BOOKS - TECHNICAL SCIENCES - Li-S Batteries The Challenges, Chemistry, Materials, and...
Li-S Batteries The Challenges, Chemistry, Materials, and Future Perspectives - Rezan Demir-Cakan 2017 PDF World Scientific Publishing Europe Ltd BOOKS TECHNICAL SCIENCES
ECO~15 kg CO²

1 TON

Views
20893

Telegram
 
Li-S Batteries The Challenges, Chemistry, Materials, and Future Perspectives
Author: Rezan Demir-Cakan
Year: 2017
Pages: 362
Format: PDF
File size: 27.3 MB
Language: ENG



Pay with Telegram STARS
LiS Batteries: The Challenges, Chemistry, Materials, and Future Perspectives Lithium-sulfur (LiS) batteries have emerged as a promising alternative to the more prevalent lithium-ion (Li-ion) batteries, offering higher energy densities and potentially safer levels of energy at significantly lower costs. This book provides a comprehensive overview of the history, scientific background, challenges, and future perspectives of the LiS battery system, covering past and recent advances in each cell compartment responsible for the performance of the battery. The text is written by experts in the field and is aimed at undergraduate and graduate students, researchers, physicists, chemists, and materials scientists interested in energy storage, material science, and electrochemistry. The book begins with an introduction to the basics of LiS batteries, their advantages, and the challenges associated with their development. It then delves into the scientific background of the technology, exploring the fundamental principles of the LiS battery's chemistry and the materials used in its construction. The authors examine the various cell compartments responsible for the battery's performance, including the cathode, anode, and electrolyte, and discuss the characterization tools and techniques used to evaluate their properties. One of the main challenges facing LiS batteries is the sluggish kinetics of the sulfur/carbon interface, which hinders the battery's ability to deliver high power and energy density. To overcome this challenge, the authors propose new designs and computational modeling techniques that can improve the battery's performance.
LiS Batteries: The Challenges, Chemistry, Materials, and Future Perspectives Литий-серные (LiS) аккумуляторы стали многообещающей альтернативой более распространенным литий-ионным (Li-ion) аккумуляторам, предлагая более высокую плотность энергии и потенциально более безопасные уровни энергии при значительно меньших затратах. В этой книге представлен всесторонний обзор истории, научных знаний, проблем и будущих перспектив аккумуляторной системы LiS, охватывающий прошлые и недавние достижения в каждом отделении элемента, ответственного за производительность батареи. Текст написан экспертами в этой области и предназначен для студентов и аспирантов, исследователей, физиков, химиков и материаловедов, заинтересованных в накоплении энергии, материаловедении и электрохимии. Книга начинается с введения в основы LiS-аккумуляторов, их преимущества и проблемы, связанные с их разработкой. Затем он углубляется в научные предпосылки технологии, исследуя фундаментальные принципы химии LiS-аккумулятора и материалы, использованные при его строительстве. Авторы исследуют различные ячейки, ответственные за работу батареи, включая катод, анод и электролит, и обсуждают инструменты и методы определения характеристик, используемые для оценки их свойств. Одной из основных проблем, стоящих перед LiS-аккумуляторами, является вялая кинетика границы раздела сера/углерод, которая препятствует способности аккумулятора обеспечивать высокую мощность и плотность энергии. Чтобы преодолеть эту проблему, авторы предлагают новые конструкции и методы компьютерного моделирования, которые могут улучшить работу аккумулятора.
LiS Batteries : s batteries au lithium-soufre (LiS) sont devenues une alternative prometteuse aux batteries au lithium-ion (Li-ion) plus courantes, offrant une densité d'énergie plus élevée et des niveaux d'énergie potentiellement plus sûrs à un coût beaucoup moins élevé. Ce livre présente un aperçu complet de l'histoire, des connaissances scientifiques, des défis et des perspectives d'avenir du système de batterie LiS, couvrant les réalisations passées et récentes dans chaque compartiment de la pile responsable de la performance de la batterie. texte est écrit par des experts dans ce domaine et est destiné aux étudiants et aux étudiants des cycles supérieures, aux chercheurs, aux physiciens, aux chimistes et aux scientifiques des matériaux intéressés par le stockage d'énergie, la science des matériaux et l'électrochimie. livre commence par l'introduction aux bases des batteries LiS, leurs avantages et les problèmes liés à leur développement. Il explore ensuite les conditions scientifiques de la technologie en explorant les principes fondamentaux de la chimie de la batterie LiS et les matériaux utilisés dans sa construction. s auteurs examinent les différentes cellules responsables du fonctionnement de la batterie, y compris la cathode, l'anode et l'électrolyte, et discutent des outils et des méthodes de caractérisation utilisés pour évaluer leurs propriétés. L'un des principaux problèmes auxquels sont confrontées les batteries LiS est la cinétique lente de l'interface soufre-carbone, qui empêche la capacité de la batterie de fournir une puissance et une densité d'énergie élevées. Pour surmonter ce problème, les auteurs proposent de nouvelles conceptions et techniques de simulation informatique susceptibles d'améliorer le fonctionnement de la batterie.
