Artykuły w czasopismach na temat „Oxyde conducteur”

Kliknij ten link, aby zobaczyć inne rodzaje publikacji na ten temat: Oxyde conducteur.

Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych

Wybierz rodzaj źródła:

Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Oxyde conducteur”.

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.

1

Vallar, S., i M. Goreaud. "Structure cristalline d'une forme monoclinique de TeMo5O16, oxyde à valence mixte conducteur bidimensionnel". Journal of Solid State Chemistry 129, nr 2 (marzec 1997): 303–7. http://dx.doi.org/10.1006/jssc.1996.7256.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
2

Shimura, T., G. Egusa, H. Iwahara, K. Katahira i K. Yamamoto. "Electrochemical properties of junction between protonic conductor and oxide ion conductor". Solid State Ionics 97, nr 1-4 (1.05.1997): 477–82. http://dx.doi.org/10.1016/s0167-2738(97)00030-1.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
3

Thangadurai, V., A. K. Shukla i J. Gopalakrishnan. "La0.9Sr0.1Ga0.8Mn0.2O2.85: a new oxide ion conductor". Chemical Communications, nr 23 (1998): 2647–48. http://dx.doi.org/10.1039/a807529h.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
4

Sinclair, Derek C., Craig J. Watson, R. Alan Howie, Janet M. S. Skakle, Alison M. Coats, Caroline A. Kirk, Eric E. Lachowski i James Marr. "NaBi3V2O10: a new oxide ion conductor". Journal of Materials Chemistry 8, nr 2 (1998): 281–82. http://dx.doi.org/10.1039/a707760b.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
5

Xia, Tian, Jia-Yan Li, Qin Li, Xiang-Dong Liu, Jian Meng i Xue-Qiang Cao. "A New Oxide Ion Conductor: La3GaMo2O12". Chinese Journal of Chemistry 24, nr 8 (sierpień 2006): 993–96. http://dx.doi.org/10.1002/cjoc.200690206.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
6

Feldman, Bernard, Harm Tolner i Douglas McLean. "15.4: Tin Oxide Transparent Conductor for PDP". SID Symposium Digest of Technical Papers 39, nr 1 (2008): 194. http://dx.doi.org/10.1889/1.3069573.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
7

Heise, Martin, Bertold Rasche, Anna Isaeva, Alexey I. Baranov, Michael Ruck, Konrad Schäfer, Rainer Pöttgen, Jens‐Peter Eufinger i Jürgen Janek. "A Metallic Room‐Temperature Oxide Ion Conductor". Angewandte Chemie International Edition 53, nr 28 (7.07.2014): 7344–48. http://dx.doi.org/10.1002/anie.201402244.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
8

Sammes, N. M. "Raman Spectroscopy of the Fast Oxide-Ion Conductor Bismuth Lead Oxide". ECS Proceedings Volumes 1995-1, nr 1 (styczeń 1995): 353–62. http://dx.doi.org/10.1149/199501.0353pv.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
9

Lu, Geyu, Norio Miura i Noboru Yamazoe. "Mixed Potential Hydrogen Sensor Combining Oxide Ion Conductor with Oxide Electrode". Journal of The Electrochemical Society 143, nr 7 (1.07.1996): L154—L155. http://dx.doi.org/10.1149/1.1836959.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
10

Brist, Gary, i Don Cullen. "High frequency conductor loss impact of oxide and oxide alternative processes". Circuit World 32, nr 1 (styczeń 2006): 31–40. http://dx.doi.org/10.1108/03056120610616535.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
11

Ishihara, Tatsumi, Hideaki Matsuda i Yusaku Takita. "Doped LaGaO3 Perovskite Type Oxide as a New Oxide Ionic Conductor". Journal of the American Chemical Society 116, nr 9 (maj 1994): 3801–3. http://dx.doi.org/10.1021/ja00088a016.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
12

Scarfe, Darren P., Sai Bhavaraju i Allan J. Jacobson. "Iodine intercalation in the oxide-ion conductor BaBi8O13". Chemical Communications, nr 3 (1997): 313–14. http://dx.doi.org/10.1039/a606263f.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
13

Sinha, Amit, B. P. Sharma i P. Gopalan. "Development of novel perovskite based oxide ion conductor". Electrochimica Acta 51, nr 7 (styczeń 2006): 1184–93. http://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2005.06.009.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
14

Ishihara, Tatsumi, Hiroshi Arikawa, Taner Akbay, Hiroyasu Nishiguchi i Yusaku Takita. "Nonstoichiometric La2-xGeO5-δMonoclinic Oxide as a New Fast Oxide Ion Conductor". Journal of the American Chemical Society 123, nr 2 (styczeń 2001): 203–9. http://dx.doi.org/10.1021/ja0014537.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
15

