Artykuły w czasopismach na temat „Thermochemistry - Chemical Hydrogen Storage”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Thermochemistry - Chemical Hydrogen Storage”.
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.
Ja'o, Aliyu M., Derek A. Wann, Conor D. Rankine, Matthew I. J. Polson i Sarah L. Masters. "Utilizing the Combined Power of Theory and Experiment to Understand Molecular Structure – Solid-State and Gas-Phase Investigation of Morpholine Borane". Australian Journal of Chemistry 73, nr 8 (2020): 794. http://dx.doi.org/10.1071/ch19492.
Pełny tekst źródłaChen, Yuzhu, i Meng Lin. "(Digital Presentation) Photo-Thermo-Electrochemical Cells for on-Demand Solar Power and Hydrogen Generation". ECS Meeting Abstracts MA2022-01, nr 36 (7.07.2022): 1560. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-01361560mtgabs.
Pełny tekst źródłaVerevkin, Sergey P., Maria E. Konnova, Kseniya V. Zherikova i Aleksey A. Pimerzin. "Sustainable hydrogen storage: Thermochemistry of amino-alcohols as seminal liquid organic hydrogen carriers". Journal of Chemical Thermodynamics 163 (grudzień 2021): 106591. http://dx.doi.org/10.1016/j.jct.2021.106591.
Pełny tekst źródłaWong, Bryan M., David Lacina, Ida M. B. Nielsen, Jason Graetz i Mark D. Allendorf. "Thermochemistry of Alane Complexes for Hydrogen Storage: A Theoretical and Experimental Investigation". Journal of Physical Chemistry C 115, nr 15 (30.03.2011): 7778–86. http://dx.doi.org/10.1021/jp112258s.
Pełny tekst źródłaWong, Hsi-Wu, Juan Carlos Alva Nieto, Mark T. Swihart i Linda J. Broadbelt. "Thermochemistry of Silicon−Hydrogen Compounds Generalized from Quantum Chemical Calculations". Journal of Physical Chemistry A 108, nr 5 (luty 2004): 874–97. http://dx.doi.org/10.1021/jp030727k.
Pełny tekst źródłaMiyaoka, Hiroki, Takayuki Ichikawa i Yoshitsugu Kojima. "Chemical Hydrogen Storage of Carbon Material". Journal of the Japan Institute of Metals and Materials 77, nr 12 (2013): 552–58. http://dx.doi.org/10.2320/jinstmet.jc201301.
Pełny tekst źródłaYang, Xinchun, Dmitri A. Bulushev, Jun Yang i Quan Zhang. "New Liquid Chemical Hydrogen Storage Technology". Energies 15, nr 17 (31.08.2022): 6360. http://dx.doi.org/10.3390/en15176360.
Pełny tekst źródłaCheng, Gongzhen, Cheng Du, Wei Luo i Xiuze Hei. "formic acid for chemical hydrogen storage". SCIENTIA SINICA Chimica 46, nr 5 (1.05.2016): 487–95. http://dx.doi.org/10.1360/n032015-00232.
Pełny tekst źródłaTan, Yingbin, i Xuebin Yu. "Chemical regeneration of hydrogen storage materials". RSC Advances 3, nr 46 (2013): 23879. http://dx.doi.org/10.1039/c3ra44103b.
Pełny tekst źródłaYadav, Mahendra, i Qiang Xu. "Liquid-phase chemical hydrogen storage materials". Energy & Environmental Science 5, nr 12 (2012): 9698. http://dx.doi.org/10.1039/c2ee22937d.
Pełny tekst źródłaVajo, John J., i Gregory L. Olson. "Hydrogen storage in destabilized chemical systems". Scripta Materialia 56, nr 10 (maj 2007): 829–34. http://dx.doi.org/10.1016/j.scriptamat.2007.01.002.
Pełny tekst źródłaMatus, Myrna H., Kevin D. Anderson, Donald M. Camaioni, S. Thomas Autrey i David A. Dixon. "Reliable Predictions of the Thermochemistry of Boron−Nitrogen Hydrogen Storage Compounds: BxNxHy,x= 2, 3". Journal of Physical Chemistry A 111, nr 20 (maj 2007): 4411–21. http://dx.doi.org/10.1021/jp070931y.