LiS Batteries: The Challenges, Chemistry, Materials, and Future Proyectives baterías de litio-azufre (LiS) se han convertido en una alternativa prometedora a las baterías de iones de litio más comunes (Li-ion), ofreciendo una mayor densidad de energía y niveles de energía potencialmente más seguros a un costo significativamente menor. Este libro ofrece una visión general completa de la historia, el conocimiento científico, los desafíos y las perspectivas futuras del sistema de baterías LiS, cubriendo los avances pasados y recientes en cada departamento de la célula responsable del rendimiento de la batería. texto está escrito por expertos en la materia y está dirigido a estudiantes y posgrados, investigadores, físicos, químicos y científicos de materiales interesados en el almacenamiento de energía, ciencia de materiales y electroquímica. libro comienza con una introducción a los fundamentos de las baterías LiS, sus ventajas y los retos asociados a su desarrollo. Luego profundiza en las premisas científicas de la tecnología, investigando los principios fundamentales de la química de la batería LiS y los materiales utilizados en su construcción. autores investigan las diferentes células responsables del funcionamiento de la batería, entre ellas el cátodo, el ánodo y el electrolito, y discuten las herramientas y métodos de determinación de características utilizados para evaluar sus propiedades. Uno de los principales problemas a los que se enfrentan las baterías LiS es la cinética flácida del límite de la partición azufre/carbono, que dificulta la capacidad de la batería para proporcionar alta potencia y densidad de energía. Para superar este problema, los autores proponen nuevos diseños y técnicas de modelado por ordenador que pueden mejorar el funcionamiento de la batería.
LiS Batteries: The Challenges, Chemistry, Materials, and Future Aspectives Baterias de lítio-enxofre (LiS) foram uma alternativa promissora para baterias de ion de lítio (Li-ion), oferecendo maior densidade de energia e níveis de energia potencialmente mais seguros, com custos muito menores Este livro apresenta uma revisão completa da história, conhecimento científico, desafios e perspectivas futuras do sistema de baterias, que abrange avanços passados e recentes em cada unidade do elemento responsável pelo desempenho da bateria. O texto foi escrito por especialistas na área e é destinado a estudantes e estudantes de pós-graduação, pesquisadores, físicos, químicos e especialistas em acumulação de energia, ciência de materiais e eletroquímica. O livro começa com a introdução nas baterias LiS, suas vantagens e problemas relacionados com o seu desenvolvimento. Depois, aprofundou-se nas premissas científicas da tecnologia, explorando os princípios fundamentais da bateria LiS química e os materiais utilizados na sua construção. Os autores pesquisam as diferentes células responsáveis pela bateria, incluindo catodo, anodo e eletrólito, e discutem as ferramentas e métodos usados para avaliar suas propriedades. Um dos principais problemas enfrentados pelas baterias LiS é a cinética fraca do limite de partilha de enxofre/carbono, que impede a capacidade da bateria de fornecer alta potência e densidade de energia. Para superar este problema, os autores oferecem novos projetos e técnicas de simulação de computador que podem melhorar a bateria.