Kim, Jaegyeom, Juhyun Kim, Maxim Avdeev, Hoseop Yun i Seung-Joo Kim. "LiTa2PO8: a fast lithium-ion conductor with new framework structure". Journal of Materials Chemistry A 6, nr 45 (2018): 22478–82. http://dx.doi.org/10.1039/c8ta09170f.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
16

Beg, Saba, Shehla Hafeez i Niyazi A. S. Al-Areqi. "Structural and Electrical Changes in BIMNVOX Oxide-Ion Conductor". Defect and Diffusion Forum 316-317 (maj 2011): 7–22. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ddf.316-317.7.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
Ceramic solid solutions Bi4MnxV2–xO11–(x/2)–δ in the composition range 0.07 ≤ x ≤ 0.30 were obtained by solid state synthesis. Structural investigations were carried out by using a combination of FT-IR and powder X-ray diffraction technique. Polymorphic transitions (β↔γ and γ′↔γ) were detected by DTA and variation in the Arrhenius plots of conductivity. The solid solutions with composition 0.07 ≤ x ≤ 0.17 are isostructural with the orthorhombic β-phase, and those with x ≤ 0.30 represent tetragonal γ-phase. With increasing Mn concentration, the conductivity of solid solutions increases from 3.684×10-6 (x = 0.07) to 2.467×10-5 (x = 0.17). AC impedance plots show that the conductivity is mainly due to the grain contribution which is evident in the enhanced short range diffusion of oxide ion vacancy in the grains with increasing temperature.
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
17

Fine, George F., Leon M. Cavanagh, Ayo Afonja i Russell Binions. "Metal Oxide Semi-Conductor Gas Sensors in Environmental Monitoring". Sensors 10, nr 6 (1.06.2010): 5469–502. http://dx.doi.org/10.3390/s100605469.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
18

van Hest, M. F. A. M., M. S. Dabney, J. D. Perkins, D. S. Ginley i M. P. Taylor. "Titanium-doped indium oxide: A high-mobility transparent conductor". Applied Physics Letters 87, nr 3 (18.07.2005): 032111. http://dx.doi.org/10.1063/1.1995957.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
19

Smith, Kevin E., Klaus Breuer, Martha Greenblatt i William McCarroll. "Fermi surface of a quasi-one-dimensional oxide conductor". Physical Review Letters 70, nr 24 (14.06.1993): 3772–75. http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.70.3772.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
20

Rangasamy, Ezhiylmurugan, Gayatri Sahu, Jong Kahk Keum, Adam J. Rondinone, Nancy J. Dudney i Chengdu Liang. "A high conductivity oxide–sulfide composite lithium superionic conductor". J. Mater. Chem. A 2, nr 12 (2014): 4111–16. http://dx.doi.org/10.1039/c3ta15223e.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
21

Díaz-Guillén, M. R., M. A. Frechero, J. A. Díaz-Guillén, A. F. Fuentes i C. León. "Nearly constant loss in crystalline oxide-ion conductor Gd2Zr2O7". Journal of Electroceramics 34, nr 1 (18.03.2014): 15–19. http://dx.doi.org/10.1007/s10832-014-9907-3.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
22

NAGASHIMA, Kunio, Takashi ISHIMATSU, Toshiyuki HOBO i Yasukazu ASANO. "Potentiometric oxygen sensor using bismuth oxideyttrium oxide ion conductor." Bunseki kagaku 39, nr 4 (1990): 229–32. http://dx.doi.org/10.2116/bunsekikagaku.39.4_229.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
23

Basu, S., P. Sujatha Devi i H. S. Maiti. "A potential low-temperature oxide-ion conductor: La2−xBaxMo2O9". Applied Physics Letters 85, nr 16 (18.10.2004): 3486–88. http://dx.doi.org/10.1063/1.1808505.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
24

Islam, M. Saiful. "An Ion Conducted Tour through LaMO3Perovskite-based Oxide Materials". Molecular Simulation 21, nr 2-3 (grudzień 1998): 127–41. http://dx.doi.org/10.1080/08927029808022055.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
25

MIURA, N. "Use of oxide electrodes for proton-conductor gas sensor". Solid State Ionics 40-41 (sierpień 1990): 452–55. http://dx.doi.org/10.1016/0167-2738(90)90377-4.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
26

Kurita, N. "Measuring apparatus for hydrogen permeation using oxide proton conductor". Solid State Ionics 79 (lipiec 1995): 358–65. http://dx.doi.org/10.1016/0167-2738(95)00088-n.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
27

Saha, S. K., i D. Chakravorty. "Inhomogeneous conductor model for relaxation behaviour in oxide glasses". Solid State Communications 82, nr 9 (czerwiec 1992): 715–20. http://dx.doi.org/10.1016/0038-1098(92)90067-j.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
28

