Zeitschriftenartikel zum Thema „Heat resistant materials“
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Husarova, I. O., O. M. Potapov, B. M. Gorelov, T. A. Manko und G. O. Frolov. „Model composition heat-resistant materials for multifunctioal coating“. Kosmìčna nauka ì tehnologìâ 28, Nr. 1 (28.02.2022): 43–50. http://dx.doi.org/10.15407/knit2022.01.043.
Der volle Inhalt der QuelleTao, Zhenghong, Nantiya Viriyabanthorn, Bhavjit Ghumman, Carol Barry und Joey Mead. „Heat Resistant Elastomers“. Rubber Chemistry and Technology 78, Nr. 3 (01.07.2005): 489–515. http://dx.doi.org/10.5254/1.3547893.
Der volle Inhalt der QuelleVlasov, V. A., P. V. Kosmachev, N. K. Skripnikova und K. A. Bezukhov. „Plasma treatment of heat-resistant materials“. Journal of Physics: Conference Series 652 (05.11.2015): 012031. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/652/1/012031.
Der volle Inhalt der QuelleKometani, Yutaka, und Shinji Tamaru. „Heat resistant and flame retardant materials.“ Kobunshi 34, Nr. 12 (1985): 998–1001. http://dx.doi.org/10.1295/kobunshi.34.998.
Der volle Inhalt der QuelleMcNeill, I. C. „Heat-resistant polymers: technologically useful materials“. Polymer 27, Nr. 7 (Juli 1986): 1139. http://dx.doi.org/10.1016/0032-3861(86)90089-3.
Der volle Inhalt der QuelleHabib, Firdous, und Madhu Bajpai. „UV Curable Heat Resistant Epoxy Acrylate Coatings“. Chemistry & Chemical Technology 4, Nr. 3 (15.09.2010): 205–16. http://dx.doi.org/10.23939/chcht04.03.205.
Der volle Inhalt der QuelleTukhareli, V. D., O. Y. Pushkarskaya und A. V. Tukhareli. „Methodological Approaches in Assessing the Possibility of Using Waste Electrocorundum Materials in Concrete Compositions“. Solid State Phenomena 284 (Oktober 2018): 1030–35. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.284.1030.
Der volle Inhalt der QuelleTsybuk, I. O., S. V. Burinskii und A. A. Lysenko. „Paper Materials Based on Heat Resistant and Flame Resistant Fiber“. Fibre Chemistry 48, Nr. 3 (September 2016): 246–48. http://dx.doi.org/10.1007/s10692-016-9777-3.
Der volle Inhalt der QuelleR, Ramanarayanan, HariVenkateswara Rao C und Venkateshwara Reddy C. „Heat Resistant Composite Materials for Aerospace Applications“. International Journal of Advanced Materials Manufacturing and Characterization 3, Nr. 1 (13.03.2013): 79–82. http://dx.doi.org/10.11127/ijammc.2013.02.014.
Der volle Inhalt der QuelleLu, Y. Martin, und J. Kutka. „Transparent and Highly Heat-Resistant TPE Materials“. International Polymer Science and Technology 29, Nr. 7 (Juli 2002): 11–14. http://dx.doi.org/10.1177/0307174x0202900703.
Der volle Inhalt der QuelleBelogurova, O. A., und N. N. Grishin. „Highly heat-resistant mullite-silicon carbide materials“. Refractories and Industrial Ceramics 49, Nr. 6 (November 2008): 466–68. http://dx.doi.org/10.1007/s11148-009-9125-8.
Der volle Inhalt der QuelleVarrik, N. M. „HEAT-RESISTANT FIBERS AND HEAT AND SOUND INSULATING FIREPROOF MATERIALS“. Proceedings of VIAM, Nr. 6 (Juli 2014): 7. http://dx.doi.org/10.18577/2307-6046-2014-0-6-7-7.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Shubei. „Review of heat resistant concrete“. Journal of Physics: Conference Series 2608, Nr. 1 (01.10.2023): 012014. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2608/1/012014.
