Artykuły w czasopismach na temat „ENERGY STORAGE APPLICATIONS”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „ENERGY STORAGE APPLICATIONS”.
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.
Niu, Jianna, George You Zhou i Tong Wu. "Embedded Battery Energy Storage System for Diesel Engine Test Applications". International Journal of Materials, Mechanics and Manufacturing 3, nr 4 (2015): 294–98. http://dx.doi.org/10.7763/ijmmm.2015.v3.213.
Pełny tekst źródłaAzrul, Mohd. "Applications of Energy Storage Systems in Wind Based Power System". International Journal of Trend in Scientific Research and Development Volume-2, Issue-6 (31.10.2018): 284–91. http://dx.doi.org/10.31142/ijtsrd18468.
Pełny tekst źródłaSchoenung, S. M., i C. Burns. "Utility energy storage applications studies". IEEE Transactions on Energy Conversion 11, nr 3 (1996): 658–65. http://dx.doi.org/10.1109/60.537039.
Pełny tekst źródłaKousksou, T., P. Bruel, A. Jamil, T. El Rhafiki i Y. Zeraouli. "Energy storage: Applications and challenges". Solar Energy Materials and Solar Cells 120 (styczeń 2014): 59–80. http://dx.doi.org/10.1016/j.solmat.2013.08.015.
Pełny tekst źródłaAbbey, Chad, i Gza Joos. "Supercapacitor Energy Storage for Wind Energy Applications". IEEE Transactions on Industry Applications 43, nr 3 (2007): 769–76. http://dx.doi.org/10.1109/tia.2007.895768.
Pełny tekst źródłaUSACHEVA, IRINA V., ELENA A. GLADKAYA i SERGEY V. LANDIN. "HYBRID ENERGY STORAGE: PROBLEMS AND PROSPECTS OF ENERGY STORAGE TECHNOLOGIES". Scientific Works of the Free Economic Society of Russia 236, nr 4 (2022): 149–67. http://dx.doi.org/10.38197/2072-2060-2022-236-4-149-167.
Pełny tekst źródłaÇakır, Abdülkadir, i Ertuğrul Furkan Kurmuş. "Energy storage technologies for building applications". Heritage and Sustainable Development 1, nr 1 (23.12.2019): 41–47. http://dx.doi.org/10.37868/hsd.v1i1.10.
Pełny tekst źródłaDu, Yining, Mingyang Wang, Xiaoling Ye, Benqing Liu, Lei Han, Syed Hassan Mujtaba Jafri, Wencheng Liu, Xiaoxiao Zheng, Yafei Ning i Hu Li. "Advances in the Field of Graphene-Based Composites for Energy–Storage Applications". Crystals 13, nr 6 (4.06.2023): 912. http://dx.doi.org/10.3390/cryst13060912.
Pełny tekst źródłaBocklisch, Thilo. "Hybrid energy storage approach for renewable energy applications". Journal of Energy Storage 8 (listopad 2016): 311–19. http://dx.doi.org/10.1016/j.est.2016.01.004.
Pełny tekst źródłaBocklisch, Thilo. "Hybrid Energy Storage Systems for Renewable Energy Applications". Energy Procedia 73 (czerwiec 2015): 103–11. http://dx.doi.org/10.1016/j.egypro.2015.07.582.
Pełny tekst źródłaYu, Yunpeng. "Hydrogen Energy Storage and Its Applications". Highlights in Science, Engineering and Technology 58 (12.07.2023): 395–403. http://dx.doi.org/10.54097/hset.v58i.10128.
Pełny tekst źródłaArellano-Prieto, Yessica, Elvia Chavez-Panduro, Pierluigi Salvo Rossi i Francesco Finotti. "Energy Storage Solutions for Offshore Applications". Energies 15, nr 17 (24.08.2022): 6153. http://dx.doi.org/10.3390/en15176153.
Pełny tekst źródłaIsacfranklin, M., R. Yuvakkumar, G. Ravi, E. Sunil Babu, Dhayalan Velauthapillai, M. Thambidurai, Cuong Dang, Tahani Saad Algarni i Amal M. Al-Mohaimeed. "Energy Storage Applications of CdMoO4 Microspheres". JOM 73, nr 5 (29.01.2021): 1546–51. http://dx.doi.org/10.1007/s11837-020-04525-6.