LiS Batterie: The Challenges, Chemistry, Materials, and Future Perizie Litio-Solfuro (LiS) sono diventate un'alternativa promettente alle batterie agli ioni di litio più diffuse (Li-ion), offrendo una densità energetica più elevata e livelli di energia potenzialmente più sicuri, con costi notevolmente inferiori Questo libro fornisce una panoramica completa della storia, delle conoscenze scientifiche, dei problemi e delle prospettive future della batteria, che comprende i progressi passati e recenti in ogni reparto dell'elemento responsabile delle prestazioni della batteria. Il testo è scritto da esperti in questo campo ed è rivolto a studenti e laureati, ricercatori, fisici, chimici e scienziati di materiali interessati all'accumulo di energia, alla scienza dei materiali e all'elettrochimica. Il libro inizia con l'introduzione alla base delle batterie LiS, i loro vantaggi e problemi legati al loro sviluppo. Poi approfondisce i presupposti scientifici della tecnologia, esplorando i principi fondamentali della chimica della batteria LiS e i materiali utilizzati per costruirla. Gli autori esaminano le diverse celle responsabili della batteria, tra cui catodo, anodo ed elettrolito, e discutono gli strumenti e i metodi utilizzati per determinare le loro proprietà. Una delle principali sfide delle batterie LiS è la cinetica flaccida del limite della sezione zolfo/carbonio, che ostacola la capacità della batteria di fornire potenza e densità energetiche elevate. Per superare questo problema, gli autori propongono nuovi progetti e metodi di simulazione per computer in grado di migliorare il funzionamento della batteria.
LiS-Batterien: Die Herausforderungen, Chemie, Materialien und Zukunftsperspektiven Lithium-Schwefel (LiS) -Batterien sind zu einer vielversprechenden Alternative zu den weiter verbreiteten Lithium-Ionen (Li-Ion) -Batterien geworden und bieten eine höhere Energiedichte und potenziell sicherere Energieniveaus bei deutlich kleineren Kosten. Dieses Buch bietet einen umfassenden Überblick über die Geschichte, wissenschaftlichen Erkenntnisse, Herausforderungen und Zukunftsperspektiven des LiS-Batteriesystems und deckt die vergangenen und jüngsten Fortschritte in jeder Abteilung der für die Batterieleistung verantwortlichen Zelle ab. Der Text wurde von Experten auf diesem Gebiet verfasst und richtet sich an Studenten und Doktoranden, Forscher, Physiker, Chemiker und Materialwissenschaftler, die sich für Energiespeicherung, Materialwissenschaften und Elektrochemie interessieren. Das Buch beginnt mit einer Einführung in die Grundlagen von LiS-Batterien, ihre Vorteile und die Herausforderungen, die mit ihrer Entwicklung verbunden sind. Anschließend vertieft er sich in die wissenschaftlichen Hintergründe der Technologie, indem er die Grundprinzipien der Chemie der LiS-Batterie und die bei ihrer Konstruktion verwendeten Materialien untersucht. Die Autoren untersuchen die verschiedenen Zellen, die für den Betrieb der Batterie verantwortlich sind, einschließlich Kathode, Anode und Elektrolyt, und diskutieren die Werkzeuge und Charakterisierungsmethoden, die zur Bewertung ihrer Eigenschaften verwendet werden. Eines der Hauptprobleme von LiS-Batterien ist die träge Kinetik der Schwefel/Kohlenstoff-Grenzfläche, die die Fähigkeit der Batterie, hohe istung und Energiedichte bereitzustellen, behindert. Um dieses Problem zu überwinden, schlagen die Autoren neue Designs und Computermodellierungstechniken vor, die die Batterieleistung verbessern können.
Baterie LiS: Wyzwania, chemia, materiały i perspektywy przyszłości Baterie litowo-siarkowe (LiS) stały się obiecującą alternatywą dla bardziej powszechnych baterii litowo-jonowych (Li-jonowych), oferujących wyższą gęstość energii i potencjalnie bezpieczniejszy poziom energii na znacznie niższe koszty. Książka ta zawiera kompleksowy przegląd historii, wiedzy naukowej, wyzwań i przyszłych perspektyw systemu baterii LiS, obejmujący dotychczasowe i ostatnie postępy w każdej komorze komórki odpowiedzialnej za wydajność baterii. Tekst jest napisany przez ekspertów w tej dziedzinie i jest przeznaczony dla studentów i absolwentów, naukowców, fizyków, chemików i materiałów naukowców zainteresowanych magazynowaniem energii, materiałów i elektrochemii. Książka zaczyna się od wprowadzenia do podstaw baterii LiS, ich zalet i problemów związanych z ich rozwojem. Następnie zagłębia się w naukowe tło technologii, badając podstawowe zasady chemii baterii LiS i materiałów użytych w jego budowie. Autorzy badają różne komórki odpowiedzialne za działanie baterii, w tym katodę, anodę i elektrolit oraz dyskutują o narzędziach i metodach charakterystyki stosowanych do oceny ich właściwości. Jednym z głównych problemów stojących przed bateriami LiS jest powolna kinetyka interfejsu siarki/węgla, która hamuje zdolność akumulatora do zapewnienia wysokiej mocy i gęstości energii. Aby pokonać ten problem, autorzy proponują nowe projekty symulacji komputera i metody, które mogą poprawić wydajność baterii.