Pełny tekst źródłaVerevkin, Sergey P., Irina V. Andreeva, Maria E. Konnova, Svetlana V. Portnova, Kseniya V. Zherikova i Aleksey A. Pimerzin. "Paving the way to the sustainable hydrogen storage: Thermochemistry of amino-alcohols as precursors for liquid organic hydrogen carriers". Journal of Chemical Thermodynamics 163 (grudzień 2021): 106610. http://dx.doi.org/10.1016/j.jct.2021.106610.
Pełny tekst źródłaMoury, Romain, Umit B. Demirci, Takayuki Ichikawa, Yaroslav Filinchuk, Rodica Chiriac, Arie van der Lee i Philippe Miele. "Sodium Hydrazinidoborane: A Chemical Hydrogen-Storage Material". ChemSusChem 6, nr 4 (27.02.2013): 667–73. http://dx.doi.org/10.1002/cssc.201200800.
Pełny tekst źródłaEberle, Ulrich, Michael Felderhoff i Ferdi Schüth. "Chemical and Physical Solutions for Hydrogen Storage". Angewandte Chemie International Edition 48, nr 36 (24.08.2009): 6608–30. http://dx.doi.org/10.1002/anie.200806293.
Pełny tekst źródłaMoussa, Georges, Romain Moury, Umit B. Demirci, Tansel Şener i Philippe Miele. "Boron-based hydrides for chemical hydrogen storage". International Journal of Energy Research 37, nr 8 (2.03.2013): 825–42. http://dx.doi.org/10.1002/er.3027.
Pełny tekst źródłaRITTER, STEVE. "HYDROGEN STORAGE GETS A BOOST". Chemical & Engineering News 85, nr 1 (styczeń 2007): 11. http://dx.doi.org/10.1021/cen-v085n001.p011.
Pełny tekst źródłaStrobel, Timothy A., Yongkwan Kim, Gary S. Andrews, Jack R. Ferrell III, Carolyn A. Koh, Andrew M. Herring i E. Dendy Sloan. "Chemical−Clathrate Hybrid Hydrogen Storage: Storage in Both Guest and Host". Journal of the American Chemical Society 130, nr 45 (12.11.2008): 14975–77. http://dx.doi.org/10.1021/ja805492n.
Pełny tekst źródłaSingh, Sanjay Kumar, Xin-Bo Zhang i Qiang Xu. "Room-Temperature Hydrogen Generation from Hydrous Hydrazine for Chemical Hydrogen Storage". Journal of the American Chemical Society 131, nr 29 (29.07.2009): 9894–95. http://dx.doi.org/10.1021/ja903869y.
Pełny tekst źródłaJiang, Hai-Long, Sanjay Kumar Singh, Jun-Min Yan, Xin-Bo Zhang i Qiang Xu. "Liquid-Phase Chemical Hydrogen Storage: Catalytic Hydrogen Generation under Ambient Conditions". ChemSusChem 3, nr 5 (8.04.2010): 541–49. http://dx.doi.org/10.1002/cssc.201000023.
Pełny tekst źródłaSubrahmanyam, K. S., P. Kumar, U. Maitra, A. Govindaraj, K. P. S. S. Hembram, U. V. Waghmare i C. N. R. Rao. "Chemical storage of hydrogen in few-layer graphene". Proceedings of the National Academy of Sciences 108, nr 7 (31.01.2011): 2674–77. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1019542108.
Pełny tekst źródłaWagemans, Rudy W. P., Joop H. van Lenthe, Petra E. de Jongh, A. Jos van Dillen i Krijn P. de Jong. "Hydrogen Storage in Magnesium Clusters: Quantum Chemical Study". Journal of the American Chemical Society 127, nr 47 (listopad 2005): 16675–80. http://dx.doi.org/10.1021/ja054569h.
Pełny tekst źródłaOtsuka, K., T. Kaburagi, C. Yamada i S. Takenaka. "Chemical storage of hydrogen by modified iron oxides". Journal of Power Sources 122, nr 2 (lipiec 2003): 111–21. http://dx.doi.org/10.1016/s0378-7753(03)00398-7.
Pełny tekst źródłaLang, Chengguang, Yi Jia i Xiangdong Yao. "Recent advances in liquid-phase chemical hydrogen storage". Energy Storage Materials 26 (kwiecień 2020): 290–312. http://dx.doi.org/10.1016/j.ensm.2020.01.010.
