". International Journal of Science and Research (IJSR) 10, nr 1 (27.01.2021): 110–15. https://doi.org/10.21275/sr21102173054.
Pełny tekst źródłaChen, Qiang. "Investigation of High-Performance Electrode Materials: Processing and Storage Mechanism". Materials 15, nr 24 (16.12.2022): 8987. http://dx.doi.org/10.3390/ma15248987.
Pełny tekst źródłaHu, Shukai. "Mxenes applications in different metal ion batteries". Applied and Computational Engineering 3, nr 1 (25.05.2023): 336–40. http://dx.doi.org/10.54254/2755-2721/3/20230537.
Pełny tekst źródłaSomo, Thabang Ronny, Tumiso Eminence Mabokela, Daniel Malesela Teffu, Tshepo Kgokane Sekgobela, Brian Ramogayana, Mpitloane Joseph Hato i Kwena Desmond Modibane. "A Comparative Review of Metal Oxide Surface Coatings on Three Families of Cathode Materials for Lithium Ion Batteries". Coatings 11, nr 7 (22.06.2021): 744. http://dx.doi.org/10.3390/coatings11070744.
Pełny tekst źródłaZhang, Xin, Yongan Yang i Zhen Zhou. "Towards practical lithium-metal anodes". Chemical Society Reviews 49, nr 10 (2020): 3040–71. http://dx.doi.org/10.1039/c9cs00838a.
Pełny tekst źródłaWu, Yuchen. "Application of Theoretical Computational Simulations in Lithium Metal Batteries". Applied and Computational Engineering 23, nr 1 (7.11.2023): 287–92. http://dx.doi.org/10.54254/2755-2721/23/20230668.
Pełny tekst źródłaLandmann, Daniel, Enea Svaluto-Ferro, Meike Heinz, Patrik Schmutz i Corsin Battaglia. "(Digital Presentation) Elucidating the Rate-Limiting Processes in High-Temperature Sodium-Metal Chloride Batteries". ECS Meeting Abstracts MA2022-02, nr 5 (9.10.2022): 578. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-025578mtgabs.
Pełny tekst źródłaTatrari, Gaurav, Rong An i Faiz Ullah Shah. "Designed metal-organic framework composites for metal-ion batteries and metal-ion capacitors". Coordination Chemistry Reviews 512 (sierpień 2024): 215876. http://dx.doi.org/10.1016/j.ccr.2024.215876.
Pełny tekst źródłaVoropaeva, D. Yu, S. A. Novikova i A. B. Yaroslavtsev. "Polymer electrolytes for metal-ion batteries". Russian Chemical Reviews 89, nr 10 (18.09.2020): 1132–55. http://dx.doi.org/10.1070/rcr4956.
Pełny tekst źródłaOumellal, Y., A. Rougier, G. A. Nazri, J.-M. Tarascon i L. Aymard. "Metal hydrides for lithium-ion batteries". Nature Materials 7, nr 11 (12.10.2008): 916–21. http://dx.doi.org/10.1038/nmat2288.
Pełny tekst źródłaDong, Xu, Dominik Steinle i Dominic Bresser. "Single-Ion Conducting Polymer Electrolytes for Sodium Batteries". ECS Meeting Abstracts MA2023-01, nr 5 (28.08.2023): 954. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-015954mtgabs.
Pełny tekst źródłaLiu, Zhuoxin, Yan Huang, Yang Huang, Qi Yang, Xinliang Li, Zhaodong Huang i Chunyi Zhi. "Voltage issue of aqueous rechargeable metal-ion batteries". Chemical Society Reviews 49, nr 1 (2020): 180–232. http://dx.doi.org/10.1039/c9cs00131j.
Pełny tekst źródłaAKSU, Hasan, Cengiz Ayhan ZIBA i Mehmet Hakan MORCALI. "DETERMINING THE CONTENT AND COST ANALYSIS OF RECYCLING REGIONALLY COLLECTED WASTE LI-ION BATTERIES". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 25, nr 3 (3.09.2022): 408–17. http://dx.doi.org/10.17780/ksujes.1125586.
