Zeitschriftenartikel zum Thema „Cobalt-based alloy“
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Margida, Anthony J., Keith D. Weiss und J. David Carlson. „MAGNETORHEOLOGICAL MATERIALS BASED ON IRON ALLOY PARTICLES“. International Journal of Modern Physics B 10, Nr. 23n24 (30.10.1996): 3335–41. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979296001781.
Der volle Inhalt der QuelleZeng, Xi, Zhuo Li, Fengfei Xi, Shiming Ji, Lei Qiu, Meng Shi, Qianqian Zheng und Wenbin Qiu. „Material Removal Characteristic of Laser Cladding Cobalt-Based Alloy in the Photochemical Process“. Metals 9, Nr. 6 (05.06.2019): 657. http://dx.doi.org/10.3390/met9060657.
Der volle Inhalt der QuellePigatto, Paolo D., und Gianpaolo Guzzi. „Cobalt-based dental alloy, allergy to cobalt, and palmoplantar pustulosis“. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology 113, Nr. 2 (Februar 2012): 153–54. http://dx.doi.org/10.1016/j.tripleo.2011.05.048.
Der volle Inhalt der QuelleYu, Hui Jun. „Development Status of Laser Clad Cobalt-Based Alloy Coatings“. Advanced Materials Research 748 (August 2013): 192–95. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.748.192.
Der volle Inhalt der QuelleAgeeva, E. V., A. Yu Altukhov, R. A. Latypov und G. R. Latypova. „X-ray spectral microanalysis of hardened additive products made of electroerosion cobalt-chromium alloys“. MATEC Web of Conferences 329 (2020): 02014. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/202032902014.
Der volle Inhalt der QuelleSong, Hong, Qin Ma und Yin Wen. „Cobalt-based dental alloy, allergy to cobalt, and palmoplantar pustulosis—reply“. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology 113, Nr. 2 (Februar 2012): 154. http://dx.doi.org/10.1016/j.tripleo.2011.08.008.
Der volle Inhalt der QuelleR. Rajkumar, R. Rajkumar, K. Antonyraj K. Antonyraj, M. Ezhil Inban M. Ezhil Inban, P. Rajesh P.Rajesh, N. Vignesan N. Vignesan und P. Gowrishankar P. Gowrishankar. „Magnetoresistance in Electrodeposited Cobalt Based Alloys: Influence of Multinary Alloy Combination“. Journal of Environmental Nanotechnology 8, Nr. 2 (2019): 10–14. http://dx.doi.org/10.13074/jent.2019.06.192361.
Der volle Inhalt der QuelleAmkhadova, M. A., S. N. Garazha, D. Yu Rakhaeva, E. N. Grishilova, Z. S. S. Khubaev, S. S. Khachaturov, E. F. Nekrasova und Z. R. Muzaeva. „Improving efficiency of orthopedic treatment of partial teeth loss in inflammatory pathology of periodont“. Medical alphabet 2, Nr. 11 (23.11.2019): 40–42. http://dx.doi.org/10.33667/2078-5631-2019-2-11(386)-40-42.
Der volle Inhalt der QuellePustovalov, Evgeny Vladislavovich, Evgeny B. Modin und Aleksandr N. Fedorets. „Atomic Structure Design of Rapidly Quenched Amorphous Cobalt-Based Alloys“. Solid State Phenomena 265 (September 2017): 569–74. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.265.569.
Der volle Inhalt der QuelleMahapatra, Rabindra, M. Ashraf Imam, C. S. Lei und C. R. Feng. „Cobalt-Based Alloys for High Temperature Applications“. Materials Science Forum 654-656 (Juni 2010): 550–53. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.654-656.550.
Der volle Inhalt der QuelleShanabarger, Mickey R. „Hydrogen transport parameters for a cobalt based alloy“. Journal of Alloys and Compounds 253-254 (Mai 1997): 381–85. http://dx.doi.org/10.1016/s0925-8388(96)03067-8.
Der volle Inhalt der QuelleDimic, Ivana, Ivana Cvijovic-Alagic, Ivana Kostic, Aleksandra Peric-Grujic, Marko Rakin, Slavisa Putic und Branko Bugarski. „Metallic ion release from biocompatible cobalt-based alloy“. Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly 20, Nr. 4 (2014): 571–77. http://dx.doi.org/10.2298/ciceq130813039d.
