Zeitschriftenartikel zum Thema „Cold sintering process“
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Abbas, H. O., H. A. Smeig und Z. J. A. Ameer. „Utilizing Cold Sintering Process for Sintering Hydroxyapatite-Polyetheretherketone Nanocomposite“. Archives of Materials Science and Engineering 124, Nr. 1 (01.11.2023): 1–2. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0054.3229.
Der volle Inhalt der QuelleYu, Tong, Jiang Cheng, Lu Li, Benshuang Sun, Xujin Bao und Hongtao Zhang. „Current understanding and applications of the cold sintering process“. Frontiers of Chemical Science and Engineering 13, Nr. 4 (18.10.2019): 654–64. http://dx.doi.org/10.1007/s11705-019-1832-1.
Der volle Inhalt der QuelleBang, Sun Hwi, Arnaud Ndayishimiye und Clive A. Randall. „Anisothermal densification kinetics of the cold sintering process below 150 °C“. Journal of Materials Chemistry C 8, Nr. 17 (2020): 5668–72. http://dx.doi.org/10.1039/d0tc00395f.
Der volle Inhalt der QuelleNdayishimiye, Arnaud, Mert Y. Sengul, Sun Hwi Bang, Kosuke Tsuji, Kenji Takashima, Thomas Hérisson de Beauvoir, Dominique Denux et al. „Comparing hydrothermal sintering and cold sintering process: Mechanisms, microstructure, kinetics and chemistry“. Journal of the European Ceramic Society 40, Nr. 4 (April 2020): 1312–24. http://dx.doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2019.11.049.
Der volle Inhalt der QuelleAl-Hydary, I. A. D., A. M. Abdullah und M. A. A. Al-dujaili. „Utilizing the cold sintering process for sintering the thermally decomposable lead dioxide“. Journal of the Australian Ceramic Society 56, Nr. 1 (30.11.2019): 139–48. http://dx.doi.org/10.1007/s41779-019-00432-5.
Der volle Inhalt der QuelleZakaria, Marwan, Siti Rodiah Karim und Nur Azam Badarulzaman. „XRD Analysis of Al-6vol%SnPb Composites Fabricated by Cold Forging Process with Various Sintering Temperatures“. Advanced Materials Research 1087 (Februar 2015): 420–23. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1087.420.
Der volle Inhalt der QuelleVinnichenko, Mykola, Katja Waetzig, Alf Aurich, Christoph Baumgaertner, Mathias Herrmann, Chang Won Ho, Mihails Kusnezoff und Chang Woo Lee. „Li-Ion Conductive Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3 (LATP) Solid Electrolyte Prepared by Cold Sintering Process with Various Sintering Additives“. Nanomaterials 12, Nr. 18 (13.09.2022): 3178. http://dx.doi.org/10.3390/nano12183178.
Der volle Inhalt der QuelleAi, Yun Long, Yan Yan Li, Chang Hong Liu, Wen He und Jia Yuan Ding. „Effect of Different Compacting Processes on the Microwave Sintering Behavior of LaNbO4/MoSi2 Composites“. Advanced Materials Research 148-149 (Oktober 2010): 1588–93. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.148-149.1588.
Der volle Inhalt der QuelleYing, Yao, Linghuo Hu, Zhaocheng Li, Jingwu Zheng, Jing Yu, Wangchang Li, Liang Qiao et al. „Preparation of Densified Fine-Grain High-Frequency MnZn Ferrite Using the Cold Sintering Process“. Materials 16, Nr. 9 (28.04.2023): 3454. http://dx.doi.org/10.3390/ma16093454.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Yan Hui, Qi Liu, Xin Wei Bo, Xiao Yu Wang, Chun Dong Jiang und Rui Tang. „The Study on Sintering Capabilities of High Purity Metal Vanadium Powder“. Key Engineering Materials 807 (Juni 2019): 31–36. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.807.31.
Der volle Inhalt der QuelleSmirnov, A. V., Yu D. Ivakin, M. V. Kornyushin, A. A. Kholodkova, A. A. Vasin, S. Ayudinyan und H. V. Kirakosyan. „Effect of activating additives on the cold sintering process of (MnFeCoNiCu)<sub>3</sub>O<sub>4</sub> high-entropy ceramics“. Fine Chemical Technologies 17, Nr. 5 (20.11.2022): 439–49. http://dx.doi.org/10.32362/2410-6593-2022-17-5-439-449.
Der volle Inhalt der QuelleGuo, Hanzheng, Jing Guo, Amanda Baker und Clive A. Randall. „Hydrothermal-Assisted Cold Sintering Process: A New Guidance for Low-Temperature Ceramic Sintering“. ACS Applied Materials & Interfaces 8, Nr. 32 (09.08.2016): 20909–15. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.6b07481.
