Auswahl der wissenschaftlichen Literatur zum Thema „Annealing. microstructure“
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Zeitschriftenartikel zum Thema "Annealing. microstructure"
Li, Zhuang, Zhen Zheng, Da Tong Qiu, Li Zhe Guo, Xin Gao, Tao Yu und Zhao Hua Li. „Effect of Overaging Temperature on the Mechanical Properties of Ultra-High Strength Multiphase Steel“. Applied Mechanics and Materials 556-562 (Mai 2014): 249–52. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.556-562.249.
Der volle Inhalt der QuelleArruabarrena, Jon, und Jose M. Rodriguez-Ibabe. „Enhancement of the AISI 5140 Cold Heading Wire Steel Spheroidization by Adequate Control of the Initial As-Rolled Microstructure“. Metals 11, Nr. 2 (27.01.2021): 219. http://dx.doi.org/10.3390/met11020219.
Der volle Inhalt der QuelleScheriau, Stephan, Thomas Schöberl, Siegfried Kleber und Reinhard Pippan. „Recrystallization and Grain Growth Behavior of SPD Deformed 316L Stainless Steel“. Advanced Materials Research 89-91 (Januar 2010): 491–96. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.89-91.491.
Der volle Inhalt der QuelleSun, Yangyang, Hui Chang, Zhigang Fang, Yuecheng Dong, Zhenhua Dan, Yanhua Guo und Lian Zhou. „Study on Microstructure and Mechanical Properties of Low Cost Ti-Fe-B Alloy“. MATEC Web of Conferences 321 (2020): 11029. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/202032111029.
Der volle Inhalt der QuelleTerada, Daisuke, Bo Long Li, Masaaki Sugiyama und Nobuhiro Tsuji. „Low Temperature Recrystallization of High Purity Iron Severely Deformed by ARB Process“. Materials Science Forum 558-559 (Oktober 2007): 357–62. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.558-559.357.
Der volle Inhalt der QuelleNasiri, Z., und H. Mirzadeh. „Spheroidization heat treatment and intercritical annealing of low carbon steel“. Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy 55, Nr. 3 (2019): 405–11. http://dx.doi.org/10.2298/jmmb180813033n.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Gui Lin. „Recrystallization Microstructure and Texture of Highly Strained Commercial Purity Aluminium Alloy“. Materials Science Forum 783-786 (Mai 2014): 282–87. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.783-786.282.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Mu Lin, Naoki Takata, Asuka Suzuki und Makoto Kobashi. „Inhomogeneous Microstructure and its Thermal Stability of AlSi10Mg Lattice Structure Manufactured via Laser Powder Bed Fusion“. Materials Science Forum 1016 (Januar 2021): 826–31. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.1016.826.
Der volle Inhalt der QuelleYan, Bin, Hongbo Li, Jie Zhang und Ning Kong. „The Effect of Initial Annealing Microstructures on the Forming Characteristics of Ti–4Al–2V Titanium Alloy“. Metals 9, Nr. 5 (17.05.2019): 576. http://dx.doi.org/10.3390/met9050576.
Der volle Inhalt der QuelleSteineder, Katharina, Daniel Krizan, Reinhold Schneider, Coline Beal und Christof Sommitsch. „The Effects of Intercritical Annealing Temperature and Initial Microstructure on the Stability of Retained Austenite in a 0.1C-6Mn Steel“. Materials Science Forum 879 (November 2016): 1847–52. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.879.1847.
Der volle Inhalt der QuelleDissertationen zum Thema "Annealing. microstructure"
Thomas, Richard. „Microstructure development in multicomponent alloys“. Thesis, University of Oxford, 1998. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.242037.
Der volle Inhalt der QuelleOhlsson, Richard. „Variations in hardness and microstructure in cartridge cases at annealing“. Thesis, Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013), 2018. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-68670.
