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Auswahl der wissenschaftlichen Literatur zum Thema „Cu99.5“
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Zeitschriftenartikel zum Thema "Cu99.5"
Böhner, Andreas, Florian Kriebel, Rimma Lapovok, Heinz Werner Höppel und Mathias Göken. „Influence of Backpressure During ECAP on the Monotonic and Cyclic Deformation Behavior of AA5754 and Cu99.5“. Advanced Engineering Materials 13, Nr. 4 (03.01.2011): 269–74. http://dx.doi.org/10.1002/adem.201000269.
Der volle Inhalt der QuelleGreß, Thomas, Jens Stahl, Tim Mittler, Lukas Spano, Hui Chen, Noomane Ben Khalifa und Wolfram Volk. „Mechanical characterization of as-cast AA7075/6060 and CuSn6/Cu99.5 compounds using an experimental and numerical push-out test“. Materials Science and Engineering: A 751 (März 2019): 214–25. http://dx.doi.org/10.1016/j.msea.2019.02.080.
Der volle Inhalt der QuelleAnand, Vikky, Harshavardhan und Vimal Chandra Srivastava. „Synthesis and Characterization of Copper Nanoparticles by Electrochemical Method: Effect of pH“. Journal of Nano Research 31 (April 2015): 81–92. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/jnanor.31.81.
Der volle Inhalt der QuelleElkaseer, AM, SS Dimov, DT Pham, KP Popov, L. Olejnik und A. Rosochowski. „Material microstructure effects in micro-endmilling of Cu99.9E“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture 232, Nr. 7 (22.09.2016): 1143–55. http://dx.doi.org/10.1177/0954405416666898.
Der volle Inhalt der QuelleDuan, Xiaobo, Yanhong Ding und Meng Yu. „Research on CuxSy/CoSz/graphene supercapacitor electrode materials“. Materials Express 10, Nr. 10 (31.10.2020): 1725–31. http://dx.doi.org/10.1166/mex.2020.1819.
Der volle Inhalt der QuelleTao, Fujun, Michael Green, Anh Thi Van Tran, Yuliang Zhang, Yansheng Yin und Xiaobo Chen. „Plasmonic Cu9S5 Nanonets for Microwave Absorption“. ACS Applied Nano Materials 2, Nr. 6 (28.05.2019): 3836–47. http://dx.doi.org/10.1021/acsanm.9b00700.
Der volle Inhalt der QuelleSetzer, Annette, Pablo D. Esquinazi, Lukas Botsch, Oliver Baehre, Eti Teblum, Anat Itzhak, Olga Girshevitz und Gilbert Daniel Nessim. „Magnetic phase transitions around room temperature in Cu9S5“. Phase Transitions 92, Nr. 4 (05.03.2019): 385–95. http://dx.doi.org/10.1080/01411594.2019.1586901.
Der volle Inhalt der QuelleQin, Lixia, Guofeng Si, Xiangqing Li und Shi-Zhao Kang. „Synergetic effect of Cu–Pt bimetallic cocatalyst on SrTiO3 for efficient photocatalytic hydrogen production from water“. RSC Advances 5, Nr. 124 (2015): 102593–98. http://dx.doi.org/10.1039/c5ra22757g.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Shan, Xinyue Zhang, Rongsheng Li, Libo Gao und Jiayan Luo. „Dendrite-free Li metal anode by lowering deposition interface energy with Cu99Zn alloy coating“. Energy Storage Materials 14 (September 2018): 143–48. http://dx.doi.org/10.1016/j.ensm.2018.03.004.
Der volle Inhalt der QuellePeng, Zhi, Sibai Li, Mouyi Weng, Mingjian Zhang, Chao Xin, Zheng Du, Jiaxin Zheng und Feng Pan. „First-Principles Study of Cu9S5: A Novel p-Type Conductive Semiconductor“. Journal of Physical Chemistry C 121, Nr. 42 (18.10.2017): 23317–23. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcc.7b07843.
Der volle Inhalt der QuelleDissertationen zum Thema "Cu99.5"
Mergeščíková, Lenka. „Výroba závěsu lustru“. Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2021. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-445167.
Der volle Inhalt der QuelleBuchteile zum Thema "Cu99.5"
Villars, P., K. Cenzual, J. Daams, R. Gladyshevskii, O. Shcherban, V. Dubenskyy, N. Melnichenko-Koblyuk et al. „Cu9S5“. In Structure Types. Part 5: Space Groups (173) P63 - (166) R-3m, 661. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2007. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-46933-9_535.
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