Detalles de la búsqueda
1.
Artificial Interphase Design Employing Inorganic-Organic Components for High-Energy Lithium-Metal Batteries.
ACS Appl Mater Interfaces
; 15(17): 20987-20997, 2023 May 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37079779
2.
Sustainable Protein-Based Binder for Lithium-Sulfur Cathodes Processed by a Solvent-Free Dry-Coating Method.
ChemSusChem
; 15(22): e202201320, 2022 Nov 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36169208
3.
Recent Progress and Emerging Application Areas for Lithium-Sulfur Battery Technology.
Energy Technol (Weinh)
; 9(1): 2000694, 2021 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33520596
4.
ZnS:Cu polymer nanocomposites for thin film electroluminescent devices.
J Nanosci Nanotechnol
; 10(7): 4335-40, 2010 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21128421
5.
Expansion-tolerant architectures for stable cycling of ultrahigh-loading sulfur cathodes in lithium-sulfur batteries.
Sci Adv
; 6(1): eaay2757, 2020 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31922008
6.
High Area Capacity Lithium-Sulfur Full-cell Battery with Prelitiathed Silicon Nanowire-Carbon Anodes for Long Cycling Stability.
Sci Rep
; 6: 27982, 2016 06 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27319783
7.
Nanocasting hierarchical carbide-derived carbons in nanostructured opal assemblies for high-performance cathodes in lithium-sulfur batteries.
ACS Nano
; 8(12): 12130-40, 2014 Dec 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25435132
8.
A new route for the preparation of mesoporous carbon materials with high performance in lithium-sulphur battery cathodes.
Chem Commun (Camb)
; 49(52): 5832-4, 2013 Jul 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23698815
9.
High capacity vertical aligned carbon nanotube/sulfur composite cathodes for lithium-sulfur batteries.
Chem Commun (Camb)
; 48(34): 4097-9, 2012 Apr 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22434326
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