Pełny tekst źródłaWahab, M. A., Huijun Zhao i X. D. Yao. "Nano-confined ammonia borane for chemical hydrogen storage". Frontiers of Chemical Science and Engineering 6, nr 1 (9.02.2012): 27–33. http://dx.doi.org/10.1007/s11705-011-1171-3.
Pełny tekst źródłaUmegaki, Tetsuo, Jun-Min Yan, Xin-Bo Zhang, Hiroshi Shioyama, Nobuhiro Kuriyama i Qiang Xu. "Boron- and nitrogen-based chemical hydrogen storage materials". International Journal of Hydrogen Energy 34, nr 5 (marzec 2009): 2303–11. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2009.01.002.
Pełny tekst źródłavan Hassel, Bart A., Randolph C. McGee, Allen Murray i Shiling Zhang. "Engineering technologies for fluid chemical hydrogen storage system". Journal of Alloys and Compounds 645 (październik 2015): S41—S45. http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2015.01.241.
Pełny tekst źródłaSafronov, Alexander V., Satish S. Jalisatgi, Han Baek Lee i M. Frederick Hawthorne. "Chemical hydrogen storage using polynuclear borane anion salts". International Journal of Hydrogen Energy 36, nr 1 (styczeń 2011): 234–39. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2010.08.120.
Pełny tekst źródłaGuardamagna, Cristina, Andrea Cavallari, Veronica Malvaldi, Silvia Soricetti, Alberto Pontarollo, Bernardo Molinas, Diego Andreasi i in. "Innovative Systems for Hydrogen Storage". Advances in Science and Technology 72 (październik 2010): 176–81. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ast.72.176.
Pełny tekst źródłaZhang, Xiaoqing, Bingqing Xu, Yan Xu, Shuyong Shang i Yongxiang Yin. "Research of Hydrogen Preparation with Catalytic Steam-Carbon Reaction Driven by Photo-Thermochemistry Process". International Journal of Chemical Engineering 2013 (2013): 1–7. http://dx.doi.org/10.1155/2013/870384.
Pełny tekst źródłaHu, Lin, Rui-hua Nan, Jian-ping Li, Ling Gao i Yu-jing Wang. "Phase Transformation and Hydrogen Storage Properties of an La7.0Mg75.5Ni17.5 Hydrogen Storage Alloy". Crystals 7, nr 10 (18.10.2017): 316. http://dx.doi.org/10.3390/cryst7100316.
Pełny tekst źródłaAyar, Barış, i Muhammed Bora Akın. "Hydrogen Production and Storage Methods". International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches 7, nr 4 (10.05.2023): 179–85. http://dx.doi.org/10.59287/ijanser.647.
Pełny tekst źródłaRufford, T. E., Z. H. Zhu i G. Q. Lu. "Technology Options for Onboard Hydrogen Storage". Developments in Chemical Engineering and Mineral Processing 14, nr 1-2 (15.05.2008): 85–99. http://dx.doi.org/10.1002/apj.5500140107.
Pełny tekst źródłaSingh, Ashish Kumar, Suryabhan Singh i Abhinav Kumar. "Hydrogen energy future with formic acid: a renewable chemical hydrogen storage system". Catalysis Science & Technology 6, nr 1 (2016): 12–40. http://dx.doi.org/10.1039/c5cy01276g.
Pełny tekst źródłaLi, Pei-Zhou, i Qiang Xu. "Metal-Nanoparticle Catalyzed Hydrogen Generation from Liquid-Phase Chemical Hydrogen Storage Materials". Journal of the Chinese Chemical Society 59, nr 10 (9.08.2012): 1181–89. http://dx.doi.org/10.1002/jccs.201200033.
Pełny tekst źródłaHartman, Miloslav, Karel Svoboda, Bohumír Čech, Michael Pohořelý i Michal Šyc. "Decomposition of Potassium Hydrogen Carbonate: Thermochemistry, Kinetics, and Textural Changes in Solids". Industrial & Engineering Chemistry Research 58, nr 8 (4.02.2019): 2868–81. http://dx.doi.org/10.1021/acs.iecr.8b06151.
Pełny tekst źródłaJoó, Ferenc. "Breakthroughs in Hydrogen Storage-Formic Acid as a Sustainable Storage Material for Hydrogen". ChemSusChem 1, nr 10 (24.10.2008): 805–8. http://dx.doi.org/10.1002/cssc.200800133.
