Artykuły w czasopismach na temat „Bivalent metal ion batteries”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Bivalent metal ion batteries”.
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.
Ding, Yingchun, Qijiu Deng, Caiyin You, Yunhua Xu, Jilin Li i Bing Xiao. "Assessing electrochemical properties and diffusion dynamics of metal ions (Na, K, Ca, Mg, Al and Zn) on a C2N monolayer as an anode material for non-lithium ion batteries". Physical Chemistry Chemical Physics 22, nr 37 (2020): 21208–21. http://dx.doi.org/10.1039/d0cp02524k.
Pełny tekst źródłaDrews, Janina, Rudi Ruben Maça, Liping Wang, Johannes Wiedemann, J. Alberto Blázquez, Zhirong Zhao-Karger, Maximilian Fichtner, Timo Danner i Arnulf Latz. "Continuum Modelling As Tool for Optimizing the Cell Design of Magnesium Batteries". ECS Meeting Abstracts MA2022-02, nr 4 (9.10.2022): 461. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-024461mtgabs.
Pełny tekst źródłaLiu, 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 źródłaBennett, A. J., i C. R. Bagshaw. "The kinetics of bivalent metal ion dissociation from myosin subfragments". Biochemical Journal 233, nr 1 (1.01.1986): 173–77. http://dx.doi.org/10.1042/bj2330173.
Pełny tekst źródłaSATO, Hisakuni. "Ion exchange chromatography of bivalent metal ions by conductivity detection." Bunseki kagaku 34, nr 10 (1985): 606–11. http://dx.doi.org/10.2116/bunsekikagaku.34.10_606.
Pełny tekst źródłaPreigh, Michael J., Fu-Tyan Lin, Kamal Z. Ismail i Stephen G. Weber. "Bivalent metal ion-dependent photochromism and photofluorochromism from a spiroquinoxazine". Journal of the Chemical Society, Chemical Communications, nr 20 (1995): 2091. http://dx.doi.org/10.1039/c39950002091.
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 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 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 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 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 źródłaZhang, Long. "High-Performance Metal–Chalcogen Batteries". Batteries 9, nr 1 (4.01.2023): 35. http://dx.doi.org/10.3390/batteries9010035.
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 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 źródłaPREIGH, M. J., F. T. LIN, K. Z. ISMAIL i S. G. WEBER. "ChemInform Abstract: Bivalent Metal Ion-Dependent Photochromism and Photofluorochromism from a Spiroquinoxazine." ChemInform 27, nr 9 (12.08.2010): no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.199609166.
Pełny tekst źródłaCLUGSTON, Susan L., Rieko YAJIMA i John F. HONEK. "Investigation of metal binding and activation of Escherichia coli glyoxalase I: kinetic, thermodynamic and mutagenesis studies". Biochemical Journal 377, nr 2 (15.01.2004): 309–16. http://dx.doi.org/10.1042/bj20030271.
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 źródłaLi, Junheng, Yifeng Cai, Haomin Wu, Zhiao Yu, Xuzhou Yan, Qiuhong Zhang, Theodore Z. Gao, Kai Liu, Xudong Jia i Zhenan Bao. "Polymers in Lithium‐Ion and Lithium Metal Batteries". Advanced Energy Materials 11, nr 15 (25.01.2021): 2003239. http://dx.doi.org/10.1002/aenm.202003239.
Pełny tekst źródłaTogonon, Jazer Jose H., Pin-Chieh Chiang, Hong-Jhen Lin, Wei-Che Tsai i Hung-Ju Yen. "Pure carbon-based electrodes for metal-ion batteries". Carbon Trends 3 (kwiecień 2021): 100035. http://dx.doi.org/10.1016/j.cartre.2021.100035.
Pełny tekst źródłaLuo, Pan, Cheng Zheng, Jiawei He, Xin Tu, Wenping Sun, Hongge Pan, Yanping Zhou, Xianhong Rui, Bing Zhang i Kama Huang. "Structural Engineering in Graphite‐Based Metal‐Ion Batteries". Advanced Functional Materials 32, nr 9 (10.11.2021): 2107277. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.202107277.
Pełny tekst źródłaLi, Tao, i Qiang Zhang. "Advanced metal sulfide anode for potassium ion batteries". Journal of Energy Chemistry 27, nr 2 (marzec 2018): 373–74. http://dx.doi.org/10.1016/j.jechem.2017.12.009.
Pełny tekst źródłaYang, Wenjin, Xianghua Zhang, Huiteng Tan, Dan Yang, Yuezhan Feng, Xianhong Rui i Yan Yu. "Gallium-based anodes for alkali metal ion batteries". Journal of Energy Chemistry 55 (kwiecień 2021): 557–71. http://dx.doi.org/10.1016/j.jechem.2020.07.035.
Pełny tekst źródłaTang, Mi, Hongyang Li, Erjing Wang i Chengliang Wang. "Carbonyl polymeric electrode materials for metal-ion batteries". Chinese Chemical Letters 29, nr 2 (luty 2018): 232–44. http://dx.doi.org/10.1016/j.cclet.2017.09.005.
Pełny tekst źródłaWang, Zhiyu, Liang Zhou i Xiong Wen David Lou. "Metal Oxide Hollow Nanostructures for Lithium-ion Batteries". Advanced Materials 24, nr 14 (14.03.2012): 1903–11. http://dx.doi.org/10.1002/adma.201200469.