Der volle Inhalt der QuelleRamous, E., A. Zambon, M. Magrini, B. Badan und M. Bianco. „Cobalt based alloy thick coatings by CDS process“. Surface Engineering 13, Nr. 4 (Januar 1997): 310–14. http://dx.doi.org/10.1179/sur.1997.13.4.310.
Der volle Inhalt der QuelleFu, Guang Yan, Xin Zhao, Qun Liu und Yong Su. „Hot Corrosion of Cobalt-Based Alloy with (Na, K)2SO4 Coating at 900 °C“. Advanced Materials Research 194-196 (Februar 2011): 1305–8. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.194-196.1305.
Der volle Inhalt der QuelleCherepova, Tetiana, Galyna Dmitrieva, Oleksandr Tisov, Oleksandr Dukhota und Myroslav Kindrachuk. „Research on the Properties of Co-Tic and Ni-Tic Hip-Sintered Alloys“. Acta Mechanica et Automatica 13, Nr. 1 (01.03.2019): 57–67. http://dx.doi.org/10.2478/ama-2019-0009.
Der volle Inhalt der QuelleDadvand, Nazila, Mina Dadvand und Georges Kipouros. „Reversed Pulse Plating of Silver-Cobalt for Connector Applications“. International Symposium on Microelectronics 2018, Nr. 1 (01.10.2018): 000403–8. http://dx.doi.org/10.4071/2380-4505-2018.1.000403.
Der volle Inhalt der QuelleMinciună, Mirabela Georgiana, Petrică Vizureanu, Dragoş Cristian Achiţei, Mohd Mustafa Al Bakri Abdullah und Andrei Victor Sandu. „Structural Analysis of CoCrMoSi6 Alloy Used in Medical Applications“. Key Engineering Materials 700 (Juli 2016): 86–92. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.700.86.
Der volle Inhalt der QuellePark, Seung Hwan C., Satoshi Hirano, Shinya Imano, Yutaka S. Sato, Hiroyuki Kokawa, Toshihiro Omori und Kiyohito Ishida. „Friction-Stir Welding of High-Softening-Temperature Materials Using Cobalt-Based Alloy Tool“. Materials Science Forum 706-709 (Januar 2012): 996–1001. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.706-709.996.
Der volle Inhalt der QuelleYaedu, A. E., und A. S. C. M. D'Oliveira. „Cobalt based alloy PTA hardfacing on different substrate steels“. Materials Science and Technology 21, Nr. 4 (April 2005): 459–66. http://dx.doi.org/10.1179/174328413x13789824293380.
Der volle Inhalt der QuelleZhenghe, Han, Wang Xinlin und Ke Cheng. „Magnetic stability of water-quenched cobalt-based amorphous alloy“. Materials Science and Engineering 99, Nr. 1-2 (März 1988): 119–22. http://dx.doi.org/10.1016/0025-5416(88)90305-9.
Der volle Inhalt der QuelleMisra, R. D. K., und D. Akhtar. „Hydrogen embrittlement behaviour of a cobalt-based amorphous alloy“. Materials Letters 3, Nr. 12 (September 1985): 500–502. http://dx.doi.org/10.1016/0167-577x(85)90099-0.
Der volle Inhalt der QuelleBedolla-Gil, Y., und M. A. L. Hernandez-Rodriguez. „Tribological Behavior of a Heat-Treated Cobalt-Based Alloy“. Journal of Materials Engineering and Performance 22, Nr. 2 (06.06.2012): 541–47. http://dx.doi.org/10.1007/s11665-012-0261-9.
Der volle Inhalt der QuelleGarcia-Falcon, Carmen Marina, Tomas Gil-Lopez, Amparo Verdu-Vazquez und Julia Claudia Mirza-Rosca. „Analysis and Comparison of the Corrosive Behavior of Nickel-Based and Cobalt-Based Dental Alloys“. Materials 14, Nr. 17 (30.08.2021): 4949. http://dx.doi.org/10.3390/ma14174949.
Der volle Inhalt der QuelleSaprikin, A. A., Yurii P. Sharkeev, Natalya A. Saprykina, Margarita A. Khimich und Egor A. Ibragimov. „Formation of Structural-Phase State in a Cobalt-Chromium-Molybdenum Alloy by Selective Laser Melting“. Solid State Phenomena 313 (Januar 2021): 50–58. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.313.50.
