Zeitschriftenartikel zum Thema „Composites avec le graphite“
Geben Sie eine Quelle nach APA, MLA, Chicago, Harvard und anderen Zitierweisen an
Machen Sie sich mit Top-50 Zeitschriftenartikel für die Forschung zum Thema "Composites avec le graphite" bekannt.
Neben jedem Werk im Literaturverzeichnis ist die Option "Zur Bibliographie hinzufügen" verfügbar. Nutzen Sie sie, wird Ihre bibliographische Angabe des gewählten Werkes nach der nötigen Zitierweise (APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver usw.) automatisch gestaltet.
Sie können auch den vollen Text der wissenschaftlichen Publikation im PDF-Format herunterladen und eine Online-Annotation der Arbeit lesen, wenn die relevanten Parameter in den Metadaten verfügbar sind.
Sehen Sie die Zeitschriftenartikel für verschiedene Spezialgebieten durch und erstellen Sie Ihre Bibliographie auf korrekte Weise.
Kourtides, D. A. „Bismaleimide-Vinylpolystyrylpyridine Graphite Composites“. Journal of Thermoplastic Composite Materials 1, Nr. 1 (Januar 1988): 12–38. http://dx.doi.org/10.1177/089270578800100103.
Der volle Inhalt der QuelleKOVALYSHYN, Yaroslav, Ivanna TERENYAK und Orest PEREVIZNYK. „CAPACITIVE PROPERTIES OF MODIFIED AND NON MODIFIED THERMALLY EXPANDED GRAPHITE COMPOSITES WITH POLYANILINE“. Proceedings of the Shevchenko Scientific Society. Series Сhemical Sciences 2020, Nr. 60 (25.02.2020): 75–84. http://dx.doi.org/10.37827/ntsh.chem.2020.60.075.
Der volle Inhalt der QuelleLambert, M. A., und L. S. Fletcher. „Thermal Conductivity of Graphite/Aluminum and Graphite/Copper Composites“. Journal of Heat Transfer 118, Nr. 2 (01.05.1996): 478–80. http://dx.doi.org/10.1115/1.2825869.
Der volle Inhalt der QuelleKumar, R., und T. S. Sudarshan. „Self-Lubricating Composites: Graphite-Copper“. Materials Technology 11, Nr. 5 (Januar 1996): 191–94. http://dx.doi.org/10.1080/10667857.1996.11752698.
Der volle Inhalt der QuelleEstrada-Moreno, I. A., C. Leyva-Porras, M. E. Mendoza-Duarte, S. G. Flores Gallardo und J. L. Rivera-Armenta. „Graphite Nanoplatelets in Elastomer Composites“. Microscopy and Microanalysis 25, S2 (August 2019): 1782–83. http://dx.doi.org/10.1017/s1431927619009644.
Der volle Inhalt der QuelleSiegrist, Marco E., und Jörg F. Löffler. „Bulk metallic glass–graphite composites“. Scripta Materialia 56, Nr. 12 (Juni 2007): 1079–82. http://dx.doi.org/10.1016/j.scriptamat.2007.02.022.
Der volle Inhalt der QuelleMuratov, K. R., und E. A. Gashev. „Finishing of graphite-based composites“. Russian Engineering Research 35, Nr. 8 (August 2015): 628–30. http://dx.doi.org/10.3103/s1068798x15080110.
Der volle Inhalt der QuelleTu, Haoming, und Lin Ye. „Thermal conductive PS/graphite composites“. Polymers for Advanced Technologies 20, Nr. 1 (Januar 2009): 21–27. http://dx.doi.org/10.1002/pat.1236.
Der volle Inhalt der QuelleJiang, Tao. „Investigation of Microstructural Features and Mechanical Characteristics of the Pressureless Sintered B4C/C(Graphite) Composites and the B4C-SiC-Si Composites Fabricated by the Silicon Infiltration Process“. Materials 15, Nr. 14 (12.07.2022): 4853. http://dx.doi.org/10.3390/ma15144853.
Der volle Inhalt der QuelleShang, Yingshuang, Yunping Zhao, Yifan Liu, Ye Zhu, Zhenhua Jiang und Haibo Zhang. „The effect of micron-graphite particle size on the mechanical and tribological properties of PEEK Composites“. High Performance Polymers 30, Nr. 2 (05.01.2017): 153–60. http://dx.doi.org/10.1177/0954008316685410.