Ramírez-González, Julia, i Anthony R. West. "Flash phenomena in lime-stabilised zirconia oxide ion conductor". Energy Reports 6 (maj 2020): 142–47. http://dx.doi.org/10.1016/j.egyr.2020.03.008.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
29

Heise, Martin, Bertold Rasche, Anna Isaeva, Alexey I. Baranov, Michael Ruck, Konrad Schaefer, Rainer Poettgen, Jens-Peter Eufinger i Juergen Janek. "ChemInform Abstract: A Metallic Room-Temperature Oxide Ion Conductor." ChemInform 45, nr 40 (18.09.2014): no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.201440010.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
30

Islam, Md Saidul, Mohammad Razaul Karim, Kazuto Hatakeyama, Hiroshi Takehira, Ryo Ohtani, Masaaki Nakamura, Michio Koinuma i Shinya Hayami. "Thermally Stable Super Ionic Conductor from Carbon Sphere Oxide". Chemistry - An Asian Journal 11, nr 16 (26.07.2016): 2322–27. http://dx.doi.org/10.1002/asia.201600835.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
31

Thangadurai, V., A. K. Shukla i J. Gopalakrishnan. "ChemInform Abstract: La0.9Sr0.1Ga0.8Mn0.2 O2.85: A New Oxide Ion Conductor." ChemInform 30, nr 8 (17.06.2010): no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.199908014.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
32

YANO, Shinichi, Shiko NAKAMURA, Shinichi HASEGAWA, Manabu IHARA i Katsunori HANAMURA. "Solid Oxide Fuel Cell with Anodes using Proton Conductor (Barium-Cerium/Yttrium Oxide)". Journal of Thermal Science and Technology 4, nr 3 (2009): 431–36. http://dx.doi.org/10.1299/jtst.4.431.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
33

ISHIHARA, T., H. MATSUDA i Y. TAKITA. "ChemInform Abstract: Doped LaGaO3 Perovskite Type Oxide as a New Oxide Ionic Conductor." ChemInform 25, nr 37 (19.08.2010): no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.199437003.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
34

Cai, Huaxue, Xuefei Wu, Qingyin Wu, Fahe Cao i Wenfu Yan. "PW9V3/rGO/SPEEK hybrid material: an excellent proton conductor". RSC Advances 6, nr 88 (2016): 84689–93. http://dx.doi.org/10.1039/c6ra10967e.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
Reduced graphene oxide (rGO) and sulfonated polyether ether ketone (SPEEK) were introduced into a tungstovanadophosphoric acid (H6PW9V3O40, abbreviated as PW9V3) to prepare a novel PW9V3/rGO/SPEEK hybrid proton conduction material.
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
35

McCombie, K. S., E. J. Wildman, S. Fop, R. I. Smith, J. M. S. Skakle i A. C. Mclaughlin. "The crystal structure and electrical properties of the oxide ion conductor Ba3WNbO8.5". Journal of Materials Chemistry A 6, nr 13 (2018): 5290–95. http://dx.doi.org/10.1039/c7ta08989a.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
36

Scherb, Tobias, Simon A. J. Kimber, Christiane Stephan, Paul F. Henry, Gerhard Schumacher, Sonia Escolástico, José M. Serra i in. "Nanoscale order in the frustrated mixed conductor La5.6WO12−δ". Journal of Applied Crystallography 49, nr 3 (27.05.2016): 997–1008. http://dx.doi.org/10.1107/s1600576716006415.

Pełny tekst źródła
Streszczenie:
This article reports a comprehensive investigation of the average and local structure of La5.6WO12−δ, which has excellent mixed proton, electron and oxide ion conduction suitable for device applications. Synchrotron X-ray and neutron powder diffraction show that a cubic fluorite supercell describes the average structure, with highly disordered lanthanum and oxide positions. On average, the tungsten sites are sixfold coordinated and a trace [3.7 (1.3)%] of anti-site disorder is detected. In addition to sharp Bragg reflections, strong diffuse neutron scattering is observed, which hints at short-range order. Plausible local configurations are considered and it is shown that the defect chemistry implies a simple `chemical exchange' interaction that favours ordered WO6octahedra. The local model is confirmed by synchrotron X-ray pair distribution function analysis and EXAFS experiments performed at the LaKand WL3edges. It is shown that ordered domains of ∼3.5 nm are found, implying that mixed conduction in La5.6WO12−δis associated with a defective glassy-like anion sublattice. The origins of this ground state are proposed to lie in the non-bipartite nature of the face-centred cubic lattice and the pairwise interactions which link the orientation of neighbouring octahedral WO6sites. This `function through frustration' could provide a means of designing new mixed conductors.
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
37