Pełny tekst źródłaButt, Faheem K. "Nanomaterials for Optoelectronics Energy Storage Applications". Current Nanomaterials 3, nr 1 (18.09.2018): 4. http://dx.doi.org/10.2174/240546150301180720110702.
Pełny tekst źródłaIshizu, Seiichi, Eiichi Uchida, Kenichiro Omori, Ryuichi Shimada, Isao Takahashi, Kazuhiko Tanaka, Mitsuo Tanimoto, Yorito Jifuku i Humiaki Yatsuboshi. "Energy storage systems for industrial applications." IEEJ Transactions on Industry Applications 109, nr 10 (1989): 705–16. http://dx.doi.org/10.1541/ieejias.109.705.
Pełny tekst źródłaLi, Xianglong, i Linjie Zhi. "Graphene hybridization for energy storage applications". Chemical Society Reviews 47, nr 9 (2018): 3189–216. http://dx.doi.org/10.1039/c7cs00871f.
Pełny tekst źródłaRiggs, Brian C., Shiva Adireddy, Carolyn H. Rehm, Venkata S. Puli, Ravinder Elupula i Douglas B. Chrisey. "Polymer Nanocomposites for Energy Storage Applications". Materials Today: Proceedings 2, nr 6 (2015): 3853–63. http://dx.doi.org/10.1016/j.matpr.2015.08.004.
Pełny tekst źródłaHedlund, Magnus, Johan Lundin, Juan de Santiago, Johan Abrahamsson i Hans Bernhoff. "Flywheel Energy Storage for Automotive Applications". Energies 8, nr 10 (25.09.2015): 10636–63. http://dx.doi.org/10.3390/en81010636.
Pełny tekst źródłaRestuccia, G., S. Freni i G. Cacciola. "Solar energy storage for zootechnic applications". Applied Energy 25, nr 4 (styczeń 1986): 309–14. http://dx.doi.org/10.1016/0306-2619(86)90031-0.
Pełny tekst źródłaLukic, S. M., Jian Cao, R. C. Bansal, F. Rodriguez i A. Emadi. "Energy Storage Systems for Automotive Applications". IEEE Transactions on Industrial Electronics 55, nr 6 (czerwiec 2008): 2258–67. http://dx.doi.org/10.1109/tie.2008.918390.
Pełny tekst źródłaHe, Shiyu, Qizhen Zhu, Razium Ali Soomro i Bin Xu. "MXene derivatives for energy storage applications". Sustainable Energy & Fuels 4, nr 10 (2020): 4988–5004. http://dx.doi.org/10.1039/d0se00927j.
Pełny tekst źródłaReddy, Arava Leela Mohana, Sanketh R. Gowda, Manikoth M. Shaijumon i Pulickel M. Ajayan. "Hybrid Nanostructures for Energy Storage Applications". Advanced Materials 24, nr 37 (28.06.2012): 5045–64. http://dx.doi.org/10.1002/adma.201104502.
Pełny tekst źródłaGordón, Carlos, Fabián Salazar, Cristina Gallardo i Julio Cuji. "Storage Systems for Energy Harvesting Applications". IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1141, nr 1 (1.02.2023): 012009. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/1141/1/012009.
Pełny tekst źródłaKausar, Ayesha. "Green Nanocomposites for Energy Storage". Journal of Composites Science 5, nr 8 (2.08.2021): 202. http://dx.doi.org/10.3390/jcs5080202.
Pełny tekst źródłaChen, Jianru. "Prospective Analysis of Aluminum Metal for Energy Applications". Applied Science and Innovative Research 7, nr 3 (22.08.2023): p69. http://dx.doi.org/10.22158/asir.v7n3p69.
Pełny tekst źródłaHofmann, René, Sabrina Dusek, Stephan Gruber i Gerwin Drexler-Schmid. "Design Optimization of a Hybrid Steam-PCM Thermal Energy Storage for Industrial Applications". Energies 12, nr 5 (8.03.2019): 898. http://dx.doi.org/10.3390/en12050898.