Der volle Inhalt der QuelleHu, Shan, Shang Yue Shen und Hong Chang Han. „Preparation and Properties of PZN-PZT/PVDF Piezoelectric Composites Modified by Graphite“. Key Engineering Materials 428-429 (Januar 2010): 552–55. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.428-429.552.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Haijun, Lei Liu, Yiping Tang, Bin Shen und Wenbin Hu. „Investigation of Cu-graphite composites prepared by electroforming“. International Journal of Materials Research 97, Nr. 8 (01.08.2006): 1119–22. http://dx.doi.org/10.1515/ijmr-2006-0176.
Der volle Inhalt der QuelleRajkumar, K., und S. Aravindan. „Effect of Sliding Speed on Tribological Properties of Microwave Sintered Copper-Graphite Composites“. Applied Mechanics and Materials 592-594 (Juli 2014): 1305–9. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.592-594.1305.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Yuan, Wenjun Li, Yan Cui, Yukun Yang und Jipeng Yang. „Theoretical analysis of interfacial design and thermal conductivity in graphite flakes/Al composites with various interfacial coatings“. Science and Engineering of Composite Materials 29, Nr. 1 (01.01.2022): 500–507. http://dx.doi.org/10.1515/secm-2022-0152.
Der volle Inhalt der QuelleKopelevich, Y., R. R. da Silva, J. H. S. Torres, S. Moehlecke und M. B. Maple. „High-temperature local superconductivity in graphite and graphite–sulfur composites“. Physica C: Superconductivity 408-410 (August 2004): 77–78. http://dx.doi.org/10.1016/j.physc.2004.02.039.
Der volle Inhalt der QuelleDonaldson, S. L. „Fracture toughness testing of graphite/epoxy and graphite/PEEK composites“. Composites 16, Nr. 2 (April 1985): 103–12. http://dx.doi.org/10.1016/0010-4361(85)90616-0.
Der volle Inhalt der QuelleAtiqah, T. N., S. J. Tan, K. L. Foo, A. G. Supri, A. M. M. Al Bakri und Y. M. Liew. „Effect of graphite loading on properties of polyaniline/graphite composites“. Polymer Bulletin 75, Nr. 1 (20.04.2017): 209–20. http://dx.doi.org/10.1007/s00289-017-2031-1.
Der volle Inhalt der QuelleSUN, Yang, Yan WANG, Yun LI, Ke-chao ZHOU und Lei ZHANG. „Tribological behaviors of Ag−graphite composites reinforced with spherical graphite“. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 30, Nr. 8 (August 2020): 2177–87. http://dx.doi.org/10.1016/s1003-6326(20)65370-5.
Der volle Inhalt der QuelleRus, Anika Zafiah M., Nur Munirah Abdullah, M. F. L. Abdullah und M. Izzul Faiz Idris. „Graphite/Bio-Based Epoxy Composites: The Mechanical Properties Interface“. Applied Mechanics and Materials 799-800 (Oktober 2015): 115–19. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.799-800.115.
Der volle Inhalt der QuelleDeng, Xin, Du Xin Li, Jin Wang und Jun Yang. „Polyamide 6/Polyurethane/Graphite Composites Prepared by Anionic Polymerization Process. I. Mechanical Properties“. Advanced Materials Research 532-533 (Juni 2012): 40–44. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.532-533.40.
Der volle Inhalt der QuelleJin, Yong Ping, und Ming Hu. „Microstructures of Graphite/Copper Composites Prepared by Mechanical Milling and Hot Extrusion“. Advanced Materials Research 306-307 (August 2011): 1747–52. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.306-307.1747.
Der volle Inhalt der QuelleSato, Hisashi, Wei Wei, Kazuaki Oguri, Motoko Yamada und Yoshimi Watanabe. „Fabrication of Self-Lubricating Cu-Based Composite Containing Graphite Particle by Centrifugal Mixed-Powder Casting“. Materials Science Forum 783-786 (Mai 2014): 1579–84. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.783-786.1579.