Der volle Inhalt der QuelleExamensarbetet är utfört hos Norma Precision, ett företag som tillverkar ammunition för viltjakt och för tävlingsskytte. Två sorters hylsor vid namn 300 Winchester Magnum samt 308 Winchester undersöks hur deras hårdhet är innan respektive efter de två mynningsglödgningar hylsorna genomgår under tillverkningen. Hylsorna varierar i hårdhet och en undersökning kommer göras för att dra kopplingar till hylsornas mikrostruktur för att få en förståelse av variationerna och eventuellt kunna undvika variationer i framtiden. Hylsorna valdes ut vid olika dagar, 300 Winchester Magnum togs vid tre olika tillfällen när olika egenskaper skiljde och 308 Winchester togs vid två tillfällen. Varje dag plockades tjugo hylsor ut, fem innan första mynningsglödgningen, fem efter den första mynningsglödgningen, fem efter formning och kalibrering av hylsorna samt fem efter den andra mynningsglödgningen. På de utplockade hylsorna gjordes först hårdhetstester, då de mättes vid 1mm, 3mm och 6mm ifrån mynningen och fem mätningar runt hylsan vid varje mättillfälle. Efter det analyserades resultaten och de två hylsor som varierade mest från varje dag och varje steg togs med till labbet på Karlstads Universitet. I labbet mättes hylsorna med en mikrohårdhetsmätare. Hylsorna mättes med jämna mellanrum genom hela hylsan för att skapa en hårdhetsprofil. Nästa steg var sedan att etsa hylsorna och undersöka dem i ett ljusmikroskop, där mätningar av kornstorlek i mikrometer och ASTM gjordes. Resultaten från den vanliga hårdhetsmätningen och från mikrohårdhetsmätningen visade liknande tendenser. Det upptäckes variationer i varje steg och varje dag i båda hårdhetsmätningarna och de två sorternas hylsor betedde sig likadant. Resultaten från kornstorleksmätningarna visade att efter glödgning ökade kornstorleken. Det fanns dock inget tydligt mellan kornstorlek och hårdhet då resultaten varierade, i vissa fall hade hylsorna med högre hårdhet en mindre kornstorlek än hylsor med lägre hårdhet. Att använda mässingens kornstorlek kan fungera för att få en övergripande bild av hårdheten, men för att få en bättre förståelse av materialegenskaperna behöver fler egenskaper undersökas.
Kulakov, Mykola. „Microstructure evolution during intercritical annealing of a Mn-Cr dual-phase steel“. Thesis, University of British Columbia, 2013. http://hdl.handle.net/2429/44695.
Der volle Inhalt der QuelleMiszczyk, Magdalena Maria. „Microstructure and texture evolution during annealing of plane strain compressed fcc metals“. Phd thesis, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne, 2013. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00904405.
Der volle Inhalt der QuelleZhu, Benqiang. „Phase-field modeling of microstructure evolution in low-carbon steels during intercritical annealing“. Thesis, University of British Columbia, 2015. http://hdl.handle.net/2429/52176.
Der volle Inhalt der QuelleApplied Science, Faculty of
Materials Engineering, Department of
Graduate
Cusick, Michael Christopher. „THE USE OF SELECTIVE ANNEALING FOR SUPERPLASTIC FORMING OF MG AZ31 ALLOY“. UKnowledge, 2007. http://uknowledge.uky.edu/gradschool_theses/492.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Wanqiang Materials Science & Engineering Faculty of Science UNSW. „Effect of initial microstructure on the deformation and annealing behaviour of low carbon steel“. Awarded by:University of New South Wales. School of Materials Science and Engineering, 2006. http://handle.unsw.edu.au/1959.4/26801.
Der volle Inhalt der QuelleLonganecker, Melanie J. „CONTROLLING THE MICROSTRUCTURE AND KINETICS OF BLOCK COPOLYMER SELF-ASSEMBLY BY DIRECT IMMERSION ANNEALING“. University of Akron / OhioLINK, 2017. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=akron1509902596608426.
