Artigos de revistas sobre o tema "All-solid batteries"
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HAYASHI, Akitoshi, e Atsushi SAKUDA. "Development of All-solid-state Batteries". Journal of The Institute of Electrical Engineers of Japan 141, n.º 9 (1 de setembro de 2021): 579–82. http://dx.doi.org/10.1541/ieejjournal.141.579.
Texto completo da fonteNotten, Peter H. L. "3D-integrated all-solid-state batteries". Europhysics News 42, n.º 3 (maio de 2011): 24–29. http://dx.doi.org/10.1051/epn/2011303.
Texto completo da fonteBhardwaj, Ravindra Kumar, e David Zitoun. "Recent Progress in Solid Electrolytes for All-Solid-State Metal(Li/Na)–Sulfur Batteries". Batteries 9, n.º 2 (3 de fevereiro de 2023): 110. http://dx.doi.org/10.3390/batteries9020110.
Texto completo da fonteAmaresh, S., K. Karthikeyan, K. J. Kim, Y. G. Lee e Y. S. Lee. "Aluminum based sulfide solid lithium ionic conductors for all solid state batteries". Nanoscale 6, n.º 12 (2014): 6661–67. http://dx.doi.org/10.1039/c4nr00804a.
Texto completo da fonteHAYASHI, Akitoshi, Atsushi SAKUDA e Masahiro TATSUMISAGO. "Development of Solid Electrolytes for All-Solid-State Batteries". NIPPON GOMU KYOKAISHI 92, n.º 11 (2019): 430–34. http://dx.doi.org/10.2324/gomu.92.430.
Texto completo da fonteDirican, Mahmut, Chaoyi Yan, Pei Zhu e Xiangwu Zhang. "Composite solid electrolytes for all-solid-state lithium batteries". Materials Science and Engineering: R: Reports 136 (abril de 2019): 27–46. http://dx.doi.org/10.1016/j.mser.2018.10.004.
Texto completo da fonteSmdani, Gulam, Md Wahidul Hasan, Amir Abdul Razzaq e Weibing Xing. "A Novel Solid State Polymer Electrolyte for All Solid State Lithium Batteries". ECS Meeting Abstracts MA2024-01, n.º 1 (9 de agosto de 2024): 113. http://dx.doi.org/10.1149/ma2024-011113mtgabs.
Texto completo da fonteHatzell, Kelsey. "Chemo-Mechanics in All Solid State Composite Cathodes". ECS Meeting Abstracts MA2022-02, n.º 4 (9 de outubro de 2022): 469. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-024469mtgabs.
Texto completo da fonteChen, Zonghai. "(Invited) Formation of Solid/Solid Interface for All Solid State Batteries". ECS Meeting Abstracts MA2020-01, n.º 2 (1 de maio de 2020): 290. http://dx.doi.org/10.1149/ma2020-012290mtgabs.
Texto completo da fonteSun, Zhouting, Mingyi Liu, Yong Zhu, Ruochen Xu, Zhiqiang Chen, Peng Zhang, Zeyu Lu, Pengcheng Wang e Chengrui Wang. "Issues Concerning Interfaces with Inorganic Solid Electrolytes in All-Solid-State Lithium Metal Batteries". Sustainability 14, n.º 15 (25 de julho de 2022): 9090. http://dx.doi.org/10.3390/su14159090.
Texto completo da fonteThangadurai, Venkataraman. "(Invited) Garnet Solid Electrolytes for Advanced All-Solid-State Li Metal Batteries". ECS Meeting Abstracts MA2022-02, n.º 47 (9 de outubro de 2022): 1759. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-02471759mtgabs.
Texto completo da fonteSAKUDA, Atsushi, Akitoshi HAYASHI e Masahiro TATSUMISAGO. "Metastable Materials for All-Solid-State Batteries". Electrochemistry 87, n.º 5 (5 de setembro de 2019): 247–50. http://dx.doi.org/10.5796/electrochemistry.19-h0002.
Texto completo da fonteBuissette, Valérie. "All-solid-state Batteries - Without Liquid Electrolyte". ATZextra worldwide 27, S1 (agosto de 2022): 34–37. http://dx.doi.org/10.1007/s40111-022-0325-2.