Zhang, Wenrui, Kotaro Fujii, Tomohiro Ishiyama, Harue Kandabashi i Masatomo Yashima. "Dion–Jacobson-type oxide-ion conductor CsLa2Ti2NbO10−δ without phase transitions". Journal of Materials Chemistry A 8, nr 47 (2020): 25085–93. http://dx.doi.org/10.1039/d0ta06135b.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
38

Wu, Zhongwei, Sai Bai, Jian Xiang, Zhongcheng Yuan, Yingguo Yang, Wei Cui, Xingyu Gao, Zhuang Liu, Yizheng Jin i Baoquan Sun. "Efficient planar heterojunction perovskite solar cells employing graphene oxide as hole conductor". Nanoscale 6, nr 18 (2014): 10505–10. http://dx.doi.org/10.1039/c4nr03181d.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
39

Trimble, Chris, Michael DeVries, Jeffrey S. Hale, Daniel W. Thompson, Thomas E. Tiwald i John A. Woollam. "Infrared emittance modulation devices using electrochromic crystalline tungsten oxide, polymer conductor, and nickel oxide". Thin Solid Films 355-356 (listopad 1999): 26–34. http://dx.doi.org/10.1016/s0040-6090(99)00439-3.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
40

Chianella, C., R. Palombari i A. Petricca. "Electrochemical hydrogen doping of zinc oxide: A study of the oxide–proton conductor interface". Electrochimica Acta 52, nr 1 (październik 2006): 369–72. http://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2006.05.015.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
41

Fukatsu, Norihiko. "Properties and application of high temperature type oxide proton conductor." Bulletin of the Japan Institute of Metals 29, nr 8 (1990): 612–20. http://dx.doi.org/10.2320/materia1962.29.612.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
42

Yoo, Han-Ill, Je-Yong Yoon, Jin-Su Ha i Chung-Eun Lee. "Hydration and oxidation kinetics of a proton conductor oxide, SrCe0.95Yb0.05O2.975". Phys. Chem. Chem. Phys. 10, nr 7 (2008): 974–82. http://dx.doi.org/10.1039/b709371c.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
43

Jacobs, P. W. M., Z. A. Rycerz i D. A. Mac Dónaill. "Molecular dynamics of the fast-ion conductor δ-bismuth oxide". Radiation Effects and Defects in Solids 119-121, nr 1 (listopad 1991): 43–48. http://dx.doi.org/10.1080/10420159108224852.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
44

Saha, S. K., i D. Chakravorty. "Inhomogeneous laminar conductor model for dielectric relaxation in oxide glasses". Journal of Applied Physics 75, nr 1 (styczeń 1994): 467–71. http://dx.doi.org/10.1063/1.355821.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
45

Corbel, Gwenaël, Pierrick Durand i Philippe Lacorre. "Comprehensive survey of Nd3+ substitution In La2Mo2O9 oxide-ion conductor". Journal of Solid State Chemistry 182, nr 5 (maj 2009): 1009–16. http://dx.doi.org/10.1016/j.jssc.2009.01.016.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
46

Hatakeyama, Kazuto, Chikako Ogata, Michio Koinuma, Takaaki Taniguchi, Shinya Hayami, Keita Kuroiwa i Yasumichi Matsumoto. "Coal Oxide as a Thermally Robust Carbon-Based Proton Conductor". ACS Applied Materials & Interfaces 7, nr 41 (9.10.2015): 23041–46. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.5b06470.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
47

Cho, Hansang, Go Sakai, Kengo Shimanoe i Noboru Yamazoe. "Behavior of oxygen concentration cells using BiCuVOx oxide-ion conductor". Sensors and Actuators B: Chemical 108, nr 1-2 (lipiec 2005): 335–40. http://dx.doi.org/10.1016/j.snb.2004.10.043.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
48

Rao, B. Bhooloka. "Zinc oxide ceramic semi-conductor gas sensor for ethanol vapour". Materials Chemistry and Physics 64, nr 1 (marzec 2000): 62–65. http://dx.doi.org/10.1016/s0254-0584(99)00267-9.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
49

Werner, F., i F. Kubel. "Apatite-type Pr9K(SiO4)6O2—a potential oxide ion conductor". Materials Letters 59, nr 28 (grudzień 2005): 3660–65. http://dx.doi.org/10.1016/j.matlet.2005.06.039.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
50

Hervoches, Charles H., i Colin Greaves. "Variable temperature neutron diffraction study of Bi3ReO8 oxide ion conductor". Solid State Ionics 217 (czerwiec 2012): 46–53. http://dx.doi.org/10.1016/j.ssi.2012.04.019.

Pełny tekst źródła
Style APA, Harvard, Vancouver, ISO itp.
Oferujemy zniżki na wszystkie plany premium dla autorów, których prace zostały uwzględnione w tematycznych zestawieniach literatury. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać unikalny kod promocyjny!

Do bibliografii