Pełny tekst źródłaSilva, Ewerton, Ricardo da S. Torres, Allan Pinto, Lin Tzy Li, José Eduardo S. Vianna, Rodolfo Azevedo i Siome Goldenstein. "Application-Oriented Retinal Image Models for Computer Vision". Sensors 20, nr 13 (4.07.2020): 3746. http://dx.doi.org/10.3390/s20133746.
Pełny tekst źródłaWetz, David A., Biju Shrestha i Peter M. Novak. "High Power Electrochemical Energy Storage for Directed Energy Applications". SAE International Journal of Passenger Cars - Electronic and Electrical Systems 6, nr 1 (22.10.2012): 1–9. http://dx.doi.org/10.4271/2012-01-2200.
Pełny tekst źródłaSevilla, Marta, i Robert Mokaya. "Energy storage applications of activated carbons: supercapacitors and hydrogen storage". Energy Environ. Sci. 7, nr 4 (2014): 1250–80. http://dx.doi.org/10.1039/c3ee43525c.
Pełny tekst źródłaReddy Prasad, D. M., R. Senthilkumar, Govindarajan Lakshmanarao, Saravanakumar Krishnan i B. S. Naveen Prasad. "A critical review on thermal energy storage materials and systems for solar applications". AIMS Energy 7, nr 4 (2019): 507–26. http://dx.doi.org/10.3934/energy.2019.4.507.
Pełny tekst źródłaFindik, Fehim, i Kemal Ermiş. "Thermal energy storage". Sustainable Engineering and Innovation 2, nr 2 (14.07.2020): 66–88. http://dx.doi.org/10.37868/sei.v2i2.115.
Pełny tekst źródłaOrlando Suvire, Gastón, i Pedro Enrique Mercado. "Improvement Of Power Quality In Wind Energy Applications Using A Dstatcom Coupled With A Flywheel Energy Storage System". Eletrônica de Potência 15, nr 3 (1.08.2010): 239–46. http://dx.doi.org/10.18618/rep.2010.3.239246.
Pełny tekst źródłaSree lakshmi, Dr G., G. Divya i G. Sravani. "V2G Transfer of Energy to Various Applications". E3S Web of Conferences 87 (2019): 01019. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20198701019.
Pełny tekst źródłaChoudhari, Manoj S., Vinod Kumar Sharma i Manikant Paswan. "Metal hydrides for thermochemical energy storage applications". International Journal of Energy Research 45, nr 10 (4.05.2021): 14465–92. http://dx.doi.org/10.1002/er.6818.
Pełny tekst źródłaNarayanan, Saranya, Nishi Parikh, Mohammad Mahdi Tavakoli, Manoj Pandey, Manoj Kumar, Abul Kalam, Suverna Trivedi, Daniel Prochowicz i Pankaj Yadav. "Metal Halide Perovskites for Energy Storage Applications". European Journal of Inorganic Chemistry 2021, nr 13 (19.02.2021): 1201–12. http://dx.doi.org/10.1002/ejic.202100015.
Pełny tekst źródłaMourokh, Lev, Yan Li, Robert Gianan i Pavel Lazarev. "Nonlinear Organic Dielectrics for Energy Storage Applications". Materials Sciences and Applications 10, nr 01 (2019): 33–44. http://dx.doi.org/10.4236/msa.2019.101004.
Pełny tekst źródłaChauhan, Narendra Pal Singh, Sapana Jadoun, Bharatraj Singh Rathore, Mahmood Barani i Payam Zarrintaj. "Redox polymers for capacitive energy storage applications". Journal of Energy Storage 43 (listopad 2021): 103218. http://dx.doi.org/10.1016/j.est.2021.103218.
Pełny tekst źródłaParanthaman, Mariappan. "(Invited) Carbon Nanostructures for Energy Storage Applications". ECS Meeting Abstracts MA2021-01, nr 9 (30.05.2021): 485. http://dx.doi.org/10.1149/ma2021-019485mtgabs.