Texto completo da fonteYang, Jing, Gaozhan Liu, Maxim Avdeev, Hongli Wan, Fudong Han, Lin Shen, Zheyi Zou et al. "Ultrastable All-Solid-State Sodium Rechargeable Batteries". ACS Energy Letters 5, n.º 9 (11 de agosto de 2020): 2835–41. http://dx.doi.org/10.1021/acsenergylett.0c01432.
Texto completo da fonteDanilov, D., R. A. H. Niessen e P. H. L. Notten. "Modeling All-Solid-State Li-Ion Batteries". Journal of The Electrochemical Society 158, n.º 3 (2011): A215. http://dx.doi.org/10.1149/1.3521414.
Texto completo da fonteMeng, Shirley. "Si Anode for All Solid State Batteries". ECS Meeting Abstracts MA2022-02, n.º 3 (9 de outubro de 2022): 249. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-023249mtgabs.
Texto completo da fontePandeeswari, Jayaraman, Gunamony Jenisha, Kumlachew Zelalem Walle e Masashi Kotobuki. "Recent Research Progress on All-Solid-State Mg Batteries". Batteries 9, n.º 12 (27 de novembro de 2023): 570. http://dx.doi.org/10.3390/batteries9120570.
Texto completo da fonteLian, Peng-Jie, Bo-Sheng Zhao, Lian-Qi Zhang, Ning Xu, Meng-Tao Wu e Xue-Ping Gao. "Inorganic sulfide solid electrolytes for all-solid-state lithium secondary batteries". Journal of Materials Chemistry A 7, n.º 36 (2019): 20540–57. http://dx.doi.org/10.1039/c9ta04555d.
Texto completo da fonteJung, Yun-Chae, Sang-Min Lee, Jeong-Hee Choi, Seung Soon Jang e Dong-Won Kim. "All Solid-State Lithium Batteries Assembled with Hybrid Solid Electrolytes". Journal of The Electrochemical Society 162, n.º 4 (2015): A704—A710. http://dx.doi.org/10.1149/2.0731504jes.
Texto completo da fonteKim, Jun tae, Hyeon-ji Shin e Hun-Gi Jung. "Sulfide Solid Electrolyte Coated Cathode in All-Solid-State Batteries". ECS Meeting Abstracts MA2024-02, n.º 8 (22 de novembro de 2024): 1234. https://doi.org/10.1149/ma2024-0281234mtgabs.
Texto completo da fonteYang, Shuhao, e Guoying Chen. "Fundamental Understanding of Halide Solid Electrolytes for All-Solid-State Batteries". ECS Meeting Abstracts MA2024-01, n.º 2 (9 de agosto de 2024): 412. http://dx.doi.org/10.1149/ma2024-012412mtgabs.
Texto completo da fonteHelms, Brett. "Design of Solid Electrolytes to Enable Direct Cathode Recycling in All-Solid-State Lithium Metal Batteries". ECS Meeting Abstracts MA2023-01, n.º 6 (28 de agosto de 2023): 1080. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-0161080mtgabs.
Texto completo da fonteWang, Yao‐Yao, Wan‐Yue Diao, Chao‐Ying Fan, Xing‐Long Wu e Jing‐Ping Zhang. "Benign Recycling of Spent Batteries towards All‐Solid‐State Lithium Batteries". Chemistry – A European Journal 25, n.º 38 (6 de junho de 2019): 8975–81. http://dx.doi.org/10.1002/chem.201900845.
Texto completo da fonteNagao, Kenji, Yuka Nagata, Atsushi Sakuda, Akitoshi Hayashi, Minako Deguchi, Chie Hotehama, Hirofumi Tsukasaki et al. "A reversible oxygen redox reaction in bulk-type all-solid-state batteries". Science Advances 6, n.º 25 (junho de 2020): eaax7236. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aax7236.
Texto completo da fonteReddy, Mogalahalli V., Christian M. Julien, Alain Mauger e Karim Zaghib. "Sulfide and Oxide Inorganic Solid Electrolytes for All-Solid-State Li Batteries: A Review". Nanomaterials 10, n.º 8 (15 de agosto de 2020): 1606. http://dx.doi.org/10.3390/nano10081606.
