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Enregistrement W3208627161 · doi:10.1002/adfm.202105702

Roadmap for Sustainable Mixed Ionic‐Electronic Conducting Membranes

2021· article· en· W3208627161 sur OpenAlexafffund
Guoxing Chen, Armin Feldhoff, Anke Weidenkaff, Claudia Li, Shaomin Liu, Xuefeng Zhu, Jaka Sunarso, Kevin Huang, Xiaoyu Wu, Ahmed F. Ghoniem, Weishen Yang, Jian Xue, Haihui Wang, Zongping Shao, Jack H. Duffy, Kyle S. Brinkman, Xiaoyao Tan, Yan Zhang, Heqing Jiang, Rémi Costa, K. Andreas Friedrich, R. Kriegel

Notice bibliographique

RevueAdvanced Functional Materials · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineMaterials Science
ThématiqueAdvancements in Solid Oxide Fuel Cells
Établissements canadiensUniversity of Waterloo
Organismes subventionnairesDalian National Laboratory for Clean EnergyBasic and Applied Basic Research Foundation of Guangdong ProvinceNational Natural Science Foundation of ChinaPetroChina Innovation FoundationU.S. Department of EnergyNational Energy Technology LaboratoryDalian Institute of Chemical PhysicsOak Ridge Institute for Science and EducationUniversity of WaterlooBundesministerium für Bildung und ForschungLiaoning Revitalization Talents ProgramPetroChina Company LimitedDeutsche Forschungsgemeinschaft
Mots-clésCommercializationMembraneMaterials scienceNanotechnologyMultidisciplinary approachFuel cellsClean energyEngineeringBusinessChemical engineeringPolitical science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Mixed ionic‐electronic conducting (MIEC) membranes have gained growing interest recently for various promising environmental and energy applications, such as H 2 and O 2 production, CO 2 reduction, O 2 and H 2 separation, CO 2 separation, membrane reactors for production of chemicals, cathode development for solid oxide fuel cells, solar‐driven evaporation and energy‐saving regeneration as well as electrolyzer cells for power‐to‐X technologies. The purpose of this roadmap, written by international specialists in their fields, is to present a snapshot of the state‐of‐the‐art, and provide opinions on the future challenges and opportunities in this complex multidisciplinary research field. As the fundamentals of using MIEC membranes for various applications become increasingly challenging tasks, particularly in view of the growing interdisciplinary nature of this field, a better understanding of the underlying physical and chemical processes is also crucial to enable the career advancement of the next generation of researchers. As an integrated and combined article, it is hoped that this roadmap, covering all these aspects, will be informative to support further progress in academics as well as in the industry‐oriented research toward commercialization of MIEC membranes for different applications.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,005
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,003
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,024
Score d'incertitude au seuil0,080

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0050,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0020,001
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0040,005
Science ouverte0,0020,003
Intégrité de la recherche0,0070,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0240,006

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,029
Tête enseignante GPT0,276
Écart entre enseignants0,248 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeThéorique ou conceptuel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations133
Publié2021
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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