Pełny tekst źródłaZhao, Chunsong, Shuwei Li, Xi Luo, Bo Li, Wei Pan i Hui Wu. "Integration of Si in a metal foam current collector for stable electrochemical cycling in Li-ion batteries". Journal of Materials Chemistry A 3, nr 18 (2015): 10114–18. http://dx.doi.org/10.1039/c5ta00786k.
Pełny tekst źródłaWang, Wang. "Advanced carbon nanomaterials and nanotechnology applied in anode for lithium metal/ion batteries". Applied and Computational Engineering 60, nr 1 (7.05.2024): 241–46. http://dx.doi.org/10.54254/2755-2721/60/20240892.
Pełny tekst źródłaFan, Huilin, Pengcheng Mao, Hongyu Sun, Yuan Wang, Sajjad S. Mofarah, Pramod Koshy, Hamidreza Arandiyan, Zhiyuan Wang, Yanguo Liu i Zongping Shao. "Recent advances of metal telluride anodes for high-performance lithium/sodium–ion batteries". Materials Horizons 9, nr 2 (2022): 524–46. http://dx.doi.org/10.1039/d1mh01587g.
Pełny tekst źródłaWang, Chia-Nan, Nhat-Luong Nhieu i Yen-Hui Wang. "The Future of Energy Storage in Vietnam: A Fuzzy Multi-Criteria Decision-Making Approach to Metal-Ion Battery Assessments". Batteries 10, nr 4 (14.04.2024): 130. http://dx.doi.org/10.3390/batteries10040130.
Pełny tekst źródłaAl‐Abbasi, Malek, Yanrui Zhao, Honggang He, Hui Liu, Huarong Xia, Tianxue Zhu, Kexuan Wang i in. "Challenges and protective strategies on zinc anode toward practical aqueous zinc‐ion batteries". Carbon Neutralization 3, nr 1 (styczeń 2024): 108–41. http://dx.doi.org/10.1002/cnl2.109.
Pełny tekst źródłaKaratrantos, Argyrios V., Md Sharif Khan, Chuanyu Yan, Reiner Dieden, Koki Urita, Tomonori Ohba i Qiong Cai. "Ion Transport in Organic Electrolyte Solutions for Lithium-ion Batteries and Beyond". Journal of Energy and Power Technology 03, nr 03 (24.05.2021): 1. http://dx.doi.org/10.21926/jept.2103043.
Pełny tekst źródłaTyagi, Ashwani, Nagmani i Sreeraj Puravankara. "Opportunities in Na/K [hexacyanoferrate] frameworks for sustainable non-aqueous Na+/K+ batteries". Sustainable Energy & Fuels 6, nr 3 (2022): 550–95. http://dx.doi.org/10.1039/d1se01653a.
Pełny tekst źródłaBachinin, Semyon, Venera Gilemkhanova, Maria Timofeeva, Yuliya Kenzhebayeva, Andrei Yankin i Valentin A. Milichko. "Metal-Organic Frameworks for Metal-Ion Batteries: Towards Scalability". Chimica Techno Acta 8, nr 3 (27.08.2021): 20210304. http://dx.doi.org/10.15826/chimtech.2021.8.3.04.
Pełny tekst źródłaYang, Wenlong, Jun Wang i Jikang Jian. "Metal organic framework-based materials for metal-ion batteries". Energy Storage Materials 66 (luty 2024): 103249. http://dx.doi.org/10.1016/j.ensm.2024.103249.
Pełny tekst źródłaKlein, Antoine, Matthew Sadd, Nataliia Mozhzhukhina, Martina Olsson, Shizhao Xiong i Aleksandar Matic. "Visualization of Lithium Plating Morphologies on Graphite Electrode By O perando X-Ray Tomography". ECS Meeting Abstracts MA2023-02, nr 2 (22.12.2023): 211. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-022211mtgabs.