Der volle Inhalt der QuelleSun, Jian Wei, Li Qin Wang und Le Gu. „Tribological Performance of PTFE Composites Filled with Spherical-Graphite“. Advanced Materials Research 197-198 (Februar 2011): 1184–87. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.197-198.1184.
Der volle Inhalt der QuelleRajkumar, K., und S. Santosh. „Effect of Nano and Micro Graphite Particle on Tribological Performance of Aluminium Metal Matrix Composites“. Applied Mechanics and Materials 592-594 (Juli 2014): 917–21. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.592-594.917.
Der volle Inhalt der QuelleOpálek, Andrej, Štefan Emmer, Roman Čička, Naďa Beronská, Peter Oslanec und Jaroslav Kováčik. „Structure and Thermal Expansion of Cu−90 vol. % Graphite Composites“. Materials 14, Nr. 22 (22.11.2021): 7089. http://dx.doi.org/10.3390/ma14227089.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Lin Li, Wen Jing Yang, Jian Rong Xu und Guang Chun Yao. „Wear Resistance of Graphite / Aluminium Composites that Prepared by Stirring Casting“. Advanced Materials Research 683 (April 2013): 333–38. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.683.333.
Der volle Inhalt der QuelleRamanujam, BTS, S. Radhakrishnan und SD Deshpande. „Polypropylene-based conducting nanocomposites“. Journal of Thermoplastic Composite Materials 30, Nr. 6 (05.11.2015): 840–54. http://dx.doi.org/10.1177/0892705715614063.
Der volle Inhalt der QuellePan, Xiaoyan. „Study on preparation and properties of nanocrystalline TiO2/graphite photocatalytic composite by mechanochemistry“. Journal of Physics: Conference Series 2539, Nr. 1 (01.07.2023): 012057. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2539/1/012057.
Der volle Inhalt der QuelleGuo, Hai-Xia, und Jian-Feng Yang. „Fabrication and Tribological Properties of Mesocarbon Microbead–Cu Friction Composites“. Materials 13, Nr. 2 (18.01.2020): 463. http://dx.doi.org/10.3390/ma13020463.
Der volle Inhalt der QuelleKimura, Hajime, Keiko Ohtsuka und Akihiro Matsumoto. „Performance of Graphite Filled Composite Based on Benzoxazine Resin. II. Decreasing the Moulding Time of the Composite“. Polymers and Polymer Composites 20, Nr. 8 (Oktober 2012): 717–24. http://dx.doi.org/10.1177/096739111202000807.
Der volle Inhalt der Quellede Souza, Clarissa F. M., Janaina L. Leite, Gean V. Salmoria und António Sergio Pouzada. „Influence of Graphite and Carbon Nanotubes on the Mechanical and Electrical Properties of Cast Epoxy Composites“. Materials Science Forum 730-732 (November 2012): 909–14. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.730-732.909.
Der volle Inhalt der QuelleArmanios, Erian A. „Interlaminar Fracture in Graphite/Epoxy Composites“. Key Engineering Materials 37 (Januar 1991): 85–102. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.37.85.
Der volle Inhalt der QuelleReddy, S. P., und K. Sai Sarath. „Charecterstics of Al-15% Graphite Composites“. International Review of Applied Engineering Research 3, Nr. 2 (30.12.2013): 171. http://dx.doi.org/10.37622/iraer/3.2.2013.171-176.
Der volle Inhalt der QuelleJin, Yong Ping, und Bin Guo. „Graphite/Copper Composites with High Density“. Applied Mechanics and Materials 723 (Januar 2015): 475–80. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.723.475.
Der volle Inhalt der QuelleKim, H. S., und H. T. Hahn. „Graphite Nanoplatelets Interlayered Carbon/Epoxy Composites“. AIAA Journal 47, Nr. 11 (November 2009): 2779–84. http://dx.doi.org/10.2514/1.39522.
Der volle Inhalt der QuelleRamanujam, BTS, und S. Radhakrishnan. „Solution-blended polyethersulfone–graphite hybrid composites“. Journal of Thermoplastic Composite Materials 28, Nr. 6 (07.01.2014): 835–48. http://dx.doi.org/10.1177/0892705713518784.