Der volle Inhalt der QuelleMilman, Yu V., und Alexander N. Slipenyuk. „The Role of Plastic Deformation in the Process of Powder Sintering“. Solid State Phenomena 114 (Juli 2006): 199–210. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.114.199.
Der volle Inhalt der QuelleMedri, Valentina, Francesca Servadei, Riccardo Bendoni, Annalisa Natali Murri, Angelo Vaccari und Elena Landi. „Nano-to-macroporous TiO2 (anatase) by cold sintering process“. Journal of the European Ceramic Society 39, Nr. 7 (Juli 2019): 2453–62. http://dx.doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2019.02.047.
Der volle Inhalt der QuelleJayasayee, Kaushik, Simon Clark, Cara King, Paul Inge Dahl, Julian Richard Tolchard und Mari Juel. „Cold Sintering as a Cost-Effective Process to Manufacture Porous Zinc Electrodes for Rechargeable Zinc-Air Batteries“. Processes 8, Nr. 5 (15.05.2020): 592. http://dx.doi.org/10.3390/pr8050592.
Der volle Inhalt der QuelleSmirnov, Andrey V., Maxim V. Kornyushin, Anastasia A. Kholodkova, Sergey A. Melnikov, Artem D. Stepanov, Elena V. Fesik und Yurii D. Ivakin. „Cold Sintering Process of Zinc Oxide Ceramics: Powder Preparation and Sintering Conditions Effects on Final Microstructure“. Inorganics 10, Nr. 11 (05.11.2022): 197. http://dx.doi.org/10.3390/inorganics10110197.
Der volle Inhalt der QuelleMansoor, P., und S. M. Dasharath. „Microstructural and Mechanical Behaviourial Properties of Cold Compacted Ultra-Fined Grained (UFG) Magnesium AZ31B Alloy Prepared by Ball Milling Process“. Key Engineering Materials 937 (22.12.2022): 13–23. http://dx.doi.org/10.4028/p-281583.
Der volle Inhalt der QuelleIsmail, Fauzi, Mohd Asri Selamat, Norhamidi Muhamad, Abu Bakar Sulong und Nurzirah Abdul Majid. „Physical, Mechanical and Electrical Properties of W-20 wt.% Cu Composite Produced by Liquid Phase Sintering Process“. Advanced Materials Research 879 (Januar 2014): 21–26. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.879.21.
Der volle Inhalt der QuelleSmirnov, Andrey V., Maxim V. Kornyushin, Anastasia A. Kholodkova, Sergey A. Melnikov, Artem D. Stepanov, Elena V. Fesik, Vilen V. Mnatsakanyan, Anton Smirnov und Yurii D. Ivakin. „Evaluation of the Role of the Activating Application Method in the Cold Sintering Process of ZnO Ceramics Using Ammonium Chloride“. Materials 16, Nr. 1 (01.01.2023): 408. http://dx.doi.org/10.3390/ma16010408.
Der volle Inhalt der QuelleGuo, Jing, Richard Floyd, Sarah Lowum, Jon-Paul Maria, Thomas Herisson de Beauvoir, Joo-Hwan Seo und Clive A. Randall. „Cold Sintering: Progress, Challenges, and Future Opportunities“. Annual Review of Materials Research 49, Nr. 1 (Juli 2019): 275–95. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-matsci-070218-010041.
Der volle Inhalt der QuelleMorokuma, Yuki, Shinichi Nishida, Yuichiro Kamakoshi, Koshi Kanbe, Tatsuya Kobayashi und Ikuo Shohji. „Plastic Deformation Simulation of Sintered Ferrous Material in Cold-Forging Process“. Materials Science Forum 941 (Dezember 2018): 552–57. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.941.552.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Wenbin, und Hongbo Liu. „Antiferroelectric NaNbO3 ceramics prepared by hydrothermal-assisted cold sintering process“. Journal of Materials Science: Materials in Electronics 33, Nr. 2 (11.11.2021): 683–89. http://dx.doi.org/10.1007/s10854-021-07336-w.
Der volle Inhalt der QuelleGuo, Hanzheng, Thorsten J. M. Bayer, Jing Guo, Amanda Baker und Clive A. Randall. „Cold sintering process for 8 mol%Y2O3-stabilized ZrO2 ceramics“. Journal of the European Ceramic Society 37, Nr. 5 (Mai 2017): 2303–8. http://dx.doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2017.01.011.
Der volle Inhalt der QuelleNakaya, Hiroto, Masato Iwasaki, Thomas Herisson de Beauvoir und Clive A. Randall. „Applying cold sintering process to a proton electrolyte material: CsH2PO4“. Journal of the European Ceramic Society 39, Nr. 2-3 (Februar 2019): 396–401. http://dx.doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2018.09.001.
