Zeitschriftenartikel zum Thema „Aluminoborosilicate glass“
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Malchukova, Eugenia, und Bruno Boizot. „Divalent Europium in β-Irradiated Aluminoborosilicate Glass“. Journal of the American Ceramic Society 93, Nr. 12 (23.11.2010): 4005–7. http://dx.doi.org/10.1111/j.1551-2916.2010.04209.x.
Der volle Inhalt der QuelleRuivo, Andreia, Marta Ferro, Suzana M. Andrade, João Rocha, Fernando Pina und César A. T. Laia. „Photoluminescent Nanocrystals in a Multicomponent Aluminoborosilicate Glass“. Journal of Physical Chemistry C 120, Nr. 43 (21.10.2016): 24925–31. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcc.6b04552.
Der volle Inhalt der Quelle�beling, P. V., A. N. Krasnov und V. D. Khaliev. „Composition of lithium aluminoborosilicate glass and abrasive“. Glass and Ceramics 53, Nr. 3 (März 1996): 88–91. http://dx.doi.org/10.1007/bf01061496.
Der volle Inhalt der QuelleHashikawa, Ryo, Yasuhiro Fujii, Atsushi Kinomura, Takeshi Saito, Arifumi Okada, Takashi Wakasugi und Kohei Kadono. „Radiophotoluminescence phenomenon in copper-doped aluminoborosilicate glass“. Journal of the American Ceramic Society 102, Nr. 4 (10.09.2018): 1642–51. http://dx.doi.org/10.1111/jace.16027.
Der volle Inhalt der QuelleFialko, N. M., V. V. Shchepetov, S. D. Kharchenko, S. I. Kovtun, Ya N. Hladkyi und S. S. Bys. „Nanostructural glasscomposite self-lubricant coatings“. Problems of Tribology 27, Nr. 4/106 (18.12.2022): 6–12. http://dx.doi.org/10.31891/2079-1372-2022-106-4-6-12.
Der volle Inhalt der QuelleSuetsugu, Tatsuya, Takashi Wakasugi und Kohei Kadono. „Effect of glass composition on silver-incorporation into aluminoborosilicate glasses through a staining process“. Journal of Materials Research 25, Nr. 4 (April 2010): 701–7. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.2010.0086.
Der volle Inhalt der QuelleSytnik, R. D., I. G. Kiuila, O. A. Ignatyuk und S. A. Sytnik. „Deposition of metal oxide coatings on aluminoborosilicate glass“. Glass and Ceramics 51, Nr. 2 (Februar 1994): 60–63. http://dx.doi.org/10.1007/bf00682686.
Der volle Inhalt der QuelleRuivo, Andreia, Suzana M. Andrade, João Rocha, César A. T. Laia und Fernando Pina. „Formation of Photoluminescent Lead Bromide Nanoparticles on Aluminoborosilicate Glass“. Journal of Physical Chemistry C 118, Nr. 23 (30.05.2014): 12436–42. http://dx.doi.org/10.1021/jp5003758.
Der volle Inhalt der QuelleSeo, Joobeom, Sangbae Kim, In-Kook Bae und Wantae Kim. „Roasting of pyrophyllite for application in aluminoborosilicate glass production“. Geosystem Engineering 23, Nr. 3 (24.01.2020): 123–30. http://dx.doi.org/10.1080/12269328.2020.1719904.
Der volle Inhalt der QuelleMorozumi, Hidekatsu, Satoshi Yoshida und Jun Matsuoka. „Composition dependence of crack formation probability in aluminoborosilicate glass“. Journal of Non-Crystalline Solids 444 (Juli 2016): 31–37. http://dx.doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2016.04.030.
Der volle Inhalt der QuelleChen, L., T. S. Wang, K. J. Yang, H. B. Peng, G. F. Zhang, L. M. Zhang, H. Jiang und Q. Wang. „Raman study of Kr ion irradiated sodium aluminoborosilicate glass“. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 307 (Juli 2013): 566–69. http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2013.01.089.
Der volle Inhalt der QuelleMohd Fadzil, Syazwani, Pavel Hrma, Michael J. Schweiger und Brian J. Riley. „Component effects on crystallization of RE-containing aluminoborosilicate glass“. Journal of Nuclear Materials 478 (September 2016): 261–67. http://dx.doi.org/10.1016/j.jnucmat.2016.06.018.
Der volle Inhalt der QuelleOrtiz Rivera, Lymaris, Victor A. Bakaev, Joy Banerjee, Karl T. Mueller und Carlo G. Pantano. „Characterization and reactivity of sodium aluminoborosilicate glass fiber surfaces“. Applied Surface Science 370 (Mai 2016): 328–34. http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2016.02.173.