Der volle Inhalt der QuelleAl-Buhamad, Oday Hatim Materials Science & Engineering Faculty of Science UNSW. „Accumulative roll bonding of multilayered aluminium alloys“. Awarded by:University of New South Wales. Materials Science & Engineering, 2009. http://handle.unsw.edu.au/1959.4/44806.
Der volle Inhalt der QuellePorter, S. L. „Microstructure-mechanical property relationships during the thermomechnaical simulation and annealing of novel interstitial free steels“. Thesis, Swansea University, 2005. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.638555.
Der volle Inhalt der QuelleBücher zum Thema "Annealing. microstructure"
United States. National Aeronautics and Space Administration., Hrsg. Effect of high temperature annealing on the microstructure and thermoelectric properties of GaP doped SiGe. [Washington, DC]: National Aeronautics and Space Administration, 1987.
Den vollen Inhalt der Quelle findenUnited States. National Aeronautics and Space Administration., Hrsg. Effect of high temperature annealing on the microstructure and thermoelectric properties of GaP doped SiGe. [Washington, DC]: National Aeronautics and Space Administration, 1987.
Den vollen Inhalt der Quelle findenUnited States. National Aeronautics and Space Administration., Hrsg. Sulfur impurities and the microstructure of alumina scales. [Washington, DC]: National Aeronautics and Space Administration, 1997.
Den vollen Inhalt der Quelle findenKnorr, D. B. Proceedings From the Symposia Textures in Non-Metallic Materials and Microstructure and Texture Evolution During Annealing of Deformed Materials: A special ... Microstructures (Textures & Microstructures). Routledge, 1991.
Den vollen Inhalt der Quelle findenHibbard, Glenn David. Microstructural evolution during annealing in nanostructured electrodeposits. 2002.
Den vollen Inhalt der Quelle findenBrooks, Charlie R. Principles of the Heat Treatment of Plain Carbon and Low Alloy Steels. ASM International, 1996. http://dx.doi.org/10.31399/asm.tb.phtpclas.9781627083539.
Der volle Inhalt der QuelleTerheggen, Mathias. Microstructural changes in CdS/CdTe thin-film solar cells during annealing with chlorine. 2003.
Den vollen Inhalt der Quelle findenBaba, Nor Bahiyah, Mohd Mustafa Al Bakri Abdullah, Mohd Najib Muhamed, Faizul Che Pa, Rabiatul Manisah Mohamed und Muhammad Faheem Mohd Tahir. ENGINEERING MATERIALS FOR TECHNOLOGISTS. 2024. Aufl. PENERBIT UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS, 2024. http://dx.doi.org/10.58915/bk2023.016.
Der volle Inhalt der QuelleSztwiertnia, K. Application of Orientation Mapping in TEM and SEM for Study of Microstructural Evolution During Annealing - Example: Aluminum Alloy with Bimodal Particle Distribution. INTECH Open Access Publisher, 2012.
Den vollen Inhalt der Quelle findenBuchteile zum Thema "Annealing. microstructure"
Berman, T. D., W. Donlon, R. Decker, J. Huang, T. M. Pollock und J. W. Jones. „Microstructure Evolution in AZ61L During TTMP and Subsequent Annealing Treatments“. In Magnesium Technology 2011, 599–603. Cham: Springer International Publishing, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-48223-1_110.
Der volle Inhalt der QuelleBerman, T. D., W. Donlon, R. Decker, J. Huang, T. M. Pollock und J. W. Jones. „Microstructure Evolution in AZ61L During TTMP and Subsequent Annealing Treatments“. In Magnesium Technology 2011, 599–603. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2011. http://dx.doi.org/10.1002/9781118062029.ch110.
Der volle Inhalt der QuelleKestens, Leo A. I., Jai Gautam und Roumen Petrov. „Texture and Microstructure Evolution at the Metal-Vapour Interface During Transformation Annealing in a Mn and Al Alloyed Ultra Low Carbon Steel“. In Microstructure and Texture in Steels, 103–9. London: Springer London, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-84882-454-6_6.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Qi, Zhou Wang, Chengbing Wang und Junyan Zhang. „The Friction Property of Hydrogenated Carbon with Fullerene Microstructure after Annealing“. In Advanced Tribology, 608–9. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-03653-8_197.
