Wykaz publikacji wybranego autora

Zijia Zhang, mgr inż.

doktorant

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kew, Katedra Energetyki Wodorowej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak



Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem19109
202111
202011
2019321
2018523
2017963
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem19118
202111
202011
201933
2018514
201799
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem19811
202111
202011
201933
2018523
2017963
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem19514
202111
202011
201933
2018532
201799
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem19613
202111
202011
2019312
2018532
201799
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem19910
202111
202011
2019312
2018532
2017936



1
  • A-site nonstoichiometry and B-site doping with selected $M^{3+}$ cations in $La_{2-x}Cu_{1-y-z}Ni_{y}M_{z}O_{4-\delta}$ layered oxides
2
  • Assessment of layered $La_{2-x}(Sr,Ba)_{x}CuO_{4-\delta}$ oxides as potential cathode materials for SOFCs
3
  • Charakterystyka warstwowych tlenków $Ln_{2-x}(Ni, Cu)O_{4 \pm \delta} (Ln: La, Pr)$ o mieszanym przewodnictwie elektrycznym
4
  • First principles calculations of ionic transport in doped $A_{2}BO_{4\pm\delta}$ nickelates and cuprates – candidate materials for MIEC-type membranes
5
  • First principles calculations of ionic transport in ${La_2NiO_4}$ candidate material for MIEC-type membranes
6
  • High performance electrode materials for LIB and SOFC
7
  • Ionic transport in $Ln_{2}Ni_{1-y}Cu_{y}O_{4\pm\delta}$ (Ln: selected lanthanides) as derived from first principles calculations
8
  • $La_{2-x}Cu_{1-y}M_yO_{4-\delta}$ (M – In, Sc, Ga) with mixed ionic-electronic conductivity as oxygen-transport membranes
9
  • $La_{2-x}Cu_{y}In_{1-y}O_{4\pm\delta}$ oxides as ceramic membrane materials with mixed ionic-electronic conductivity
10
  • $La_{2-x}Cu_{y}In_{1-y}O_{4 \pm \delta}$ oxides as ceramic membrane materials with mixed ionic-electronic conductivity
11
  • $Ln_{2-x}Ni_{1-y-z}Cu_{y}In_{z}O_{4+\delta}$ (Ln - selected lanthanides) oxides with enhanced mixed ionic-electronic conductivity for application as ceramic membranes
12
  • MIEC-type ceramic membranes for the oxygen separation technology
13
  • MIEC-type ceramic membranes with enhanced transport properties
14
  • Modification of Ruddlesden-Popper-type $Nd_{2-x}Ni_{0.75}Cu_{0.2}M_{0.05}O_{4\pm\delta}$ by the Nd-site cationic deficiency and doping with Sc, Ga or In: crystal structure, oxygen content, transport properties and oxygen permeability
15
  • $Pr_{2-x}Ni_{1-y-z}Cu_{y}Sc_{z}O_{4-\delta}$ oxide membranes for oxygen separation
16
  • Ruddlesden-Popper-type $Nd_{2-x}Ni_{1-y}Cu_{y}O_{4\pm\delta}$ layered oxides as candidate materials for MIEC-type ceramic membranes
17
  • Stoichiometry and transport in $La_{2-x}(Ni, Cu, M^{3+})O_{4\pm\delta}$ oxides
18
  • Structure, nonstoichiometry and mixed transport in Sr and Ba-doped cuprates $LaCuO_{3-\delta}$ and $La_{2}CuO_{4+\delta}$
19
  • Unveiling the effects of A-site substitutions on the oxygen ion migration in ${A_{2-x}A}\prime_{x}NiO_{4 + \delta}$ by first principles calculations