Der volle Inhalt der QuelleEgorov, A. A., und M. A. Semin. „High-porosity cellular materials based on alkali aluminoborosilicate glass“. Glass and Ceramics 64, Nr. 5-6 (Mai 2007): 190–92. http://dx.doi.org/10.1007/s10717-007-0049-9.
Der volle Inhalt der QuelleYurkov, A. L., B. I. Polyak und T. V. Murahver. „Interaction between silicon carbide and melt of aluminoborosilicate glass“. Journal of Materials Science Letters 10, Nr. 22 (1991): 1342–43. http://dx.doi.org/10.1007/bf00722655.
Der volle Inhalt der QuelleCaurant, Daniel, Arnaud Quintas, Odile Majérus, Thibault Charpentier und I. Bardez. „Structural Role and Distribution of Alkali and Alkaline-Earth Cations in Rare Earth-Rich Aluminoborosilicate Glasses“. Advanced Materials Research 39-40 (April 2008): 19–24. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.39-40.19.
Der volle Inhalt der QuelleTSUJIGUCHI, Masato, Tadashi KOBASHI, Yasuhiko UTSUMI, Nobuaki KAKIMORI und Atsushi NAKAHIRA. „Synthesis of FAU zeolite from aluminoborosilicate glass and elution behavior of glass components“. Journal of the Ceramic Society of Japan 122, Nr. 1421 (2014): 104–9. http://dx.doi.org/10.2109/jcersj2.122.104.
Der volle Inhalt der QuelleDU, ZHAO, XUEHONG ZHANG, YUNLONG YUE und HAITAO WU. „EFFECT OF MgO ON STRUCTURE AND DIELECTRIC PROPERTIES OF CaO–Al2O3–B2O3–SiO2 GLASSES“. Surface Review and Letters 19, Nr. 06 (27.11.2012): 1250063. http://dx.doi.org/10.1142/s0218625x12500631.
Der volle Inhalt der QuelleSmith-Gray, Natalie, Jason Lonergan und John McCloy. „Chromium and vanadium incorporation in sulfate-containing sodium aluminoborosilicate glass“. MRS Advances 6, Nr. 4-5 (April 2021): 138–48. http://dx.doi.org/10.1557/s43580-021-00034-z.
Der volle Inhalt der QuelleItoh, Noriko, und Tetsur\={o} Nakamura. „The Vaporization of the Various Trace Components from Aluminoborosilicate Glass“. Bulletin of the Chemical Society of Japan 60, Nr. 2 (Februar 1987): 503–7. http://dx.doi.org/10.1246/bcsj.60.503.
Der volle Inhalt der QuelleRied, P., M. Gaber, R. Müller und J. Deubener. „Hydrogen permeability of a barium-aluminoborosilicate glass—A methodical approach“. Journal of Non-Crystalline Solids 394-395 (Juli 2014): 43–49. http://dx.doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2014.04.006.
Der volle Inhalt der QuelleYuan, X. M., S. M. Lu, X. H. Zhang, Y. J. Cui, H. T. Wu und Y. L. Yue. „Effects of CaO Additions on the Structure and Dielectric Properties of Aluminoborosilicate Glasses“. Advanced Materials Research 710 (Juni 2013): 127–31. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.710.127.
Der volle Inhalt der QuelleBabak, V. P., V. V. Shchepetov, S. D. Kharchenko, S. P. Kruchinin und Stefano Bellucci. „Detonation Self-Lubricating Antifriction Glass Composition“. Journal of Nanomaterials 2022 (27.09.2022): 1–7. http://dx.doi.org/10.1155/2022/1493066.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, X. H., Y. L. Yue und H. T. Wu. „Effect of P2O5 on Microstructure and Properties of Calcium Aluminoborosilicate Glasses“. Key Engineering Materials 538 (Januar 2013): 258–61. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.538.258.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, X. H., Y. L. Yue und H. T. Wu. „Effects of Al2O3 on the Structure and Properties of Aluminoborosilicate Glasses“. Key Engineering Materials 538 (Januar 2013): 154–57. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.538.154.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, X. H., Y. L. Yue und H. T. Wu. „Effects of Compositional Variation on the Structure and Properties of Aluminoborosilicate Glasses“. Key Engineering Materials 538 (Januar 2013): 238–41. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.538.238.
Der volle Inhalt der QuelleRen, Xiangting, Pengfei Liu, Sylwester J. Rzoska, Boleslaw Lucznik, Michal Bockowski und Morten M. Smedskjaer. „Indentation Response of Calcium Aluminoborosilicate Glasses Subjected to Humid Aging and Hot Compression“. Materials 14, Nr. 13 (22.06.2021): 3450. http://dx.doi.org/10.3390/ma14133450.