סוללות ליתיום-גופרית (LIS) הפכו לחלופה מבטיחה לסוללות הליתיום-יון הנפוצות יותר, המציעות צפיפות אנרגיה גבוהה יותר ורמות אנרגיה בטוחות יותר בעלויות נמוכות משמעותית. ספר זה מספק סקירה מקיפה של ההיסטוריה, הידע המדעי, האתגרים והסיכויים העתידיים של מערכת סוללות LIS, המכסה את ההתקדמות האחרונה והעבר בכל תא של התא האחראי על ביצועי הסוללה. הטקסט נכתב על ידי מומחים בתחום ומיועד לסטודנטים לתואר ראשון, חוקרים, פיזיקאים, כימאים ומדעני חומרים המעוניינים באגירת אנרגיה, מדעי החומרים ואלקטרוכימיה. הספר מתחיל בהקדמה ליסודות סוללות LIS, יתרונותיהן ובעיות הקשורות להתפתחותן. לאחר מכן הוא מתעמק ברקע המדעי של הטכנולוגיה, חוקר את העקרונות הבסיסיים של כימיית סוללות LIS ואת החומרים המשמשים בבנייתה. המחברים בוחנים את התאים השונים האחראים להפעלת הסוללה, כולל הקתודה, האנודה והאלקטרוליט, ודנים בכלי אפיון ובשיטות המשמשות להערכת תכונותיהם. אחת הבעיות העיקריות העומדות בפני סוללות LIS היא הקינטיקה האיטית של ממשק הגופרית/פחמן, אשר מעכבת את יכולתה של הסוללה לספק צפיפות כוח ואנרגיה גבוהה. כדי להתגבר על בעיה זו מציעים המחברים תכנוני סימולציית מחשב חדשים ושיטות שיכולות לשפר את ביצועי הסוללה.''
LiS Piller: Zorluklar, Kimya, Malzemeler ve Gelecek Perspektifleri Lityum-sülfür (LiS) piller, daha yaygın lityum-iyon (Li-iyon) pillere umut verici bir alternatif haline geldi ve daha yüksek enerji yoğunluğu ve potansiyel olarak daha güvenli enerji seviyeleri önemli ölçüde daha düşük maliyetlerle. Bu kitap, LiS pil sisteminin tarihi, bilimsel bilgisi, zorlukları ve gelecekteki beklentileri hakkında kapsamlı bir genel bakış sunar ve pil performansından sorumlu hücrenin her bir bölmesindeki geçmiş ve son gelişmeleri kapsar. Metin alanında uzmanlar tarafından yazılmış ve lisans ve yüksek lisans öğrencileri, araştırmacılar, fizikçiler, kimyagerler ve enerji depolama, malzeme bilimi ve elektrokimya ile ilgilenen malzeme bilim adamları için tasarlanmıştır. Kitap, LiS pillerinin temelleri, avantajları ve gelişimleriyle ilgili sorunlara bir giriş ile başlıyor. Daha sonra, LiS pil kimyasının temel prensiplerini ve yapımında kullanılan malzemeleri araştırarak teknolojinin bilimsel arka planını araştırıyor. Yazarlar, katot, anot ve elektrolit dahil olmak üzere pil işleminden sorumlu çeşitli hücreleri inceler ve özelliklerini değerlendirmek için kullanılan karakterizasyon araçlarını ve yöntemlerini tartışır. LiS pillerin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri, pilin yüksek güç ve enerji yoğunluğu sağlama yeteneğini engelleyen kükürt/karbon arayüzünün durgun kinetiğidir. Bu sorunun üstesinden gelmek için, yazarlar pil performansını artırabilecek yeni bilgisayar simülasyon tasarımları ve yöntemleri önermektedir.
