Вышедшие номера
О возможности преодоления кризиса низкой размерности в активной зоне топливного элемента
Компан М.Е.1, Сапурина И.Ю.1, Стейскал Я.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: kompan@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 4 октября 2005 г.
Выставление онлайн: 17 февраля 2006 г.

Предлагается принципиально новый тип архитектуры топливного элемента, при котором эффективность топливного элемента должна существенно превышать эффективность элементов, построенных по традиционной схеме. Разработан прототип материала, который необходим для создания топливных элементов нового типа. PACS: 28.41.Bm
  1. EUR 20719EN "Hydrogen Energy and the Fuel Cells --- A vision of future". Luxemburg, 2004. 36 p. ISBN 92--894--5589 Official Publication of Europian Commission
  2. Mathias M., Roth J., Flemming J., Lehnrt W. // Handbook of fuel cells. 2003. John Wiley \& Sons Ltd. V. 3. Ch. 46
  3. Компан М.Е., Сапурина И.Ю., Стейскал Я. // Сб. докл. "Физические проблемы водородной энергетики". СПб.: Изд-во ФТИ РАН, 2004. С. 23
  4. Weppner W. // Solid State Ionics. 1981. V. 3. P. 1
  5. Bouwmeester H.J.M., McIntosh S. // Proceedings of 26th Riso International Simposium on Material Science (Solid State Electrochemistry) / Ed. S. Lindeorth et al. Roskild, Danmark, 2004. P. 1
  6. Halwa H.S. Polyaniline // Handbook of Organic Conductive Molecules and Polymers. 1997. John Wiley \& Sons Ltd. V. 21
  7. Bowman D., Mattes B.R. // Synthetic Metals. 2005. V. 154. P. 29--32
  8. Colomban Ph., Tolkinson J. // Solid State Ionics. 1997. V. 97. P. 123
  9. Stejskal J., Sapurina I. // IUPAC Technical Report 2002--2004. Pure Appl. Chem. 2005. V. 77. P. 815--826
  10. Stejskal J., Trchova M., Sapurina I. // J. Appl. Polym. Sci. 2006. V. 99

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.