Texto completo da fonteKim, A.-yeon, Hun-Gi Jung, Hyeon-Ji Shin e Jun tae Kim. "Binderless Sheet-Type Oxide-Sulfide Composite Solid Electrolyte for All-Solid-State Batteries". ECS Meeting Abstracts MA2023-02, n.º 4 (22 de dezembro de 2023): 745. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-024745mtgabs.
Texto completo da fonteLim, Jungwoo, Rory Powell e Laurence J. Hardwick. "Gas Evolution from Sulfide-Based All-Solid-State Batteries". ECS Meeting Abstracts MA2022-01, n.º 2 (7 de julho de 2022): 231. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-012231mtgabs.
Texto completo da fonteZhang, Shumin, Feipeng Zhao e Xueliang Andy Sun. "Interface Engineering Via Fluorinated Solid Electrolytes for All-Solid-State Li Batteries". ECS Meeting Abstracts MA2022-01, n.º 2 (7 de julho de 2022): 159. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-012159mtgabs.
Texto completo da fonteSakuda, Atsushi. "Favorable composite electrodes for all-solid-state batteries". Journal of the Ceramic Society of Japan 126, n.º 9 (1 de setembro de 2018): 675–83. http://dx.doi.org/10.2109/jcersj2.18114.
Texto completo da fonteHuang, Yonglin, Bowen Shao e Fudong Han. "Interfacial challenges in all-solid-state lithium batteries". Current Opinion in Electrochemistry 33 (junho de 2022): 100933. http://dx.doi.org/10.1016/j.coelec.2021.100933.
Texto completo da fonteKasemchainan, Jitti, e Peter G. Bruce. "All-Solid-State Batteries and their Remaining Challenges". Johnson Matthey Technology Review 62, n.º 2 (1 de abril de 2018): 177–80. http://dx.doi.org/10.1595/205651318x696747.
Texto completo da fonteHiralal, Pritesh, Shinji Imaizumi, Husnu Emrah Unalan, Hidetoshi Matsumoto, Mie Minagawa, Markku Rouvala, Akihiko Tanioka e Gehan A. J. Amaratunga. "Nanomaterial-Enhanced All-Solid Flexible Zinc−Carbon Batteries". ACS Nano 4, n.º 5 (23 de abril de 2010): 2730–34. http://dx.doi.org/10.1021/nn901391q.
Texto completo da fonteBraun, P., C. Uhlmann, M. Weiss, A. Weber e E. Ivers-Tiffée. "Assessment of all-solid-state lithium-ion batteries". Journal of Power Sources 393 (julho de 2018): 119–27. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2018.04.111.
Texto completo da fonteAzhari, Luqman, Sungyool Bong, Xiaotu Ma e Yan Wang. "Recycling for All Solid-State Lithium-Ion Batteries". Matter 3, n.º 6 (dezembro de 2020): 1845–61. http://dx.doi.org/10.1016/j.matt.2020.10.027.
Texto completo da fonteCasalbore-Miceli, G., G. Giro, G. Beggiato, P. G. Di Marco e A. Geri. "All-solid-state batteries based on conducting polymers". Synthetic Metals 41, n.º 3 (maio de 1991): 1119–22. http://dx.doi.org/10.1016/0379-6779(91)91566-s.
Texto completo da fonteKim, Youngki, Xianke Lin, Armin Abbasalinejad, Sun Ung Kim e Seung Hyun Chung. "On state estimation of all solid-state batteries". Electrochimica Acta 317 (setembro de 2019): 663–72. http://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2019.06.023.
Texto completo da fonteKato, Yuki, Shinya Shiotani, Keisuke Morita, Kota Suzuki, Masaaki Hirayama e Ryoji Kanno. "All-Solid-State Batteries with Thick Electrode Configurations". Journal of Physical Chemistry Letters 9, n.º 3 (22 de janeiro de 2018): 607–13. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpclett.7b02880.
Texto completo da fonteQu, Hang, Xin Lu e Maksim Skorobogatiy. "All-Solid Flexible Fiber-Shaped Lithium Ion Batteries". Journal of The Electrochemical Society 165, n.º 3 (2018): A688—A695. http://dx.doi.org/10.1149/2.1001803jes.