Der volle Inhalt der QuelleCho, Jae Hyung, Shi Hoon Choi und Kyu Hwan Oh. „Texture and Microstructure Evolution of Gold Sheet during Deformation and Annealing“. In Materials Science Forum, 165–70. Stafa: Trans Tech Publications Ltd., 2007. http://dx.doi.org/10.4028/0-87849-443-x.165.
Der volle Inhalt der QuelleWatanabe, Tadao, Sadahiro Tsurekawa, H. Fujii und T. Kanno. „The Control of Texture and Grain Boundary Microstructure by Magnetic Annealing“. In Materials Science Forum, 1151–58. Stafa: Trans Tech Publications Ltd., 2005. http://dx.doi.org/10.4028/0-87849-975-x.1151.
Der volle Inhalt der QuelleCho, Jae Hyung, Anthony D. Rollett und Kyu Hwan Oh. „The Microstructure Evolution of Copper and Gold Bonding Wires during Annealing“. In Materials Science Forum, 399–404. Stafa: Trans Tech Publications Ltd., 2007. http://dx.doi.org/10.4028/0-87849-434-0.399.
Der volle Inhalt der QuelleKambe, Shiro, Kohki Yamada, Shigetoshi Ohshima und Katsuro Okuyama. „Change in Microstructure of Bi2Sr1.8Ca1.2Cu2Oy by Yttrium, Lanthanum Substitution and Ar Annealing“. In Advances in Superconductivity V, 349–51. Tokyo: Springer Japan, 1993. http://dx.doi.org/10.1007/978-4-431-68305-6_76.
Der volle Inhalt der QuelleLiao, Jia Xuan, En Qiu Li, Zhong Tian, Jiang Xu und Hai Guang Yang. „Effect of Annealing Temperature on the Microstructure of Barium Strontium Titanate Films“. In High-Performance Ceramics V, 56–58. Stafa: Trans Tech Publications Ltd., 2008. http://dx.doi.org/10.4028/0-87849-473-1.56.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Hua Long, Jong Tae Park und Jerzy A. Szpunar. „Monte Carlo Simulation of Texture and Microstructure Transformation during Annealing of Steel“. In Solid State Phenomena, 83–87. Stafa: Trans Tech Publications Ltd., 2007. http://dx.doi.org/10.4028/3-908451-39-6.83.
Der volle Inhalt der QuelleKonferenzberichte zum Thema "Annealing. microstructure"
Snitzer, John, Xiaoyuan Lou, Bingqiang Wei und Jian Wang. „Influence of Solution Annealing on Creep Behavior of Additively Manufactured 316H SS Using Microstructurally Graded Specimen“. In AM-EPRI 2024, 994–1007. ASM International, 2024. http://dx.doi.org/10.31399/asm.cp.am-epri-2024p0994.
Der volle Inhalt der QuelleSteinbacher, Matthias, Rainer Fechte-Heinen und Gerrit Hellenbrandt. „Tempering Behavior of Low Alloy Case Hardening Steels with Bainitic and Martensitic Microstructures“. In IFHTSE 2024, 301–8. ASM International, 2024. http://dx.doi.org/10.31399/asm.cp.ifhtse2024p0301.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Deming, Yang Gao und Chengqi Sun. „Microstructure and Properties of Equiaxed 316L Stainless Steel Coating Deposited by LPPS“. In ITSC2015, herausgegeben von A. Agarwal, G. Bolelli, A. Concustell, Y. C. Lau, A. McDonald, F. L. Toma, E. Turunen und C. A. Widener. ASM International, 2015. http://dx.doi.org/10.31399/asm.cp.itsc2015p0831.