Der volle Inhalt der QuelleSitnikov, Ilya, Dmitry Maksimov, Vladimir Batrakov und Yury Boronnikov. „DEVELOPMENT OF A HEAT-RESISTANT THERMOBARRIER COATING FOR PARTS OF GAS TURBINE ENGINES AND GAS TURBINE PLANTS“. Perm National Research Polytechnic University Aerospace Engineering Bulletin, Nr. 68 (2022): 5–10. http://dx.doi.org/10.15593/2224-9982/2022.68.01.
Der volle Inhalt der QuelleKhLYSTOV, A. I., M. V. KONNOV, A. V. VLASOV und E. A. ChERNOVA. „INORQANIC HIAT RESISTANT INDUSTRIALWORSES AS RAW WABERTAL BASE FOR MANUFACTUREOF FARE RESISTANT KILN MATERIALS“. Urban construction and architecture 1, Nr. 4 (15.12.2011): 87–92. http://dx.doi.org/10.17673/vestnik.2011.04.17.
Der volle Inhalt der QuelleHamano, Shuji, Tomotaka Nagashima, Toshiharu Noda und Michio Okabe. „Corrosion and Heat Resistant Materials. Development of Iron-based Heat Resistant Super Alloy for Fasteners.“ DENKI-SEIKO[ELECTRIC FURNACE STEEL] 67, Nr. 2 (1996): 95–101. http://dx.doi.org/10.4262/denkiseiko.67.95.
Der volle Inhalt der QuelleIshikawa, Toshihiro. „Heat-Resistant Inorganic Fibers“. Advances in Science and Technology 89 (Oktober 2014): 129–38. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ast.89.129.
Der volle Inhalt der QuelleKoyama, Tohru, Katuo Sugawara, Chikasi Kanno, Syouichi Maruyama und Yoshikiyo Kashiwamura. „High-performance heat resistant insulation materials for coils“. High Performance Polymers 7, Nr. 3 (Juni 1995): 325–36. http://dx.doi.org/10.1088/0954-0083/7/3/009.
Der volle Inhalt der QuelleDushin, Yu A., A. V. Zheldubovskii, E. G. Ivashko, N. A. Medvedev, V. A. Petrov und A. D. Pogrebnyak. „Fatigue resistance of the heat-resistant alloy KhN55MVTs“. Strength of Materials 22, Nr. 7 (Juli 1990): 1037–41. http://dx.doi.org/10.1007/bf00767554.
Der volle Inhalt der QuelleAdaskina, A. M., S. N. Grigoriev, A. A. Vereschaka, A. S. Vereschaka und V. V. Kashirtsev. „Cemented Carbides for Machining of Heat-Resistant Materials“. Advanced Materials Research 628 (Dezember 2012): 37–42. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.628.37.
Der volle Inhalt der QuelleBorodulin, A. S., A. N. Kallinikov, I. P. Storozhuk, V. M. Alekseev und A. G. Tereshkov. „Heat-resistant constructional materials based on thermoplastic polysulfones“. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 971 (01.12.2020): 032050. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/971/3/032050.
Der volle Inhalt der QuelleIvanov, Vitaly, Alyona Wozniak und Anton Yegorov. „Heat-Resistant Composite Materials Based on Polyimide Matrix“. Oriental Journal of Chemistry 32, Nr. 6 (18.12.2016): 3155–64. http://dx.doi.org/10.13005/ojc/320638.
Der volle Inhalt der QuelleRonkin, G. M., und Yu O. Andriasyan. „New Corrosion- and Heat-Resistant Elastic Polymeric Materials“. International Polymer Science and Technology 30, Nr. 6 (Juni 2003): 3–11. http://dx.doi.org/10.1177/0307174x0303000602.
Der volle Inhalt der QuelleKotukhova, A. M., A. M. Ivanitskii, L. I. Boiko, O. V. Tomchani und S. A. Dolmatov. „Heat-Resistant Epoxy–Imide Binder for Composite Materials“. International Polymer Science and Technology 34, Nr. 10 (Oktober 2007): 7–10. http://dx.doi.org/10.1177/0307174x0703401002.
Der volle Inhalt der QuelleDanielewski, Hubert, und Włodzimierz Zowczak. „Problems of laser welding of heat resistant materials“. Mechanik, Nr. 12 (Dezember 2016): 1844–48. http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.12.576.