Pełny tekst źródłaLokhande, P. E., Amir Pakdel, H. M. Pathan, Deepak Kumar, Dai-Viet N. Vo, Adel Al-Gheethi, Ajit Sharma, Saurav Goel, Prabal Pratap Singh i Byeong-Kyu Lee. "Prospects of MXenes in energy storage applications". Chemosphere 297 (czerwiec 2022): 134225. http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2022.134225.
Pełny tekst źródłaRibeiro, P. F., B. K. Johnson, M. L. Crow, A. Arsoy i Y. Liu. "Energy storage systems for advanced power applications". Proceedings of the IEEE 89, nr 12 (2001): 1744–56. http://dx.doi.org/10.1109/5.975900.
Pełny tekst źródłaParizh, M., A. K. Kalafala i R. Wilcox. "Superconducting magnetic energy storage for substation applications". IEEE Transactions on Appiled Superconductivity 7, nr 2 (czerwiec 1997): 849–52. http://dx.doi.org/10.1109/77.614636.
Pełny tekst źródłaChin, Keith B., Erik J. Brandon, Ratnakumar V. Bugga, Marshall C. Smart, Simon C. Jones, Frederick C. Krause, William C. West i Gary G. Bolotin. "Energy Storage Technologies for Small Satellite Applications". Proceedings of the IEEE 106, nr 3 (marzec 2018): 419–28. http://dx.doi.org/10.1109/jproc.2018.2793158.
Pełny tekst źródłaDufek, Eric J., Mark L. Stone, David K. Jamison, Frederick F. Stewart, Kevin L. Gering, Lucia M. Petkovic, Aaron D. Wilson, Mason K. Harrup i Harry W. Rollins. "Hybrid phosphazene anodes for energy storage applications". Journal of Power Sources 267 (grudzień 2014): 347–55. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2014.05.105.
Pełny tekst źródłaFarhadi, Mustafa, i Osama Mohammed. "Energy Storage Technologies for High-Power Applications". IEEE Transactions on Industry Applications 52, nr 3 (maj 2016): 1953–61. http://dx.doi.org/10.1109/tia.2015.2511096.
Pełny tekst źródłaButler, P. C., J. F. Cole i P. A. Taylor. "Test profiles for stationary energy-storage applications". Journal of Power Sources 78, nr 1-2 (marzec 1999): 176–81. http://dx.doi.org/10.1016/s0378-7753(99)00035-x.
Pełny tekst źródłaKim, Sung Yeol, Jinkee Hong i G. Tayhas R. Palmore. "Polypyrrole decorated cellulose for energy storage applications". Synthetic Metals 162, nr 15-16 (wrzesień 2012): 1478–81. http://dx.doi.org/10.1016/j.synthmet.2012.06.003.
Pełny tekst źródłaAbdelsalam, M., i Y. Eyssa. "Pulsed magnetic energy storage for space applications". IEEE Transactions on Magnetics 23, nr 2 (marzec 1987): 533–36. http://dx.doi.org/10.1109/tmag.1987.1064891.
Pełny tekst źródłaTATSUMA, Tetsu, Yoshihisa OHKO i Akira FUJISHIMA. "Mechanism and Applications of Energy Storage Photocatalyst." Hyomen Kagaku 24, nr 1 (2003): 13–18. http://dx.doi.org/10.1380/jsssj.24.13.
Pełny tekst źródłaParra-Puerto, Andres, Javier Rubio-Garcia, Matthew Markiewicz, Zhuo Zheng i Anthony Kucernak. "Carbon Aerogels Electrodes for Energy Storage Applications". ECS Meeting Abstracts MA2020-02, nr 7 (23.11.2020): 1099. http://dx.doi.org/10.1149/ma2020-0271099mtgabs.
Pełny tekst źródłaAtalay, F. E., H. Kaya, A. Bingol i D. Asma. "La-Based Material for Energy Storage Applications". Acta Physica Polonica A 131, nr 3 (marzec 2017): 453–56. http://dx.doi.org/10.12693/aphyspola.131.453.
Pełny tekst źródła