Showing 1 - 14 results of 14 for search '"электрохимические измерения"', query time: 0.53s Refine Results
  1. 1
  2. 2
    Academic Journal

    Source: Alternative Energy and Ecology (ISJAEE); № 7-9 (2019); 97-105 ; Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE); № 7-9 (2019); 97-105 ; 1608-8298

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.isjaee.com/jour/article/view/1646/1421; Von Helmholt, H. Studien uber elektrische Grenzshichten / H. Von Helmholt // Ann. der Physik und Chernie. - 1879. - Bd VII. - No. 7.; Иванов, А.М. Молекулярные накопители электрической энергии на основе двойного электрического слоя / А.М. Иванов, А.Ф. Герасимов // Электричество. - 1991. - № 8. - С. 16-19.; Conway, B.E. Electrochemical Supercapacitors. Scientific Fundamentals and Technological Applications / B.E. Conway. - N.Y. Kluwer Academic Plenum Publ., 1999; p. 698.; Kotz, R. Principles and applications of electrochemical capacitors / R. Kotz, M. Carlen // Electro-chimica Acta. - 2000. - Vol. 45. - P. 2483-2498.; Lewandowski, A. Practical and theoretical limits for electrochemical double-layer capacitor / A. Lewan-dowski, M. Galinski // Journal of Power Sources. -2007. - Vol. 173. - P. 822-828.; Вольфкович, Ю.М. Электрохимические конденсаторы / Ю.М. Вольфкович, Т.М. Сердюк // Электрохимическая энергетика. - 2001. - Т. 1. - № 4. - С. 14-28.; Burke, A. Cell balancing considerations for long series strings of ultracapacitors in vehicles application / A. Burke, M. Miller // Proceedings of the Advanced Capacitor World Summit. - San Diego, CA, USA, 2005.; Denshchikov, K.K. 1-Mtthyl-3-buthylimidazolium tetraflouroborate with activated carbon for electrochemical double iayer supercapacitors / K.K. Denshchikov [et al.] // Electrochimica Acta. -2010. - Vol. 55. - Р. 7506-7510.; Frackowiak, E.J. Supercapacitors based on carbon materials and ionic liquids / E.J. Frackowiak // Braz. chem. Soc. - 2006. - Vol. 17. - No. 6. - Р. 1074.; Деньщиков, К.К Применение ионных жидкостей в качестве электролита электрохимического двойнослойного суперконденсатора / К.К Деньщиков, М.Ю. Измайлова, В.Т. Новиков // Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология» (ISJAEE). - 2009. - № 11. - С. 109-113.; Деньщиков, К.К. Композитная углеродная лента для электродов суперконденсаторов / К.К. Деньщиков [и др.] // Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология» (ISJAEE). - 2015. - № 21. - С. 1-9.; Выгодский, Я.С. Ионные жидкости - новые перспективные среды для органического синтеза и синтеза полимеров / Я.С. Выгодский [и др.] // Высокомолекулярные соединения, Серия С. - 2001. - Т. 43. - № 12. - С. 2350-2368.; Игнатьев, Н.В. Новые перспективные ионные жидкости. / Н.В. Игнатьев, У. Вельц-Бирман, Х. Вильнер // Российский химический журнал. - 2004. -Т. XLVTII. - № 6. - С. 36-39.; Welton, T. Room-temperature ionic liquids. Solvents for synthesis and catalysi / T. Welton // Chemical Reviews. - 1999. - Vol. 99. - No. 8. - P. 2071-2083.; Galinski M., Lewandowski A., Stepniak I. Ionic liquids as electrolytes / M. Galinski, A. Lewandowski, I. Stepniak // Electrochimica Acta. - 2006. - Vol. 51. - P. 5567-5580.; Деньщиков, К.К. Суперконденсаторы: принципы построения, техника и применения / К.К. Деньщиков, А.З. Жук, М.Ю. Измайлова // ОИВТ РАН, Итоги и перспективы: Сборник статей, посвященных 50-летию ОИВТ РАН. - Издательство ОИВТ РАН, 2010. - С. 569-595.; Вольфкович, Ю.М. Силовой электрохимический суперконденсатор / Ю.М. Вольфкович [и др.] // Электрохимическая энергетика. - 2008. - Т. 8 - С. 106.; Frackowiak, E. Carbon materials for the electrochemical storage of energy in capacitors / E. Frackowi-ak, F. Begum // Carbon. - 2001. - Vol. 39. - № 6. - P. 937-950.; Сапурина, И.Ю. Композиционный полимер-углеродный электродный материал с высокой электрохимической емкостью / И.Ю. Сапурина, М.Е. Компан, М.А. Шишов // Электрохимия. - 2015. - Т. 51. - № 6. - С. 1-11.; Деньщиков, К.К. Суперконденсаторы: современное состояние / К.К. Деньщиков // Международная специализированная выставка «Электрические сети России 2017», Круглый стол «Электрохимические системы накопления и хранения электроэнергии», Москва, 2017. [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://expoelectroseti.ru/ofitsialnyj-sajt/programma-2017/ - (Дата обращения: 08.12.2017).; https://www.isjaee.com/jour/article/view/1646