Texto completo da fonteLiao, Jared, Joel Kirner e Feng Zhao. "Mitigating Interfacial Issues in All-Solid-State Batteries". ECS Meeting Abstracts MA2020-02, n.º 5 (23 de novembro de 2020): 952. http://dx.doi.org/10.1149/ma2020-025952mtgabs.
Texto completo da fonteBattaglia, Corsin. "(Invited) Interface Stability in All-Solid-State Batteries". ECS Meeting Abstracts MA2020-02, n.º 5 (23 de novembro de 2020): 965. http://dx.doi.org/10.1149/ma2020-025965mtgabs.
Texto completo da fonteKim, Se‐Hee, Jung‐Hui Kim, Sung‐Ju Cho e Sang‐Young Lee. "All‐Solid‐State Printed Bipolar Li–S Batteries". Advanced Energy Materials 9, n.º 40 (5 de setembro de 2019): 1901841. http://dx.doi.org/10.1002/aenm.201901841.
Texto completo da fonteNotten, P. H. L., F. Roozeboom, R. A. H. Niessen e L. Baggetto. "3-D Integrated All-Solid-State Rechargeable Batteries". Advanced Materials 19, n.º 24 (17 de dezembro de 2007): 4564–67. http://dx.doi.org/10.1002/adma.200702398.
Texto completo da fonteAsano, Tetsuya, Masashi Sakaida, Akihiro Sakai, Akinobu Miyazaki e Shinya Hasegawa. "(Invited) Solid Halide Electrolytes for All-Solid-State Lithium Ion Batteries". ECS Meeting Abstracts MA2020-01, n.º 2 (1 de maio de 2020): 270. http://dx.doi.org/10.1149/ma2020-012270mtgabs.
Texto completo da fonteZheng, Feng, Masashi Kotobuki, Shufeng Song, Man On Lai e Li Lu. "Review on solid electrolytes for all-solid-state lithium-ion batteries". Journal of Power Sources 389 (junho de 2018): 198–213. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2018.04.022.
Texto completo da fonteTrevey, James E., Jeremy R. Gilsdorf, Sean W. Miller e Se-Hee Lee. "Li2S–Li2O–P2S5 solid electrolyte for all-solid-state lithium batteries". Solid State Ionics 214 (abril de 2012): 25–30. http://dx.doi.org/10.1016/j.ssi.2012.02.034.
Texto completo da fonteHiraoka, Koji, Masaki Kato, Takeshi Kobayashi e Shiro Seki. "Polyether/Na3Zr2Si2PO12 Composite Solid Electrolytes for All-Solid-State Sodium Batteries". Journal of Physical Chemistry C 124, n.º 40 (10 de setembro de 2020): 21948–56. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcc.0c05334.
Texto completo da fonteRao, R. P., e S. Adams. "Studies of lithium argyrodite solid electrolytes for all-solid-state batteries". physica status solidi (a) 208, n.º 8 (30 de junho de 2011): 1804–7. http://dx.doi.org/10.1002/pssa.201001117.
Texto completo da fonteKim, Jae-Kwang, Johan Scheers, Tae Joo Park e Youngsik Kim. "Superior Ion-Conducting Hybrid Solid Electrolyte for All-Solid-State Batteries". ChemSusChem 8, n.º 4 (13 de novembro de 2014): 636–41. http://dx.doi.org/10.1002/cssc.201402969.
Texto completo da fonteZheng, Mingyuan, Xin Li, Jianwei Sun, Xinlu Wang, Guixia Liu, Wensheng Yu, Xiangting Dong e Jinxian Wang. "Research progress on chloride solid electrolytes for all-solid-state batteries". Journal of Power Sources 595 (março de 2024): 234051. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2024.234051.
Texto completo da fonteZhang, Jiarui. "Research Progress of Thin Film Structures of All-Solid-State Lithium-Ion Battery". Highlights in Science, Engineering and Technology 83 (27 de fevereiro de 2024): 548–52. http://dx.doi.org/10.54097/g2mbv453.
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