Der volle Inhalt der QuelleGong, Yuxuan, Anthony W. Wren und Nathan P. Mellott. „Quantitative morphological and compositional evaluation of laboratory prepared aluminoborosilicate glass surfaces“. Applied Surface Science 324 (Januar 2015): 594–604. http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2014.10.132.
Der volle Inhalt der QuellePrado, M. O., N. B. Messi, T. S. Plivelic, I. L. Torriani, A. M. Bevilacqua und M. A. Arribére. „The effects of radiation on the density of an aluminoborosilicate glass“. Journal of Non-Crystalline Solids 289, Nr. 1-3 (August 2001): 175–84. http://dx.doi.org/10.1016/s0022-3093(01)00707-4.
Der volle Inhalt der QuelleShchepetov, Vitalii, Olena Kharchenko, Serhii Kharchenko und Vitalii Kalinichenko. „FORMATION OF ANTIFRICTION SURFACE STRUCTURES UNDER FRICTION“. Problems of Friction and Wear, Nr. 3(100) (27.09.2023): 117–25. http://dx.doi.org/10.18372/0370-2197.3(100).17901.
Der volle Inhalt der QuelleTsujiguchi, Masato, Tadashi Kobashi, Junji Kanbara, Yasuhiko Utsumi, Nobuaki Kakimori und Atsushi Nakahira. „Synthesis and Characterization of Zeolite from Glass by Hydrothermal Processing“. Materials Science Forum 761 (Juli 2013): 91–94. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.761.91.
Der volle Inhalt der QuelleMukhopadhyay, A., G. Otieno, B. T. T. Chu, A. Wallwork, M. L. H. Green und R. I. Todd. „Thermal and electrical properties of aluminoborosilicate glass–ceramics containing multiwalled carbon nanotubes“. Scripta Materialia 65, Nr. 5 (September 2011): 408–11. http://dx.doi.org/10.1016/j.scriptamat.2011.05.023.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Jingshi, und Jonathan F. Stebbins. „Temperature and modifier cation field strength effects on aluminoborosilicate glass network structure“. Journal of Non-Crystalline Solids 362 (Februar 2013): 73–81. http://dx.doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2012.11.005.
Der volle Inhalt der QuelleMalchukova, E. V., A. I. Nepomnyashchikh, B. Boizot und E. I. Terukov. „Radiation Effects and Optical Properties of Aluminoborosilicate Glass Doped with RE Ions“. Glass Physics and Chemistry 44, Nr. 4 (Juli 2018): 356–63. http://dx.doi.org/10.1134/s1087659618040090.
Der volle Inhalt der QuelleKharchenko, S. D., und O. V. Kharchenko. „Nanostructural glass composite coatings“. Problems of Tribology 27, Nr. 2/104 (24.06.2022): 35–41. http://dx.doi.org/10.31891/2079-1372-2022-104-2-35-41.
Der volle Inhalt der QuelleLu, S. M., X. M. Yuan, X. H. Zhang, Y. J. Cui, H. T. Wu und Y. L. Yue. „Effects of CeO2 Additions on the Structure and Dielectric Properties of Aluminoborosilicate Glasses“. Advanced Materials Research 710 (Juni 2013): 132–35. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.710.132.
Der volle Inhalt der QuelleKato, Y., H. Yamazaki, T. Watanabe, K. Saito und A. J. Ikushima. „Early Stage of Phase Separation in Aluminoborosilicate Glass for Liquid Crystal Display Substrate“. Journal of the American Ceramic Society 88, Nr. 2 (Februar 2005): 473–77. http://dx.doi.org/10.1111/j.1551-2916.2005.00079.x.
Der volle Inhalt der QuelleQuintas, Arnaud, Odile Majérus, Daniel Caurant, Jean-Luc Dussossoy und Philippe Vermaut. „Crystallization of a Rare Earth-Rich Aluminoborosilicate Glass With Varying CaO/Na2O Ratio“. Journal of the American Ceramic Society 90, Nr. 3 (März 2007): 712–19. http://dx.doi.org/10.1111/j.1551-2916.2006.01455.x.
Der volle Inhalt der QuellePires, Ricardo A., Isaac Abrahams, Teresa G. Nunes und Geoffrey E. Hawkes. „The role of alumina in aluminoborosilicate glasses for use in glass–ionomer cements“. Journal of Materials Chemistry 19, Nr. 22 (2009): 3652. http://dx.doi.org/10.1039/b822285a.