  3. 3
  4. 4
    Academic Journal

    Source: Construction, materials science, mechanical engineering; No. 90 (2016); 55-63 ; Строительство, материаловедение, машиностроение; № 90 (2016); 55-63 ; Будівництво, матеріалознавство, машинобудування; № 90 (2016); 55-63 ; 2415-7031

    File Description: application/pdf

  5. 5
    Academic Journal

    Source: Alternative Energy and Ecology (ISJAEE); № 21 (2015); 207-215 ; Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE); № 21 (2015); 207-215 ; 1608-8298

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.isjaee.com/jour/article/view/221/225; Conway B.E. Electrochemical supercapacitors: scientific fundamentals and technological applications, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, 1999.; Деньщиков К. Оптимизация взаимодействия наноструктурированных углеродных материалов и электролитов на основе ионных жидкостей для повышения электроэнергетических характеристик суперконденсаторов / Международный форум по нано-технологиям, Тезисы докладов. Москва, 2008. Т. 2. С. 472-473. (Den'ŝikov K. Optimizaciâ vzaimodejstviâ nanostrukturirovannyh uglerodnyh materialov i èlektrolitov na osnove ionnyh židkostej dlâ povyšeniâ èlektroènergetičeskih harakteristik superkondensatorov / Meždunarodnyj forum po nanotehnologiâm, Tezisy dokladov. Moskva, 2008. T. 2. S. 472-473.); Presser V., Zhang L., Niu J.J., McDonough J., Perez C., Fong H., Gogotsi Y. Flexible nano-felts of carbide-derived carbon with ultra-high power handling capability // Adv. Energy Mater. 2011. Vol. 1. P. 423-430.; Davoglio R.A., Biaggio S.R., Bocchi1 N., Rocha-Filho R.C. Flexible and high surface area composites of carbon fiber, polypyrrole, and poly(DMcT) for supercapacitor electrodes // Electrochimica Acta 93 (2013) P. 93-100.; Ioan Stamatin, Adina Morozan, Anca Dumitru, and Vulpe S. Highly Oriented carbon ribbons for advanced multifunctional material engineering // Fullerenes, Nanotubes, and Carbon Nanostructures. 2005. Vol. 13. P. 543-551.; Zhong M., Song Y., Li Y., Maa Ch., Zhai X., Shi J., Guo Q., Liu L. Effect of reduced graphene oxide on the properties of an activated carbon cloth/polyaniline flexible electrode for supercapacitor application // Journal of Power Sources. 2012. Vol. 217. P. 6-12.; Palmers J. Surface Modification Using Low-Pressure Plasma Technology Plasma treatment of material surfaces can impart a range of physical or mechanical properties or induce specific biological responses // Medical Device and Diagnostic Industry, 22, P. 96-103.; https://www.isjaee.com/jour/article/view/221

  6. 6
    Academic Journal

    Source: Будівництво, матеріалознавство, машинобудування; № 90 (2016): Будівництво, матеріалознавство, машинобудування; 55-63
    Строительство, материаловедение, машиностроение; № 90 (2016): Строительство, материаловедение, машиностроение; 55-63
    Construction, materials science, mechanical engineering; № 90 (2016); 55-63

    File Description: application/pdf

  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10

    File Description: application/pdf

    Relation: Способ определения импеданса электрохимического объекта : патент 19643 Республика Беларусь : МПК (2006.01) G 01R 27/02 / Я. О. Шабловский; заявитель и патентообладатель Учреждение образования "Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого"; опубл. 2015.12.30.; 19643; https://elib.gstu.by/handle/220612/23299

  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14