بطاريات LiS: التحديات والكيمياء والمواد ووجهات النظر المستقبلية أصبحت بطاريات الليثيوم وكبريت (LiS) بديلاً واعدًا لبطاريات الليثيوم أيون (Li-ion) الأكثر شيوعًا، مما يوفر كثافة طاقة أعلى وربما مستويات طاقة أكثر أمانًا بتكاليف أقل بكثير. يقدم هذا الكتاب نظرة عامة شاملة على التاريخ والمعرفة العلمية والتحديات والآفاق المستقبلية لنظام بطارية LiS، ويغطي التطورات السابقة والحديثة في كل حجرة من الخلية المسؤولة عن أداء البطارية. النص مكتوب من قبل خبراء في هذا المجال وهو مخصص لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا والباحثين والفيزيائيين والكيميائيين وعلماء المواد المهتمين بتخزين الطاقة وعلوم المواد والكيمياء الكهربائية. يبدأ الكتاب بمقدمة لأساسيات بطاريات LiS ومزاياها ومشاكلها المرتبطة بتطورها. ثم يتعمق في الخلفية العلمية للتكنولوجيا، ويستكشف المبادئ الأساسية لكيمياء بطاريات LiS والمواد المستخدمة في بنائها. يفحص المؤلفون الخلايا المختلفة المسؤولة عن تشغيل البطارية، بما في ذلك الكاثود والأنود والإلكتروليت، ويناقشون أدوات وطرق التوصيف المستخدمة لتقييم خصائصها. إحدى المشكلات الرئيسية التي تواجه بطاريات LiS هي الحركية البطيئة لواجهة الكبريت/الكربون، مما يعيق قدرة البطارية على توفير طاقة عالية وكثافة طاقة. للتغلب على هذه المشكلة، يقترح المؤلفون تصميمات وطرق جديدة لمحاكاة الكمبيوتر يمكن أن تحسن أداء البطارية.
LiS 배터리: 챌린지, 화학, 재료 및 미래 관점 리튬-황 (LiS) 배터리는보다 일반적인 리튬 이온 (Li-ion) 배터리에 대한 유망한 대안이되어 더 높은 에너지 밀도와 잠재적으로 더 안전한 에너지 수준. 이 책은 배터리 성능을 담당하는 셀의 각 구획에서 과거와 최근의 발전을 다루는 LiS 배터리 시스템의 역사, 과학 지식, 과제 및 미래 전망에 대한 포괄적 인 개요를 제공합니다. 이 텍스트는 해당 분야의 전문가가 작성했으며 에너지 저장, 재료 과학 및 전기 화학에 관심이있는 학부 및 대학원생, 연구원, 물리학 자, 화학자 및 재료 과학자를위한 것입니다. 이 책은 LiS 배터리의 기본 사항, 개발과 관련된 장점 및 문제에 대한 소개로 시작됩니다. 그런 다음 기술의 과학적 배경을 탐구하여 LiS 배터리 화학의 기본 원리와 구성에 사용 된 재료를 탐색합니다. 저자는 음극, 양극 및 전해질을 포함하여 배터리 작동을 담당하는 다양한 셀을 검사하고 특성을 평가하는 데 사용되는 특성화 도구 및 방법에 대해 논의합니다. LiS 배터리가 직면 한 주요 문제 중 하나는 황/탄소 인터페이스의 느린 동역학으로, 배터리가 고출력 및 에너지 밀도를 제공하는 능력을 방해합니다. 이 문제를 극복하기 위해 저자는 배터리 성능을 향상시킬 수있는 새로운 컴퓨터 시뮬레이션 설계 및 방법을 제
LiSバッテリー:課題、化学、材料、将来の展望リチウム硫黄(LiS)バッテリーは、より一般的なリチウムイオン(Li-ion)バッテリーに代わる有望な代替品となり、より高いエネルギー密度と潜在的に安全なエネルギーレベルを大幅に低コストで提供します。本書では、電池の性能を担う各部屋の過去と最近の進歩を網羅した、LiS電池システムの歴史、科学的知識、課題、将来の展望について包括的に説明します。このテキストは、この分野の専門家によって書かれており、エネルギー貯蔵、材料科学、電気化学に関心のある学部生、大学院生、研究者、物理学者、化学者、材料科学者を対象としています。本書は、LiSバッテリーの基本、その長所と開発に関連する問題の紹介から始まります。彼はその後、技術の科学的背景を掘り下げ、LiS電池化学の基本原理とその建設に使用される材料を探求します。この研究グループは、陰極、陽極、電解質などの電池動作の原因となる様々な細胞を調べ、その特性を評価するための特性評価ツールや手法について議論している。LiSバッテリーが直面している主な問題の1つは、硫黄/カーボンインターフェイスの遅い運動であり、バッテリーの高い電力とエネルギー密度を提供する能力を妨げています。今回の問題を克服するために、新しいコンピュータシミュレーションの設計と、バッテリ性能を向上させる方法を提案した。
LiS電池:挑戰、化學、材料和未來透視鋰硫電池(LiS)已成為更常見的鋰離子(Li-ion)電池的有希望的替代品,提供更高的能量密度和潛在的更安全的能量水平成本要低得多。本書全面概述了LiS電池系統的歷史,科學知識,問題和未來前景,涵蓋了負責電池性能的每個電池部門過去和最近的成就。該文本由該領域的專家撰寫,面向對能量存儲,材料科學和電化學感興趣的本科生和研究生,研究人員,物理學家,化學家和材料科學家。本書首先介紹了LiS電池的基本原理,其優勢以及與開發它們相關的挑戰。然後,他深入研究了該技術的科學前提,研究了LiS電池化學的基本原理及其制造過程中使用的材料。作者研究了負責電池運行的各種電池,包括陰極,陽極和電解質,並討論了用於評估其性能的性能確定工具和方法。LiS電池面臨的主要挑戰之一是硫/碳界面動力學遲緩,這阻礙了電池提供高功率和能量密度的能力。為了克服這個問題,作者提出了可以改善電池性能的新型計算機建模設計和方法。

You may also be interested in:

Li-S Batteries The Challenges, Chemistry, Materials, and Future Perspectives
Chemistry, Physics, and Materials Science of Thermoelectric Materials: Beyond Bismuth Telluride (Fundamental Materials Research)
