Spis treści
Gotowa bibliografia na temat „ORR, Electrochemistry, Pt-free, Zn-air battery”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Zobacz listy aktualnych artykułów, książek, rozpraw, streszczeń i innych źródeł naukowych na temat „ORR, Electrochemistry, Pt-free, Zn-air battery”.
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.
Artykuły w czasopismach na temat "ORR, Electrochemistry, Pt-free, Zn-air battery"
Yanhua, Lei, Ning Tan, Xinglong Tao, et al. "Innovative Fabrication of Pd/Pd4S Based Highly Active Electrocatalysts for ORR in a Primary Zn-Air Battery." Journal of The Electrochemical Society 169, no. 2 (2022): 024514. http://dx.doi.org/10.1149/1945-7111/ac4dac.
Pełny tekst źródłaZhang, Xiangkun, Yun Li, Jingru Ren, and Yongmin Huang. "Synthesis of a Zn/Fe–N–C electrocatalyst towards efficient oxygen reduction reaction via a facile one-pot method." Materials Research Express 9, no. 2 (2022): 025604. http://dx.doi.org/10.1088/2053-1591/ac569e.
Pełny tekst źródłaSong, Dongmei, Changgang Hu, Zijian Gao, et al. "Metal–Organic Frameworks (MOFs) Derived Materials Used in Zn–Air Battery." Materials 15, no. 17 (2022): 5837. http://dx.doi.org/10.3390/ma15175837.
Pełny tekst źródłaHong, Wei, Xia Wang, Hongying Zheng, Rong Li, Rui Wu, and Jun Song Chen. "Molten-Salt-Assisted Synthesis of Nitrogen-Doped Carbon Nanosheets Derived from Biomass Waste of Gingko Shells as Efficient Catalyst for Oxygen Reduction Reaction." Processes 9, no. 12 (2021): 2124. http://dx.doi.org/10.3390/pr9122124.
Pełny tekst źródłaKim, Seonghee, Hyun Park, and Oi Lun Li. "Cobalt Nanoparticles on Plasma-Controlled Nitrogen-Doped Carbon as High-Performance ORR Electrocatalyst for Primary Zn-Air Battery." Nanomaterials 10, no. 2 (2020): 223. http://dx.doi.org/10.3390/nano10020223.
Pełny tekst źródłaLi, Yuan, Xinyao Wang, Hong Wang, et al. "“Pharaoh’s Snakes” Reaction-Derived Carbon with Favorable Structure and Composition as Metal-Free Oxygen Reduction Reaction Electrocatalyst." Catalysts 13, no. 7 (2023): 1059. http://dx.doi.org/10.3390/catal13071059.
Pełny tekst źródłaZhao, Siqi, Deliang Chen, Yawu Gao, et al. "One-Pot Synthesis of Fe–N–C Species-Modified Carbon Nanotubes for ORR Electrocatalyst with Overall Enhanced Performance Superior to Pt/C." Nano 16, no. 03 (2021): 2150028. http://dx.doi.org/10.1142/s1793292021500284.
Pełny tekst źródłaLuong, Samantha, Anand Chandra Singh, Xia Tong, Dayna Wiebe, and Viola Ingrid Birss. "N-Doped Colloid Imprinted Carbons As Promising ORR Catalysts for Alkaline Applications." ECS Meeting Abstracts MA2022-01, no. 7 (2022): 632. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-017632mtgabs.
Pełny tekst źródłaDong, Xiaoyang, Jinxing Wang, Xiao Wang, et al. "Prussian Blue Analogue Derived Co3O4/CuO Nanoparticles as Effective Oxygen Reduction Reaction Catalyst for Magnesium-Air Battery." Journal of The Electrochemical Society 169, no. 1 (2022): 010532. http://dx.doi.org/10.1149/1945-7111/ac4b25.
Pełny tekst źródłaBlackstone, Chance, and Anna Ignaszak. "Van der Waals Heterostructures—Recent Progress in Electrode Materials for Clean Energy Applications." Materials 14, no. 13 (2021): 3754. http://dx.doi.org/10.3390/ma14133754.
Pełny tekst źródła