Der volle Inhalt der QuelleSerra, N., T. Maeder und P. Ryser. „Piezoresistive effect in epoxy-graphite composites“. Procedia Engineering 25 (2011): 235–38. http://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2011.12.058.
Der volle Inhalt der QuelleSerra, N., T. Maeder und P. Ryser. „Piezoresistive effect in epoxy–graphite composites“. Sensors and Actuators A: Physical 186 (Oktober 2012): 198–202. http://dx.doi.org/10.1016/j.sna.2012.04.025.
Der volle Inhalt der QuelleSanad, A. A. „Wear resistance of copper-graphite composites“. Metal Powder Report 57, Nr. 7-8 (Juli 2002): 88. http://dx.doi.org/10.1016/s0026-0657(02)80375-7.
Der volle Inhalt der QuelleTucker, Wayne C. „Crystal Formation on Graphite/Polymer Composites“. Journal of Composite Materials 22, Nr. 8 (August 1988): 742–48. http://dx.doi.org/10.1177/002199838802200803.
Der volle Inhalt der QuelleAfanasov, I. M., V. A. Morozov, A. N. Seleznev und V. V. Avdeev. „Conductive composites based on exfoliated graphite“. Inorganic Materials 44, Nr. 6 (30.05.2008): 598–602. http://dx.doi.org/10.1134/s0020168508060101.
Der volle Inhalt der QuelleKrupa, I., und I. Chodák. „Physical properties of thermoplastic/graphite composites“. European Polymer Journal 37, Nr. 11 (November 2001): 2159–68. http://dx.doi.org/10.1016/s0014-3057(01)00115-x.
Der volle Inhalt der QuelleXiao, Jin-Kun, Lei Zhang, Ke-Chao Zhou und Xin-Ping Wang. „Microscratch behavior of copper–graphite composites“. Tribology International 57 (Januar 2013): 38–45. http://dx.doi.org/10.1016/j.triboint.2012.07.004.
Der volle Inhalt der QuelleMonakhova, T. V., P. M. Nedorezova, T. A. Bogayevskaya, V. I. Tsvetkova und Yu A. Shlyapnikov. „Thermooxidative destruction of polypropylene-graphite composites“. Polymer Science U.S.S.R. 30, Nr. 11 (Januar 1988): 2589–94. http://dx.doi.org/10.1016/0032-3950(88)90031-7.
Der volle Inhalt der QuelleKováčik, J., Š. Emmer und J. Bielek. „Thermal conductivity of Cu-graphite composites“. International Journal of Thermal Sciences 90 (April 2015): 298–302. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijthermalsci.2014.12.017.
Der volle Inhalt der QuelleBaker, A. A., R. Jones und R. J. Callinan. „Damage tolerance of graphite/epoxy composites“. Composite Structures 4, Nr. 1 (Januar 1985): 15–44. http://dx.doi.org/10.1016/0263-8223(85)90018-2.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Jian-guo, Ke-zhi Li, He-jun Li, Chuang Wang und Feng Feng. „Carbon composites reinforced by graphite grains“. Journal of Nuclear Materials 375, Nr. 2 (April 2008): 280–82. http://dx.doi.org/10.1016/j.jnucmat.2007.12.004.
Der volle Inhalt der QuelleLong, Chun-guang, Wen-Xian Liu und Xia-Yu Wang. „Studies on POM/graphite/Ekonol composites“. Bulletin of Materials Science 26, Nr. 6 (Oktober 2003): 575–78. http://dx.doi.org/10.1007/bf02704318.
Der volle Inhalt der QuelleMotozuka, S., M. Tagaya, T. Ikoma, T. Yoshioka, Z. Xu, M. Morinaga und J. Tanaka. „Mechanochemical fabrication of iron–graphite composites“. Journal of Composite Materials 47, Nr. 10 (08.05.2012): 1241–46. http://dx.doi.org/10.1177/0021998312446502.
Der volle Inhalt der QuellePotts, Jeffrey R., Shanthi Murali, Yanwu Zhu, Xin Zhao und Rodney S. Ruoff. „Microwave-Exfoliated Graphite Oxide/Polycarbonate Composites“. Macromolecules 44, Nr. 16 (23.08.2011): 6488–95. http://dx.doi.org/10.1021/ma2007317.
Der volle Inhalt der Quelle