Der volle Inhalt der QuelleBang, Sun Hwi, Thomas Herisson De Beauvoir und Clive A. Randall. „Densification of thermodynamically unstable tin monoxide using cold sintering process“. Journal of the European Ceramic Society 39, Nr. 4 (April 2019): 1230–36. http://dx.doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2018.11.026.
Der volle Inhalt der QuelleJi, Pu Guang, Dong Won Lee und E. S. Vasilyeva. „Consolidation Behavior of the Cu-Al2O3 Nanocomposite Powder“. Key Engineering Materials 822 (September 2019): 258–63. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.822.258.
Der volle Inhalt der QuelleBoston, R., J. Guo, S. Funahashi, A. L. Baker, I. M. Reaney und C. A. Randall. „Reactive intermediate phase cold sintering in strontium titanate“. RSC Advances 8, Nr. 36 (2018): 20372–78. http://dx.doi.org/10.1039/c8ra03072c.
Der volle Inhalt der QuelleKang, Shenglin, Hongxia Guo, Jinbin Wang, Xiangli Zhong und Bo Li. „Influence of surface coating on the microstructures and dielectric properties of BaTiO3 ceramic via a cold sintering process“. RSC Advances 10, Nr. 51 (2020): 30870–79. http://dx.doi.org/10.1039/d0ra03849k.
Der volle Inhalt der QuelleIvakin, Yurii, Andrey Smirnov, Anastasia Kholodkova, Alexander Vasin, Mikhail Kormilicin, Maxim Kornyushin und Vladimir Stolyarov. „Comparative Study of Cold Sintering Process and Autoclave Thermo-Vapor Treatment on a ZnO Sample“. Crystals 11, Nr. 1 (16.01.2021): 71. http://dx.doi.org/10.3390/cryst11010071.
Der volle Inhalt der QuelleGuo, Hanzheng, Amanda Baker, Jing Guo und Clive A. Randall. „Protocol for Ultralow-Temperature Ceramic Sintering: An Integration of Nanotechnology and the Cold Sintering Process“. ACS Nano 10, Nr. 11 (29.07.2016): 10606–14. http://dx.doi.org/10.1021/acsnano.6b03800.
Der volle Inhalt der QuelleGuo, Hanzheng, Jing Guo, Amanda Baker und Clive A. Randall. „Correction to Hydrothermal-Assisted Cold Sintering Process: A New Guidance for Low Temperature Ceramic Sintering“. ACS Applied Materials & Interfaces 8, Nr. 49 (Dezember 2016): 34170. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.6b12137.
Der volle Inhalt der QuelleKubicki, Grzegorz, Volf Leshchynsky, Ahmed Elseddawy, Maria Wiśniewska, Roman G. Maev, Jarosław Jakubowicz und Joanna Sulej-Chojnacka. „Microstructure and Properties of Hydroxyapatite Coatings Made by Aerosol Cold Spraying–Sintering Technology“. Coatings 12, Nr. 4 (15.04.2022): 535. http://dx.doi.org/10.3390/coatings12040535.
Der volle Inhalt der QuelleHe, Binlang, Shenglin Kang, Xuetong Zhao, Jiexin Zhang, Xilin Wang, Yang Yang, Lijun Yang und Ruijin Liao. „Cold Sintering of Li6.4La3Zr1.4Ta0.6O12/PEO Composite Solid Electrolytes“. Molecules 27, Nr. 19 (10.10.2022): 6756. http://dx.doi.org/10.3390/molecules27196756.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Jing Bo, Mao Quan Li, Shu Hai Zhang, Yun Long Mei und Ze Tao Gao. „Research on Sintering Polytechnic of PTFE/Al Reactive Materials“. Advanced Materials Research 820 (September 2013): 25–29. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.820.25.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Yuqi, Yong Du, Qiufeng Meng, Jiayue Xu und Shirley Z. Shen. „Effects of Preparation Methods on the Thermoelectric Performance of SWCNT/Bi2Te3 Bulk Composites“. Materials 13, Nr. 11 (09.06.2020): 2636. http://dx.doi.org/10.3390/ma13112636.
Der volle Inhalt der QuelleGherasim, Gabriel, György Thalmaier, Niculina Sechel, Florentina Cziple, Valentin Petrescu und Ioan Vida-Simiti. „Open Cell Al-Si Foams by a Sintering and Dissolution Process“. Solid State Phenomena 216 (August 2014): 249–54. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.216.249.
Der volle Inhalt der QuelleFilippone, Stephen, Samuel Song und R. Jaramillo. „High densification of BaZrS3 powder inspired by the cold-sintering process“. Journal of Materials Research 36, Nr. 21 (30.09.2021): 4404–12. http://dx.doi.org/10.1557/s43578-021-00404-1.
