Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Moździerz, mgr inż.

doktorant

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kew, Katedra Energetyki Wodorowej


  • 2022

    [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


  • 2020

    [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-3205-8798 orcid iD

ResearcherID: DWE-3970-2022

Scopus: 57877727600



Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem19127
2023431
2022651
2021624
2020321
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem1919
202344
202266
202166
202033
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem19118
202344
202266
202166
2020312
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem19712
2023413
2022615
2021642
2020312
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem19712
2023413
2022615
2021642
2020312
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem19712
2023413
2022615
2021642
2020312



1
  • Addressing the stability issues in Na-ion batteries via microstructural tailoring of antimony-based anode materials
2
  • An innovative approach to design SOFC air electrode materials: high entropy $La_{1-x}Sr_{x}(Co,Cr,Fe,Mn,Ni)O_{3-\delta}(x=0, 0.1, 0.2, 0.3)$ perovskites synthesized by the sol-gel method
3
  • Explaining the excellent cycling stability in the novel conversion-alloying spinel-structured high-entropy oxide anode material for Li-ion cells
4
  • Exploring the structures and properties of functional high-entropy spinel materials
5
  • Formation of solid solutions and physicochemical properties of the high-entropy $Ln_{1−x}Sr_{x}(Co,Cr,Fe,Mn,Ni)O_{3−\delta} (Ln = La,Pr, Nd, Sm or Gd)$ perovskites
6
  • High-entropy oxides as anode materials for Li-ion cells
7
  • High-entropy $Sn_{0.8}(Co_{0.2}Mg_{0.2}Mn_{0.2}Ni_{0.2}Zn_{0.2})_{2.2}O_{4}$ conversion-alloying anode material for Li-ion cells: altered lithium storage mechanism, activation of Mg, and origins of the improved cycling stability
8
  • Increasing functionality while maintaining electrochemical performance - high entropy-based air-electrodes for intermediate- and low-temperature solid oxide fuel cells
9
10
  • Mixed ionic-electronic transport in the high-entropy $(Co,Cu,Mg,Ni,Zn)_{1-x}Li_xO$ oxides
11
  • Mossbauer and magnetic investigations of High Entropy Oxides
12
  • Mössbauer investigations of high entropy oxides
13
  • On the nature of transport properties in $(Co,Cu,Mg,Ni,Zn)1-xLixO$ high-entropy oxides
14
  • Origins of excellent cycling stability in the Sn-rich spinel-structured high entropy oxide anode materials for Li-Ion cells
15
  • Structural and magnetic properties of High Entropy Oxides
16
  • Structural changes during the sodiation of branch-like antimony-based anodes for Na-ion batteries
17
18
  • Toward high energy density Li-ion batteries with conversion-alloying anodes
19
  • Understanding the electrochemical reaction mechanism to achieve excellent performance of the conversion-alloying $Zn_2SnO_4$ anode for Li-ion batteries