Der volle Inhalt der QuelleSaprikin, A. A., Yurii P. Sharkeev, Natalya A. Saprykina, Margarita A. Khimich und Egor A. Ibragimov. „Formation of Structural-Phase State in a Cobalt-Chromium-Molybdenum Alloy by Selective Laser Melting“. Solid State Phenomena 313 (Januar 2021): 50–58. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.313.50.
Der volle Inhalt der QuelleBerthod, Patrice, und Lionel Aranda. „Determination of Diffusion Coefficients Using Thermogravimetric Measurements during High Temperature Oxidation“. Defect and Diffusion Forum 323-325 (April 2012): 289–94. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ddf.323-325.289.
Der volle Inhalt der QuelleWei, Fu-Gao, Keum-Yeon Hwang und Yoshinao Mishima. „Deformation of Co3AlC0.5 and a Co3AlC0.5-strengthened cobalt-based alloy“. Intermetallics 9, Nr. 8 (August 2001): 671–79. http://dx.doi.org/10.1016/s0966-9795(01)00045-0.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Shuai, Chunguang Yang, Ling Ren, Minggang Shen und Ke Yang. „Study on antibacterial performance of Cu-bearing cobalt-based alloy“. Materials Letters 129 (August 2014): 88–90. http://dx.doi.org/10.1016/j.matlet.2014.05.020.
Der volle Inhalt der QuelleBafandeh, Mohammad Reza, Raziyeh Gharahkhani und Mohammad Hossein Fathi. „Characterization of fabricated cobalt-based alloy/nano bioactive glass composites“. Materials Science and Engineering: C 69 (Dezember 2016): 692–99. http://dx.doi.org/10.1016/j.msec.2016.07.053.
Der volle Inhalt der QuelleFradin, V., R. I. Grynszpan, F. Alves, A. Houzali und J. C. Perron. „Structural Relaxation in an Amorphous Rapidly Quenched Cobalt-Based Alloy“. Le Journal de Physique IV 05, Nr. C1 (Januar 1995): C1–151—C1–156. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:1995117.
Der volle Inhalt der QuelleHao, Chen, und Pan Chun-xu. „Microstructure and fractural morphology of cobalt-based alloy laser cladding“. Journal of Wuhan University of Technology-Mater. Sci. Ed. 18, Nr. 3 (September 2003): 30–32. http://dx.doi.org/10.1007/bf02838452.
Der volle Inhalt der QuelleYu, Juan, Yongbin Zeng und Di Zhu. „Wire electropolishing of microgroove structures on a cobalt-based alloy“. International Journal of Advanced Manufacturing Technology 96, Nr. 9-12 (09.03.2018): 3619–31. http://dx.doi.org/10.1007/s00170-017-1534-0.
Der volle Inhalt der QuelleWeigert, M., St U. Schittny und B. L. Gehman. „Improved magnetic behaviour of cobalt-based-alloy sputter-target material“. Materials Science and Engineering: A 139 (Juli 1991): 359–63. http://dx.doi.org/10.1016/0921-5093(91)90642-z.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Mingxi, Shihong Zhang, Huisheng Li, Yizhu He, Jae-Hong Yoon und Tong-Yul Cho. „Effect of nano-CeO2 on cobalt-based alloy laser coatings“. Journal of Materials Processing Technology 202, Nr. 1-3 (Juni 2008): 107–11. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2007.08.050.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Niannian, Fengshi Yin und Liu Feng. „Microstructure of a V-Containing Cobalt Based Alloy Prepared by Mechanical Alloying and Hot Pressed Sintering“. Metals 9, Nr. 4 (22.04.2019): 464. http://dx.doi.org/10.3390/met9040464.
Der volle Inhalt der QuelleSrivastava, A. P., Dinesh Srivastava, K. G. Suresh und G. K. Dey. „Nanocrystallization of Cobalt Based Metallic Glass“. Advanced Materials Research 67 (April 2009): 25–32. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.67.25.
Der volle Inhalt der QuelleJing, Qi-Feng, und Ye-Fa Tan. „Tribological properties of cobalt-based alloy coating with different cobalt contents by electro-spark deposition“. Rare Metals 32, Nr. 1 (Februar 2013): 40–46. http://dx.doi.org/10.1007/s12598-013-0007-3.