Der volle Inhalt der QuelleKolesnikov, S. A., B. Ya Kokushkin und G. A. Kravetskii. „Heat-resistant carbon-ceramic materials in metallurgical engineering“. Metallurgist 40, Nr. 6 (Juni 1996): 90–94. http://dx.doi.org/10.1007/bf02340810.
Der volle Inhalt der QuelleHuo, Shuhai, und Bernhard Mais. „Characteristics of heat resistant nanoquasicrystalline PM aluminum materials“. Metal Powder Report 72, Nr. 1 (Januar 2017): 45–50. http://dx.doi.org/10.1016/j.mprp.2016.07.003.
Der volle Inhalt der QuelleDurgadevi, S., K. Udhayakumar, M. Praveen, R. Krishnakumar, N. Natarajan, A. Jayaraman und M. Vasudevan. „Lightweight Heat Resistant Concrete Panels Using Recycled Materials“. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1130, Nr. 1 (01.01.2023): 012010. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/1130/1/012010.
Der volle Inhalt der QuelleKrutko, E. T., A. S. Antonov, A. N. Lesun und V. A. Struk. „Composite heat-resistant materials based on thermoplastic matrices“. Processes of Petrochemistry and Oil Refining, si1 (2024): 23. http://dx.doi.org/10.62972/1726-4685.si2024.1.23.
Der volle Inhalt der QuelleBikulov, Rinat. „Research of materials of Fe-C-Si and Fe-C-Al systems“. MATEC Web of Conferences 298 (2019): 00092. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201929800092.
Der volle Inhalt der QuelleKhlystov, A. I., T. V. Sheina, V. I. Stotskaya und V. O. Nikolin. „Heat-resistant concretes resistant in aggressive media“. Refractories 34, Nr. 9-10 (September 1993): 473–76. http://dx.doi.org/10.1007/bf01295027.
Der volle Inhalt der QuelleAliev, Az A., V. N. Zimin, V. A. Tovstonog und V. I. Tomak. „A Wedge witha Heat-Resistant Lining in a High-Speed Airflow: Comparative Estimate of the Thermal State“. Herald of the Bauman Moscow State Technical University. Series Mechanical Engineering, Nr. 1 (140) (März 2022): 4–23. http://dx.doi.org/10.18698/0236-3941-2022-1-4-23.
Der volle Inhalt der QuelleKondrashov, E. K. „Heat-Resistant Coatings of Heat-Shielding Tiles“. Inorganic Materials: Applied Research 12, Nr. 1 (Januar 2021): 177–80. http://dx.doi.org/10.1134/s2075113321010202.
Der volle Inhalt der QuelleRemnev, V. V. „Heat-resistant mixtures for heat-shielding coverings“. Refractories 36, Nr. 5 (Mai 1995): 152–53. http://dx.doi.org/10.1007/bf02306344.
Der volle Inhalt der QuelleTukhareli, V. D., E. E. Gnedash und A. V. Tukhareli. „Heat-Resistant Composite Materials Based on Secondary Material Resources“. Solid State Phenomena 299 (Januar 2020): 287–92. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.299.287.
Der volle Inhalt der QuelleShchepetov, Vitalii, Svitlana Kovtun, Serhii Kharchenko und Oleg Nazarenko. „Formation of nanogetherogenic materials with increased characteristics of heat resistance“. Problems of General Energy 2022, Nr. 1-2 (22.05.2022): 97–104. http://dx.doi.org/10.15407/pge2022.01-02.097.
Der volle Inhalt der QuelleVereschaka, A. A., A. S. Vereschaka und A. I. Anikeev. „Carbide Tools with Nano-Dispersed Coating for High-Performance Cutting of Hard-to-Cut Materials“. Advanced Materials Research 871 (Dezember 2013): 164–70. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.871.164.
Der volle Inhalt der QuelleUda, Nobuhide, Kousei Ono und Tadashi Nagayasu. „OS14-2-4 Mode-I Interlaminar Fracture Behavior of Heat-Resistant Composite Materials at High Temperature“. Abstracts of ATEM : International Conference on Advanced Technology in Experimental Mechanics : Asian Conference on Experimental Mechanics 2007.6 (2007): _OS14–2–4——_OS14–2–4—. http://dx.doi.org/10.1299/jsmeatem.2007.6._os14-2-4-.