Der volle Inhalt der QuelleSada, Takao, Kosuke Tsuji, Arnaud Ndayishimiye, Zhongming Fan, Yoshihiro Fujioka und Clive A. Randall. „Enhanced high permittivity BaTiO3–polymer nanocomposites from the cold sintering process“. Journal of Applied Physics 128, Nr. 8 (28.08.2020): 084103. http://dx.doi.org/10.1063/5.0021040.
Der volle Inhalt der QuelleJiang, Xupeng, Guisheng Zhu, Huarui Xu, Ling Dong, Jinjie Song, Xiuyun Zhang, Yunyun Zhao, Dongliang Yan und Aibing Yu. „Preparation of high density ZnO ceramics by the Cold Sintering Process“. Ceramics International 45, Nr. 14 (Oktober 2019): 17382–86. http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2019.05.298.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Lei, Wen Bin Hong, Shuang Yang, Han Yan und Xiang Ming Chen. „Effects of water content during cold sintering process of NaCl ceramics“. Journal of Alloys and Compounds 787 (Mai 2019): 352–57. http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2019.02.112.
Der volle Inhalt der QuelleBaker, Amanda, Hanzheng Guo, Jing Guo und Clive Randall. „Utilizing the Cold Sintering Process for Flexible-Printable Electroceramic Device Fabrication“. Journal of the American Ceramic Society 99, Nr. 10 (29.08.2016): 3202–4. http://dx.doi.org/10.1111/jace.14467.
Der volle Inhalt der QuelleIchangi, Arun, Andrea Bergamini und Frank Clemens. „Chemical modification of lead zirconate titanate piezoceramics through cold-sintering process“. Journal of Alloys and Compounds 988 (Juni 2024): 174282. http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2024.174282.
Der volle Inhalt der QuelleYang, N., Zh Wang, L. Chen, Y. Wang und Y. B. Zhu. „A new process for fabricating W–15wt.%Cu sheet by sintering, cold rolling and re-sintering“. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials 28, Nr. 2 (März 2010): 198–200. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijrmhm.2009.09.004.
Der volle Inhalt der QuelleAraujo Filho, Oscar O., Maurício David Martins das Neves, João Franklin Liberati, Luís Carlos Elias da Silva, Lucio Salgado und Francisco Ambrozio Filho. „Sintering of AISI M3:2 High Speed Steel – Part II“. Materials Science Forum 530-531 (November 2006): 358–63. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.530-531.358.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Lin, Fu-Jin Li, Rui-Peng Zhang, Ming Yang, Lin Bo, Min Zuo, Si-Da Liu, Hang Zhang und De-Gang Zhao. „Optimization of Thermoelectric Properties in TiNiSn Half-Heusler Alloy by Controlling Microwave Sintering Time Using Microwave Synthesis-Cold Pressing-Microwave Sintering Method“. Science of Advanced Materials 14, Nr. 5 (01.05.2022): 849–55. http://dx.doi.org/10.1166/sam.2022.4278.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, You Feng, Yu Zhou, De Chang Jia und Qing Chang Meng. „Effect of Sintering Process on Microstructure of Al2O3/LiTaO3 Composite Ceramics“. Key Engineering Materials 336-338 (April 2007): 2363–65. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.336-338.2363.
Der volle Inhalt der QuelleWan, Qiong, Fuguo Li, Wenjing Wang, Junhua Hou, Wanyue Cui und Yongsheng Li. „Study on In-Situ Synthesis Process of Ti–Al Intermetallic Compound-Reinforced Al Matrix Composites“. Materials 12, Nr. 12 (19.06.2019): 1967. http://dx.doi.org/10.3390/ma12121967.
Der volle Inhalt der QuelleTian, Bao Hong, Cheng Dong Xia und Shu Guo Jia. „Fabrication of Cu-Al2O3 Composites by Simplified Internal Oxidation Process“. Advanced Materials Research 148-149 (Oktober 2010): 416–19. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.148-149.416.
Der volle Inhalt der QuelleAndrews, Jessica, Daniel Button und Ian M. Reaney. „Advances in Cold Sintering : Improving energy consumption and unlocking new potential in component manufacturing“. Johnson Matthey Technology Review 64, Nr. 2 (01.04.2020): 219–32. http://dx.doi.org/10.1595/205651320x15814150061554.
Der volle Inhalt der QuelleIvakin, Yurii D., Andrey V. Smirnov, Alexandra Yu Kurmysheva, Andrey N. Kharlanov, Nestor Washington Solís Pinargote, Anton Smirnov und Sergey N. Grigoriev. „The Role of the Activator Additives Introduction Method in the Cold Sintering Process of ZnO Ceramics: CSP/SPS Approach“. Materials 14, Nr. 21 (05.11.2021): 6680. http://dx.doi.org/10.3390/ma14216680.
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