Pełny tekst źródłaFakirov, S. "Hydrogen storage and polymers". Express Polymer Letters 11, nr 3 (2017): 162. http://dx.doi.org/10.3144/expresspolymlett.2017.17.
Pełny tekst źródłaSemelsberger, Troy, Jason Graetz, Andrew Sutton i Ewa C. E. Rönnebro. "Engineering Challenges of Solution and Slurry-Phase Chemical Hydrogen Storage Materials for Automotive Fuel Cell Applications". Molecules 26, nr 6 (19.03.2021): 1722. http://dx.doi.org/10.3390/molecules26061722.
Pełny tekst źródłaMakaryan, I. A., I. V. Sedov i A. L. Maksimov. "Hydrogen Storage Using Liquid Organic Carriers". Russian Journal of Applied Chemistry 93, nr 12 (grudzień 2020): 1815–30. http://dx.doi.org/10.1134/s1070427220120034.
Pełny tekst źródłaBiris, A. R., D. Lupu, E. Dervishi, Z. Li, V. Saini, D. Saini, S. Trigwell, M. K. Mazumder, R. Sharma i A. S. Biris. "Hydrogen Storage in Carbon-Based Nanostructured Materials". Particulate Science and Technology 26, nr 4 (29.07.2008): 297–305. http://dx.doi.org/10.1080/02726350802084051.
Pełny tekst źródłaZhang, Linxi. "Hydrogen Storage Methods, Systems and Materials". Highlights in Science, Engineering and Technology 58 (12.07.2023): 371–78. http://dx.doi.org/10.54097/hset.v58i.10125.
Pełny tekst źródłaDutta, Gargi, Umesh V. Waghmare, Tinku Baidya i M. S. Hegde. "Hydrogen Spillover onCeO2/Pt: Enhanced Storage of Active Hydrogen". Chemistry of Materials 19, nr 26 (grudzień 2007): 6430–36. http://dx.doi.org/10.1021/cm071330m.
Pełny tekst źródłaHagemann, Hans. "Boron Hydrogen Compounds: Hydrogen Storage and Battery Applications". Molecules 26, nr 24 (7.12.2021): 7425. http://dx.doi.org/10.3390/molecules26247425.
Pełny tekst źródłaSharma, Pankaj, Jinhyup Han, Jaehyun Park, Dong Yeon Kim, Jinho Lee, Dongrak Oh, Namsu Kim i in. "Alkali-Metal-Mediated Reversible Chemical Hydrogen Storage Using Seawater". JACS Au 1, nr 12 (3.11.2021): 2339–48. http://dx.doi.org/10.1021/jacsau.1c00444.
Pełny tekst źródłaSemelsberger, Troy A., i Kriston P. Brooks. "Chemical hydrogen storage material property guidelines for automotive applications". Journal of Power Sources 279 (kwiecień 2015): 593–609. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2015.01.040.
Pełny tekst źródłaHuang, Hui, Hengchao Zhang, Yang Liu, Zheng Ma, Hai Ming, Haitao Li i Zhenhui Kang. "(Pt-C60)@SiO2 nanocomposites for convenient chemical hydrogen storage". Journal of Materials Chemistry 22, nr 38 (2012): 20153. http://dx.doi.org/10.1039/c2jm35406c.
Pełny tekst źródłaMoury, Romain, i Umit Demirci. "Hydrazine Borane and Hydrazinidoboranes as Chemical Hydrogen Storage Materials". Energies 8, nr 4 (20.04.2015): 3118–41. http://dx.doi.org/10.3390/en8043118.
Pełny tekst źródłaDemirci, Umit B., i Philippe Miele. "Chemical hydrogen storage: ‘material’ gravimetric capacity versus‘system’ gravimetric capacity". Energy & Environmental Science 4, nr 9 (2011): 3334. http://dx.doi.org/10.1039/c1ee01612a.
Pełny tekst źródłaLI, HuiZhen, XueNian CHEN i PengYuan WANG. "Ammonia borane: A high capacity chemical hydrogen storage material". Chinese Science Bulletin 59, nr 19 (1.07.2014): 1823–37. http://dx.doi.org/10.1360/972013-1221.
Pełny tekst źródła