Der volle Inhalt der QuelleSemenova, S. N., und A. M. Chaykun. „HIGHLY HEAT-RESISTANT SILICONE RUBBER COMPOSITIONS (review)“. Proceedings of VIAM, Nr. 11 (2020): 31–37. http://dx.doi.org/10.18577/2307-6046-2020-0-11-31-37.
Der volle Inhalt der QuelleNoda, Toshiharu, Michio Okabe und Susumu Isobe. „Corrosion and Heat Resistant Materials. Development of High Performance Heat Resistant Near-Alpha Titanium Alloy Compressor Disk.“ DENKI-SEIKO[ELECTRIC FURNACE STEEL] 67, Nr. 2 (1996): 103–7. http://dx.doi.org/10.4262/denkiseiko.67.103.
Der volle Inhalt der QuelleGetsov, L. B., A. I. Rybnikov, I. S. Malashenko, K. Yu Yakovchuk, Yu P. Belolipetskii und V. N. Torgov. „The fatigue resistance of heat resistant alloys with coatings“. Strength of Materials 22, Nr. 5 (Mai 1990): 685–91. http://dx.doi.org/10.1007/bf00806269.
Der volle Inhalt der QuelleTakeyama, Masao. „Recent Trends and Future Prospects on Heat Resistant Metallic Materials“. Materia Japan 56, Nr. 3 (2017): 145–50. http://dx.doi.org/10.2320/materia.56.145.
Der volle Inhalt der QuelleLymar’, O. „Increasing the efficiency processing of heat-resistant steels in conditions of continuous turning“. UKRAINIAN BLACK SEA REGION AGRARIAN SCIENCE 107, Nr. 3 (2020): 113–20. http://dx.doi.org/10.31521/2313-092x/2020-3(107)-14.
Der volle Inhalt der QuelleDyankova, T. Yu, A. V. Ostanen und N. S. Fjodorova. „Coloring Heat-Resistant Textiles“. Fibre Chemistry 50, Nr. 4 (November 2018): 345–48. http://dx.doi.org/10.1007/s10692-019-09987-2.
Der volle Inhalt der QuelleShishelova, Tamara I., Vadim V. Fedchishin und Mikhail A. Khramovskih. „Heat-Resistant Composite Materials on the Base of Mica and Glass“. Solid State Phenomena 316 (April 2021): 46–50. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.316.46.
Der volle Inhalt der QuelleKudryavtsev, P. G. „Properties of porous heat-resistant composition materials. Part I“. Nanotechnologies in Construction A Scientific Internet-Journal 11, Nr. 6 (29.12.2019): 623–39. http://dx.doi.org/10.15828/2075-8545-2019-11-6-623-639.
Der volle Inhalt der QuelleKudryavtsev, P. G. „Properties of porous heat-resistant composition materials. Part II“. Nanotechnologies in Construction A Scientific Internet-Journal 12, Nr. 1 (28.02.2020): 15–20. http://dx.doi.org/10.15828/2075-8545-2020-12-1-15-20.
Der volle Inhalt der QuelleYOSHIZU, Hiroshi, Kiyoshi IJIMA, Mitsutane FUJITA und Kohmei HALADA. „Evaluation from the Environmental Conformity of Heat-Resistant Materials“. Journal of the Society of Materials Science, Japan 59, Nr. 5 (2010): 354–59. http://dx.doi.org/10.2472/jsms.59.354.
Der volle Inhalt der QuelleRogozhina, L. G., M. V. Kuz’min, V. A. Ignat’ev, O. A. Kolyamshin und N. I. Kol’tsov. „Frost- and heat-resistant composite materials based on polyurethanes“. Russian Journal of Applied Chemistry 87, Nr. 7 (Juli 2014): 957–65. http://dx.doi.org/10.1134/s1070427214070180.
Der volle Inhalt der QuelleTADA, Yasuo. „Heat Resistant Structure in Aerospace Plane and Functionally Materials.“ Journal of the Japan Society for Aeronautical and Space Sciences 40, Nr. 461 (1992): 315–25. http://dx.doi.org/10.2322/jjsass1969.40.315.
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