Lithium-Related Batteries Advances and Challenges
Printed Batteries Materials, Technologies and Applications
Potassium-ion Batteries: Materials and Applications
Potassium-ion Batteries Materials and Applications
Functional Materials for Next-Generation Rechargeable Batteries
Rechargeable Organic Batteries Materials, Mechanisms, and Prospects
Electrochemical Energy Storage: Physics and Chemistry of Batteries (De Gruyter Textbook)
Handbook of Solid State Batteries, 2nd Edition (Materials and Energy - Volume 6)
Lithium-Ion Batteries and Solar Cells Physical, Chemical, and Materials Properties
Rechargeable Ion Batteries Materials, Design, and Applications of Li-Ion Cells and Beyond
Rechargeable Ion Batteries Materials, Design, and Applications of Li-Ion Cells and Beyond
Next Generation Batteries: Realization of High Energy Density Rechargeable Batteries
Chemistry of High-Energy Materials
The Chemistry and Characteristics of Explosive Materials
Batteries in a Portable World A Handbook on Rechargeable Batteries for Non-engineers
Biofuel Cells Materials and Challenges
Nanowires Applications, Chemistry, Materials, and Technologies
Materials Chemistry by Bradley Fahlman (2011-04-13)
Statistical Mechanics for Chemistry and Materials Science
Challenges in Chemistry Graduate Education:: A Workshop Summary
Chemistry of High-Energy Materials, 6th Edition
Progress in Physical Chemistry Vol.2: Materials Dominated by their Interfaces
Advances in the Chemistry and Physics of Materials Overview of Selected Topics
3D and 4D Printing of Polymer Nanocomposite Materials Processes, Applications, and Challenges
Applied Inorganic Chemistry From Construction Materials to Technical Gases, Volume 1
Electrical and Electronic Devices, Circuits, and Materials Technological Challenges and Solutions
5G and Beyond Wireless Communications: Fundamentals, Applications, and Challenges (Materials, Devices, and Circuits)
Physical Chemistry of Ionic Materials Ions and Electrons in Solids, 2nd Edition
Biosensors for the Marine Environment: Present and Future Challenges (The Handbook of Environmental Chemistry, 122)
Basic Sciences for Sustainable Development: Energy, Artificial intelligence, Chemistry, and Materials Science
Advanced Technologies for Rechargeable Batteries Alkaline Metal Ion, Redox Flow, and Metal Sulfur Batteries
Advanced Technologies for Rechargeable Batteries Metal Ion, Hybrid, and Metal-Air Batteries
Physical Chemistry Quantum Chemistry and Spectroscopy Fourth Edition (What|s New in Chemistry)
QSPR QSAR Analysis Using SMILES and Quasi-SMILES (Challenges and Advances in Computational Chemistry and Physics, 33)
Young Scientists: Learning Basic Chemistry (Ages 9 and Up): Chemistry Books for Kids (Children|s Chemistry Books)
Chemistry An Introduction to Organic, Inorganic & Physical Chemistry, 3rd Edition
Synchrotron Radiation in Chemistry and Biology II (Topics in Current Chemistry) (German Edition)
Chemistry for Higher Education: A Practical Guide to Designing a Course in Chemistry (De Gruyter Textbook)