Pełny tekst źródłaPuttaswamy, Rangaswamy, Ranjith Krishna Pai i Debasis Ghosh. "Recent progress in quantum dots based nanocomposite electrodes for rechargeable monovalent metal-ion and lithium metal batteries". Journal of Materials Chemistry A 10, nr 2 (2022): 508–53. http://dx.doi.org/10.1039/d1ta06747h.
Pełny tekst źródłaYao, Hu-Rong, Ya You, Ya-Xia Yin, Li-Jun Wan i Yu-Guo Guo. "Rechargeable dual-metal-ion batteries for advanced energy storage". Physical Chemistry Chemical Physics 18, nr 14 (2016): 9326–33. http://dx.doi.org/10.1039/c6cp00586a.
Pełny tekst źródłaNi, Qiao, Yuejiao Yang, Haoshen Du, Hao Deng, Jianbo Lin, Liu Lin, Mengwei Yuan, Zemin Sun i Genban Sun. "Anode-Free Rechargeable Sodium-Metal Batteries". Batteries 8, nr 12 (5.12.2022): 272. http://dx.doi.org/10.3390/batteries8120272.
Pełny tekst źródłaShi, Wenhui, Xilian Xu, Lin Zhang, Wenxian Liu i Xiehong Cao. "Metal-organic framework-derived structures for next-generation rechargeable batteries". Functional Materials Letters 11, nr 06 (grudzień 2018): 1830006. http://dx.doi.org/10.1142/s1793604718300062.
Pełny tekst źródłaZhang, Qi, Dixiong Li, Jia Wang, Sijia Guo, Wei Zhang, Dong Chen, Qi Li, Xianhong Rui, Liyong Gan i Shaoming Huang. "Multiscale optimization of Li-ion diffusion in solid lithium metal batteries via ion conductive metal–organic frameworks". Nanoscale 12, nr 13 (2020): 6976–82. http://dx.doi.org/10.1039/c9nr10338d.
Pełny tekst źródłaHe, Jinya. "Classification and Application Research of Lithium Electronic Batteries". MATEC Web of Conferences 386 (2023): 03008. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/202338603008.
Pełny tekst źródłaMäntymäki, Miia, Mikko Ritala i Markku Leskelä. "Metal Fluorides as Lithium-Ion Battery Materials: An Atomic Layer Deposition Perspective". Coatings 8, nr 8 (8.08.2018): 277. http://dx.doi.org/10.3390/coatings8080277.
Pełny tekst źródłaZhang, Huimin, Siwei Zhao i Fuqiang Huang. "A comparative overview of carbon anodes for nonaqueous alkali metal-ion batteries". Journal of Materials Chemistry A 9, nr 48 (2021): 27140–69. http://dx.doi.org/10.1039/d1ta07962j.
Pełny tekst źródłaChen, Zheng. "(Invited) Electrolyte Design for Wide-Temperature Li-Ion and Li-Metal Batteries". ECS Meeting Abstracts MA2022-02, nr 5 (9.10.2022): 581. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-025581mtgabs.
Pełny tekst źródłaChen, Yue-Sheng, i Yu-Sheng Su. "Lithium Silicates as an Artificial SEI for Rechargeable Lithium Metal Batteries". ECS Meeting Abstracts MA2023-02, nr 4 (22.12.2023): 680. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-024680mtgabs.
Pełny tekst źródłaKrishnamoorthy, Umapathi, Parimala Gandhi Ayyavu, Hitesh Panchal, Dayana Shanmugam, Sukanya Balasubramani, Ali Jawad Al-rubaie, Ameer Al-khaykan i in. "Efficient Battery Models for Performance Studies-Lithium Ion and Nickel Metal Hydride Battery". Batteries 9, nr 1 (12.01.2023): 52. http://dx.doi.org/10.3390/batteries9010052.
Pełny tekst źródłaJihad, Ahmad, Affiano Akbar Nur Pratama, Salsabila Ainun Nisa, Shofirul Sholikhatun Nisa, Cornelius Satria Yudha i Agus Purwanto. "Resynthesis of NMC Type Cathode from Spent Lithium-Ion Batteries: A Review". Materials Science Forum 1044 (27.08.2021): 3–14. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.1044.3.