Der volle Inhalt der QuelleStapleton, Joshua J., Daniel L. Suchy, Joy Banerjee, Karl T. Mueller und Carlo G. Pantano. „Adsorption Reactions of Carboxylic Acid Functional Groups on Sodium Aluminoborosilicate Glass Fiber Surfaces“. ACS Applied Materials & Interfaces 2, Nr. 11 (November 2010): 3303–9. http://dx.doi.org/10.1021/am100730z.
Der volle Inhalt der QuelleShandarova, Ksenia, Gundula Helsch, Joachim Deubener, Wanja Dziony und Lothar Wondraczek. „Improving the corrosion resistance of sol-gel-derived aluminoborosilicate glass coatings by nitridation“. Journal of Non-Crystalline Solids 447 (September 2016): 171–77. http://dx.doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2016.06.016.
Der volle Inhalt der QuelleHarizanova, Ruzha, Miroslav Abrashev, Ivalina Avramova, Liliya Vladislavova, Christian Bocker, Gichka Tsutsumanova, Georgi Avdeev und Christian Rüssel. „Phase composition identification and microstructure of BaTiO 3 -containing sodium-aluminoborosilicate glass-ceramics“. Solid State Sciences 52 (Februar 2016): 49–56. http://dx.doi.org/10.1016/j.solidstatesciences.2015.12.007.
Der volle Inhalt der QuelleChouard, N., D. Caurant, O. Majérus, J. L. Dussossoy, A. Ledieu, S. Peuget, R. Baddour-Hadjean und J. P. Pereira-Ramos. „Effect of neodymium oxide on the solubility of MoO3 in an aluminoborosilicate glass“. Journal of Non-Crystalline Solids 357, Nr. 14 (Juli 2011): 2752–62. http://dx.doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2011.02.015.
Der volle Inhalt der QuelleHashikawa, Ryo, Yuya Takada, Yusaku Nishi, Atsushi Kinomura, Takeshi Saito, Arifumi Okada, Takashi Wakasugi und Kohei Kadono. „Electron and hole capture processes in Cu-doped glass exhibiting radiophotoluminescence“. Journal of Physics: Condensed Matter 34, Nr. 2 (29.10.2021): 025701. http://dx.doi.org/10.1088/1361-648x/ac2fd5.
Der volle Inhalt der QuellePierce, E. M., E. L. Richards, A. M. Davis, L. R. Reed und E. A. Rodriguez. „Aluminoborosilicate waste glass dissolution under alkaline conditions at 40°C: implications for a chemical affinity-based rate equation“. Environmental Chemistry 5, Nr. 1 (2008): 73. http://dx.doi.org/10.1071/en07058.
Der volle Inhalt der QuelleKichigina, G. A., P. P. Kushch, D. P. Kiryukhin, E. N. Kabachkov und Yu M. Shulga. „A Study on the Effect of Gamma-Radiation on the Molecular Structure and Hydrophobic Properties of Telomeric Coatings on Glass Fabric“. Химия высоких энергий 57, Nr. 5 (01.09.2023): 378–83. http://dx.doi.org/10.31857/s0023119323050042.
Der volle Inhalt der QuelleGong, Haiming, Bin Song, Yuting Yang, Peixian Wang, Zhiqiang Cao, Xiaojie Chen, Gaoling Zhao, Shou Peng, Yong Liu und Gaorong Han. „Ab initio molecular dynamics simulation of the structural and electronic properties of aluminoborosilicate glass“. Journal of the American Ceramic Society 104, Nr. 7 (17.03.2021): 3198–211. http://dx.doi.org/10.1111/jace.17761.
Der volle Inhalt der QuelleKato, Yoshinari, Hiroki Yamazaki und Minoru Tomozawa. „Detection of Phase Separation by FTIR in a Liquid-Crystal-Display Substrate Aluminoborosilicate Glass“. Journal of the American Ceramic Society 84, Nr. 9 (20.12.2004): 2111–16. http://dx.doi.org/10.1111/j.1151-2916.2001.tb00967.x.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Jingshi, Timothy M. Gross, Liping Huang, Siva Priya Jaccani, Randall E. Youngman, Sylwester J. Rzoska, Michal Bockowski, Saurav Bista, Jonathan F. Stebbins und Morten M. Smedskjaer. „Composition and pressure effects on the structure, elastic properties and hardness of aluminoborosilicate glass“. Journal of Non-Crystalline Solids 530 (Februar 2020): 119797. http://dx.doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2019.119797.
Der volle Inhalt der QuelleMalchukova, E., B. Boizot, G. Petite und D. Ghaleb. „Optical properties and valence state of Sm ions in aluminoborosilicate glass under β-irradiation“. Journal of Non-Crystalline Solids 353, Nr. 24-25 (Juli 2007): 2397–402. http://dx.doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2007.04.003.
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