Der volle Inhalt der QuelleWang, H. T., C. J. Li, G. J. Yang, C. X. Li, Q. Zhang und W. Y. Li. „Microstructural Characterization of Cold-Sprayed Nanostructured FeAl Intermetallic Compound Coating and its Ball-Milled Feedstock Powder“. In ITSC2007, herausgegeben von B. R. Marple, M. M. Hyland, Y. C. Lau, C. J. Li, R. S. Lima und G. Montavon. ASM International, 2007. http://dx.doi.org/10.31399/asm.cp.itsc2007p0135.
Der volle Inhalt der QuelleLi, H., J. Lin, T. A. Dean, S. W. Wen und A. C. Bannister. „Modelling of Damage Reduction and Microstructure Evolution by Annealing“. In 10TH ESAFORM CONFERENCE ON MATERIAL FORMING. AIP, 2007. http://dx.doi.org/10.1063/1.2729529.
Der volle Inhalt der QuelleLuo, X. T., C. J. Li und G. J. Yang. „Effect of Annealing on Microstructure of Cold Sprayed C-BNp/NiCrAl Composite Coating“. In ITSC2010, herausgegeben von B. R. Marple, A. Agarwal, M. M. Hyland, Y. C. Lau, C. J. Li, R. S. Lima und G. Montavon. DVS Media GmbH, 2010. http://dx.doi.org/10.31399/asm.cp.itsc2010p0352.
Der volle Inhalt der QuelleNakagawa, Kyuya, Shinri Tamiya, Shu Sakamoto, Gabsoo Do, Shinji Kono und Takaaki Ochiai. „Observation of microstructure change during freeze-drying by in-situ X-ray Computed Tomography“. In 21st International Drying Symposium. Valencia: Universitat Politècnica València, 2018. http://dx.doi.org/10.4995/ids2018.2018.7642.
Der volle Inhalt der QuelleLuo, X. T., und C. J. Li. „Thermal Stability of Microstructure and Hardness of Cold-Sprayed cBNp/NiCrAl Nanocomposite Coating“. In ITSC2011, herausgegeben von B. R. Marple, A. Agarwal, M. M. Hyland, Y. C. Lau, C. J. Li, R. S. Lima und A. McDonald. DVS Media GmbH, 2011. http://dx.doi.org/10.31399/asm.cp.itsc2011p1098.
Der volle Inhalt der QuelleYaqin Song, Reza Abbaspour, Muhannad S. Bakir und Suresh K. Sitaraman. „Thermal annealing effects on copper microstructure in Through-Silicon-Vias“. In 2016 15th IEEE Intersociety Conference on Thermal and Thermomechanical Phenomena in Electronic Systems (ITherm). IEEE, 2016. http://dx.doi.org/10.1109/itherm.2016.7517533.
Der volle Inhalt der QuelleLi, W. C., S. Roberts und T. J. Balk. „Effects of annealing on microstructure of osmium-ruthenium thin films“. In 2009 IEEE International Vacuum Electronics Conference (IVEC). IEEE, 2009. http://dx.doi.org/10.1109/ivelec.2009.5193510.
Der volle Inhalt der QuelleBerichte der Organisationen zum Thema "Annealing. microstructure"
Draper, S. L. Effect of high-temperature annealing on the microstructure and thermoelectric properties of GaP doped SiGe. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), Oktober 1987. http://dx.doi.org/10.2172/5798950.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Myong. The effect of processing, deformation and annealing on the microstructure of Y sub 1 Ba sub 2 Cu sub 3 O sub 7 - sub. delta. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), Februar 1990. http://dx.doi.org/10.2172/6837493.
Der volle Inhalt der QuelleCaskey, Jr, G. R. Microstructural Changes Accompanying Annealing of Cold-Worked Uranium. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), Oktober 2002. http://dx.doi.org/10.2172/804674.
Der volle Inhalt der QuelleBarney, Monica Michele. Microstructural Coarsening during Thermomechanical Fatigue and Annealing of Micro Flip-Chip Solder Joints. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), Dezember 1998. http://dx.doi.org/10.2172/760289.
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