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NTIS 바로가기Materials research express, v.7 no.7, 2020년, pp.075504 -
Rajagopalan, Balasubramaniyan , Kim, Min , Kim, Do Youb , Suk, Jungdon , Kim, Dong Wook , Kang, Yongku
AbstractLithium polymer batteries (LPBs) are considered to be the most promising alternatives to current lithium-ion batteries (LIBs), which have been known to exhibit certain safety issues. However, the relatively poor electrochemical performances of LPBs hinder their practical usage, particularly ...
Nature Tarascon 10.1038/35104644 414 359 2001
Nat. Chem. Larcher 10.1038/nchem.2085 7 19 2015
J. Phys. Chem. Lett. Gauthier 10.1021/acs.jpclett.5b01727 6 653 2015
Front. Energy Res. Ely 10.3389/fenrg.2019.00071 7 71 2019
Nat. Commun. Yu 10.1038/s41467-016-0009-6 8 1 2017
Nat. Rev. Mater. Zhao 10.1038/s41578-019-0165-5 5 229 2020
Mater. Sci. Eng. R Dirican 10.1016/j.mser.2018.10.004 136 27 2019
J. Mater. Sci Arya 10.1007/s10853-020-04434-8 55 6242 2020
J. Phys. D: Appl. Phys. Arya 10.1088/1361-6463/aa8675 50 2017
Sci. Rep. Jung 10.1038/s41598-017-17697-0 7 17482 2017
ACS Appl. Mater. Interfaces Zhang 10.1021/acsami.7b12186 9 36886 2017
J. Power Sources Chen 10.1016/j.jpowsour.2018.03.016 387 72 2018
Solid State Ionics Fu 10.1016/j.ssi.2018.03.021 320 310 2018
ACS appl. Energy Mater. Chae 10.1021/acsaem.8b02012 2 1868 2019
Br. Polym. J. Wright 10.1002/pi.4980070505 7 319 1975
J. Mater. Chem. A Xue 10.1039/C5TA03471J 3 19218 2015
Electrochim. Acta Tao 10.1016/j.electacta.2017.10.037 257 31 2017
ACS Appl. Mater. Interfaces Ping 10.1021/acsami.6b15893 9 6130 2017
Polymer Huang 10.1016/j.polymer.2017.09.027 128 188 2017
Polymer Paranjape 10.1016/j.polymer.2017.01.014 111 1 2017
Electrochim. Acta Jung 10.1016/j.electacta.2016.09.141 218 271 2016
Solid State Ionics Langer 10.1016/j.ssi.2016.04.014 291 8 2016
Solid State Ionics Zeng 10.1016/j.ssi.2018.02.040 320 92 2018
Electrochim. Acta Zhang 10.1016/j.electacta.2014.04.099 133 529 2014
J. Electrochem. Soc. Zhang 10.1149/2.1501707jes 164 A1695 2017
J. Power Sources Watanabe 10.1016/S0378-7753(99)00250-5 81-82 786 1999
Energy Environ. Sci. Nakayama 10.1039/c0ee00266f 3 1995 2010
J. Electrochem. Soc. Wang 10.1149/2.003207jes 159 A915 2012
Polymer Shim 10.1016/j.polymer.2017.06.074 122 222 2017
J. Power Sources Suk 10.1016/j.jpowsour.2016.10.008 334 154 2016
J. Mater. Chem. A Zhu 10.1039/C4TA00580E 2 7812 2014
Mater. Lett. Wang 10.1016/j.matlet.2013.09.037 2 207 2013
J. Electrochem. Soc. Wen 10.1149/2.0571614jes 163 2016
Solid State Ionics Wei 10.1016/j.ssi.2017.09.017 311 98 2017
Adv. Sci. Yao 10.1002/advs.201700786 5 2018
Carbon Takeno 10.1016/j.carbon.2017.06.072 122 202 2017
J. Power Sources Spahr 10.1016/j.jpowsour.2010.07.002 196 3404 2011
Electrochim. Acta Cheon 10.1016/S0013-4686(00)00626-5 46 599 2000
J. Mater. Chem. Zhang 10.1039/C1JM13921E 22 2427 2012
Nano Lett. Zhu 10.1021/nl0342489 3 1107 2003
Compos. Part A: Appl. Sci. Manuf. Ma 10.1016/j.compositesa.2010.07.003 41 1345 2010
ACS Nano Parviz 10.1021/nn302784m 6 8857 2013
ACS Nano Lotya 10.1021/nn1005304 4 3155 2010
Electrochemistry Qin 10.5796/electrochemistry.85.397 85 397 2017
Electrochim. Acta Jinisha 10.1016/j.electacta.2017.03.118 235 210 2017
Nano Lett. Lin 10.1021/acs.nanolett.5b04117 16 459 2016
J. Power Sources Aldalur 10.1016/j.jpowsour.2018.02.066 383 144 2018
Chem. Mater. Cui 10.1021/acs.chemmater.5b04739 28 2934 2016
Electrochim. Acta Ben youcef H, Garcia-Calvo O, Lago N, Devaraj S and Armand M 10.1016/j.electacta.2016.10.122 220 587 2016
J. Power Sources Kang 10.1016/S0378-7753(00)00546-2 92 255 2001
J. Power Sources Kang 10.1016/j.jpowsour.2005.03.142 146 391 2005
J. Power Sources Santhosh 10.1016/j.jpowsour.2006.01.091 160 609 2006
J. Mater. Chem. A Wongittharom 10.1039/c3ta14423b 2 3613 2014
New J. Chem. Knipping 10.1039/C8NJ00449H 42 4693 2018
Polymer Evans 10.1016/0032-3861(87)90394-6 28 2324 1987
Electrochim Acta Doyle 10.1016/0013-4686(94)85091-7 39 2073 1994
Electrochim Acta Pożyczka 10.1016/j.electacta.2016.12.172 227 127 2017
RSC Adv. Wang 10.1039/D0RA00829J 10 10038 2020
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