Pełny tekst źródłaLuo, Minghe, Haoxiang Yu, Feiyang Hu, Tingting Liu, Xing Cheng, Runtian Zheng, Ying Bai, Miao Shui i Jie Shu. "Metal selenides for high performance sodium ion batteries". Chemical Engineering Journal 380 (styczeń 2020): 122557. http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2019.122557.
Pełny tekst źródłaWang, Chunlei, Zibing Pan, Huaqi Chen, Xiangjun Pu i Zhongxue Chen. "MXene-Based Materials for Multivalent Metal-Ion Batteries". Batteries 9, nr 3 (17.03.2023): 174. http://dx.doi.org/10.3390/batteries9030174.
Pełny tekst źródłaXie, Xing-Chen, Ke-Jing Huang i Xu Wu. "Metal–organic framework derived hollow materials for electrochemical energy storage". Journal of Materials Chemistry A 6, nr 16 (2018): 6754–71. http://dx.doi.org/10.1039/c8ta00612a.
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 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 źródłaZhou, Dan, Tianli Wu i Zhubing Xiao. "Self-supported metal-organic framework nanoarrays for alkali metal ion batteries". Journal of Alloys and Compounds 894 (luty 2022): 162415. http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.162415.
Pełny tekst źródłaKhan, Badar Taqui, i Ch Abraham Lincoln. ""BINARY METAL COMPLEXES AND THERMODYNAMIC PARAMETERS ASSOCIATED WITH THE INTERACTION OF THYMIDINE WITH BIVALENT METAL ION"". Material Science Research India 3, nr 1 (1.11.2006): 59–64. http://dx.doi.org/10.13005/msri/030111.
Pełny tekst źródłaSingh, D. P., V. Malik, R. Kumar, K. Kumar i J. Singh. "Synthesis and spectral and antibacterial studies of bivalent transition metal ion macrocyclic complexes". Russian Journal of Coordination Chemistry 35, nr 10 (październik 2009): 740–45. http://dx.doi.org/10.1134/s1070328409100054.
Pełny tekst źródłaLiu, Hua Kun, Guo Xiu Wang, Zaiping Guo, Jiazhao Wang i Kosta Konstantinov. "Nanomaterials for Lithium-ion Rechargeable Batteries". Journal of Nanoscience and Nanotechnology 6, nr 1 (1.01.2006): 1–15. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2006.103.
Pełny tekst źródłaYoshinari, Takahiro, Datong Zhang, Kentaro Yamamoto, Yuya Kitaguchi, Aika Ochi, Koji Nakanishi, Hidenori Miki i in. "Kinetic analysis and alloy designs for metal/metal fluorides toward high rate capability for all-solid-state fluoride-ion batteries". Journal of Materials Chemistry A 9, nr 11 (2021): 7018–24. http://dx.doi.org/10.1039/d0ta12055c.
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 źródłaPeters, Jens, Daniel Buchholz, Stefano Passerini i Marcel Weil. "Life cycle assessment of sodium-ion batteries". Energy & Environmental Science 9, nr 5 (2016): 1744–51. http://dx.doi.org/10.1039/c6ee00640j.
Pełny tekst źródłaAnbarasi, C. Mary, i Susai Rajendran. "Surface Protection of Carbon Steel by Hexanesulphonic Acid-Zinc Ion System". ISRN Corrosion 2014 (19.03.2014): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2014/628604.
Pełny tekst źródłaGao, Yaning, Haoyi Yang, Ying Bai i Chuan Wu. "Mn-based oxides for aqueous rechargeable metal ion batteries". Journal of Materials Chemistry A 9, nr 19 (2021): 11472–500. http://dx.doi.org/10.1039/d1ta01951a.
Pełny tekst źródłaVoropaeva, Daria Yu, Ekaterina Yu Safronova, Svetlana A. Novikova i Andrey B. Yaroslavtsev. "Recent progress in lithium-ion and lithium metal batteries". Mendeleev Communications 32, nr 3 (maj 2022): 287–97. http://dx.doi.org/10.1016/j.mencom.2022.05.001.
Pełny tekst źródłaYin, Jian, Wenli Zhang, Gang Huang, Nuha A. Alhebshi, Numan Salah, Mohamed Nejib Hedhili i Husam N. Alshareef. "Fly Ash Carbon Anodes for Alkali Metal-Ion Batteries". ACS Applied Materials & Interfaces 13, nr 22 (28.05.2021): 26421–30. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.1c06543.
Pełny tekst źródłaZhang, Nan, Tao Deng, Shuoqing Zhang, Changhong Wang, Lixin Chen, Chunsheng Wang i Xiulin Fan. "Critical Review on Low‐Temperature Li‐Ion/Metal Batteries". Advanced Materials 34, nr 15 (26.02.2022): 2107899. http://dx.doi.org/10.1002/adma.202107899.
Pełny tekst źródłaSchroeder, Marshall A., Lin Ma, Glenn Pastel i Kang Xu. "The mystery and promise of multivalent metal-ion batteries". Current Opinion in Electrochemistry 29 (październik 2021): 100819. http://dx.doi.org/10.1016/j.coelec.2021.100819.
Pełny tekst źródła