Pełny tekst źródłaLu, Wen-Hsuan, i Han-Yi Chen. "Suppressing Ti Reduction Via Multiple Doping in Nasicon-Type Solid Electrolyte". ECS Meeting Abstracts MA2024-01, nr 2 (9.08.2024): 255. http://dx.doi.org/10.1149/ma2024-012255mtgabs.
Pełny tekst źródłaGeng, Lishan, Xuanpeng Wang, Kang Han, Ping Hu, Liang Zhou, Yunlong Zhao, Wen Luo i Liqiang Mai. "Eutectic Electrolytes in Advanced Metal-Ion Batteries". ACS Energy Letters 7, nr 1 (15.12.2021): 247–60. http://dx.doi.org/10.1021/acsenergylett.1c02088.
Pełny tekst źródłaShea, John J., i Chao Luo. "Organic Electrode Materials for Metal Ion Batteries". ACS Applied Materials & Interfaces 12, nr 5 (9.01.2020): 5361–80. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.9b20384.
Pełny tekst źródłaSu, Heng, Saddique Jaffer i Haijun Yu. "Transition metal oxides for sodium-ion batteries". Energy Storage Materials 5 (październik 2016): 116–31. http://dx.doi.org/10.1016/j.ensm.2016.06.005.
Pełny tekst źródłaChen, Xiang, Xueqiang Zhang, Xin Shen i Qiang Zhang. "Ion–Solvent Chemistry in Alkali Metal Batteries". ECS Meeting Abstracts MA2020-01, nr 4 (1.05.2020): 571. http://dx.doi.org/10.1149/ma2020-014571mtgabs.
Pełny tekst źródłaBrousse, T., D. Defives, L. Pasquereau, S. M. Lee, U. Herterich i D. M. Schleich. "Metal oxide anodes for Li-ion batteries". Ionics 3, nr 5-6 (wrzesień 1997): 332–37. http://dx.doi.org/10.1007/bf02375707.
Pełny tekst źródłaChen, Yuan, Shuming Zhuo, Zengyu Li i Chengliang Wang. "Redox polymers for rechargeable metal-ion batteries". EnergyChem 2, nr 2 (maj 2020): 100030. http://dx.doi.org/10.1016/j.enchem.2020.100030.
Pełny tekst źródłaGreaves, Michael, Suelen Barg i Mark A. Bissett. "MXene‐Based Anodes for Metal‐Ion Batteries". Batteries & Supercaps 3, nr 3 (26.02.2020): 211. http://dx.doi.org/10.1002/batt.202000029.
Pełny tekst źródłaGreaves, Michael, Suelen Barg i Mark A. Bissett. "MXene‐Based Anodes for Metal‐Ion Batteries". Batteries & Supercaps 3, nr 3 (16.01.2020): 214–35. http://dx.doi.org/10.1002/batt.201900165.
Pełny tekst źródłaPerera, W. A. N. L., i W. W. P. De Silva. "Borophene as an anode material for metal-ion batteries". Sri Lankan Journal of Physics 24, nr 2 (31.12.2023): 118–34. http://dx.doi.org/10.4038/sljp.v24i2.8133.
Pełny tekst źródłaGuo, Dongfang, Siyu Chu, Bin Zhang i Zijiong Li. "The Development and Prospect of Stable Polyanion Compound Cathodes in LIBs and Promising Complementers". Small Methods, 26.10.2024. http://dx.doi.org/10.1002/smtd.202400587.
Pełny tekst źródłaWang, Gang, Quan Kuang, Pan Jiang, Qinghua Fan, Youzhong Dong i Yanming Zhao. "Integrating molybdenum into zinc vanadate enable Zn3V2MoO8 as a high-capacity Zn-supplied cathode for Zn-metal free aqueous batteries". Nanoscale, 2023. http://dx.doi.org/10.1039/d3nr00136a.
Pełny tekst źródła