Der volle Inhalt der QuelleАбросимова, Г. Е., А. С. Аронин und Н. А. Волков. „Формирование нанокристаллов в аморфной фазе многокомпонентных систем“. Физика твердого тела 61, Nr. 7 (2019): 1352. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2019.07.47850.415.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Jian-Hong, Jie Ren, Wei Liu, Xiao-Yu Wu, Ming-Xiang Gao und Pei-Kang Bai. „Effect of Selective Laser Melting Process Parameters on Microstructure and Properties of Co-Cr Alloy“. Materials 11, Nr. 9 (27.08.2018): 1546. http://dx.doi.org/10.3390/ma11091546.
Der volle Inhalt der QuelleJovanović, Milan. „Nickel, cobalt and titanium-based alloys – from aircraft vehicles to medical applications - REVIEW“. Metallurgical and Materials Engineering 22, Nr. 3 (06.10.2016): 205–20. http://dx.doi.org/10.30544/235.
Der volle Inhalt der QuelleYu, H., R. Ahmed und H. de Villiers Lovelock. „A Comparison of the Tribo-Mechanical Properties of a Wear Resistant Cobalt-Based Alloy Produced by Different Manufacturing Processes“. Journal of Tribology 129, Nr. 3 (09.01.2007): 586–94. http://dx.doi.org/10.1115/1.2736450.
Der volle Inhalt der QuelleFukushima, Sadao, und Takayoshi Kasugai. „Spot Welding of Iron-based and Cobalt-based Amorphous Alloy Foils. (Report 2).“ QUARTERLY JOURNAL OF THE JAPAN WELDING SOCIETY 9, Nr. 3 (1991): 457–64. http://dx.doi.org/10.2207/qjjws.9.457.
Der volle Inhalt der QuelleBerthod, Patrice. „Looking for New Polycrystalline MC-Reinforced Cobalt-Based Superalloys Candidate to Applications at 1200°C“. Advances in Materials Science and Engineering 2017 (2017): 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2017/4145369.
Der volle Inhalt der QuelleSpektor, V. S., S. M. Sarychev und A. A. Orlov. „The Effect of Surface Conditions on Corrosion Resistance of a Cobalt-Chromium Alloy“. Key Engineering Materials 887 (Mai 2021): 358–63. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.887.358.
Der volle Inhalt der QuelleFarmakovsky, B. V., N. A. Sokolova und T. I. Bobkova. „Composite cobalt-based alloy for functional coatings deposition using heterophase transfer“. Voprosy Materialovedeniya, Nr. 2(98) (11.08.2019): 57–63. http://dx.doi.org/10.22349/1994-6716-2019-98-2-57-63.
Der volle Inhalt der QuellePermyakova, I. E. „INVESTIGATION OF CORROSION RESISTANCE OF AMORPHOUS COBALT-BASED ALLOY AFTER ANNEALING“. Tambov University Reports. Series: Natural and Technical Sciences 21, Nr. 3 (2016): 1226–29. http://dx.doi.org/10.20310/1810-0198-2016-21-3-1226-1229.
Der volle Inhalt der QuelleSheu, Hung-Hua, Chen-En Lu, Hung-Bin Lee, Nen-Wen Pu, Po-Fan Wu, Sheau-Hwa Hsieh und Ming-Der Ger. „Electrodeposition of black chromium–cobalt alloy based on trivalent sulfate electrolyte“. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers 59 (Februar 2016): 496–505. http://dx.doi.org/10.1016/j.jtice.2015.08.002.
Der volle Inhalt der QuelleSAKAKIBARA, Mitsuru, und Toshifumi SHINNOH. „DEVELOPMENT OF MAGNETICALLY SHIELDED ROOM COMPRISED OF COBALT-BASED AMORPHOUS ALLOY“. AIJ Journal of Technology and Design 25, Nr. 61 (20.10.2019): 1155–60. http://dx.doi.org/10.3130/aijt.25.1155.
Der volle Inhalt der QuelleYuan, Xiaotao, Xin Wang, Muhammad Sohail Riaz, Chenlong Dong, Zhe Zhang und Fuqiang Huang. „Efficient catalysts for oxygen evolution derived from cobalt-based alloy nanochains“. Catalysis Science & Technology 8, Nr. 9 (2018): 2427–33. http://dx.doi.org/10.1039/c8cy00226f.
Der volle Inhalt der QuelleLi, H. S., M. X. Li, Y. Z. He, J. H. Yoon und K. Shin. „Microstructure of cobalt based alloy coatings produced by laser deposit welding“. Science and Technology of Welding and Joining 11, Nr. 5 (September 2006): 567–71. http://dx.doi.org/10.1179/174329306x101427.
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