Zeitschriftenartikel zum Thema „Liquid miscibility gap“
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Janovszky, Dóra, und Kinga Tomolya. „Designing Amorphous/Crystalline Composites by Liquid-Liquid Phase Separation“. Materials Science Forum 790-791 (Mai 2014): 473–78. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.790-791.473.
Der volle Inhalt der QuelleHong, S. Y., W. H. Guo und H. W. Kui. „Metastable liquid miscibility gap in Pd–Si and its glass-forming ability: Part III“. Journal of Materials Research 14, Nr. 9 (September 1999): 3668–72. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.1999.0495.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Zhong Yuan, Jie He, Bai Jun Yang, Hong Xiang Jiang, Jiu Zhou Zhao, Tong Min Wang und Hong Ri Hao. „Liquid Phase Separation and Dual Glassy Structure Formation of Designed Zr-Ce-Co-Cu Alloys“. Materials Science Forum 849 (März 2016): 100–106. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.849.100.
Der volle Inhalt der QuellePlevachuk, Yu, V. Filippov, V. Kononenko, P. Popel, A. Rjabina, V. Sidorov und V. Sklyarchuk. „Investigation of the miscibility gap region in liquid Ga–Pb alloys“. International Journal of Materials Research 94, Nr. 9 (01.09.2003): 1034–39. http://dx.doi.org/10.1515/ijmr-2003-0187.
Der volle Inhalt der QuelleSun, Xiao Jun, Jie He und Jiu Zhou Zhao. „Microstructure Formation and Nanoindentation Behavior of Rapidly Solidified Cu-Fe-Zr Immiscible Alloys“. Materials Science Forum 993 (Mai 2020): 39–44. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.993.39.
Der volle Inhalt der QuellePlevachuk, Yu, V. Didoukh und B. Sokolovskii. „The miscibility gap region in liquid ternary alloys“. Journal of Non-Crystalline Solids 250-252 (August 1999): 325–28. http://dx.doi.org/10.1016/s0022-3093(99)00257-4.
Der volle Inhalt der QuelleLeshchenko, Egor D., und Jonas Johansson. „Surface energy driven miscibility gap suppression during nucleation of III–V ternary alloys“. CrystEngComm 23, Nr. 31 (2021): 5284–92. http://dx.doi.org/10.1039/d1ce00743b.
Der volle Inhalt der QuelleTang, C., Y. Du, H. Xu, S. Hao und L. Zhang. „Study on the nonexistence of liquid miscibility gap in the Ce-Mn system“. Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy 43, Nr. 1 (2007): 21–28. http://dx.doi.org/10.2298/jmmb0701021t.
Der volle Inhalt der QuelleShim, Jae-Hyeok, Hyung-Nae Lee, Heon Phil Ha, Young Whan Cho und Eui-Pak Yoon. „Liquid miscibility gap in the Al–Pb–Sn system“. Journal of Alloys and Compounds 327, Nr. 1-2 (August 2001): 270–74. http://dx.doi.org/10.1016/s0925-8388(01)01426-8.
Der volle Inhalt der QuellePlevachuk, Yu, V. Didoukh und B. Sokolovskii. „The miscibility gap region in liquid metal-chalcogen alloys“. Journal of Molecular Liquids 93, Nr. 1-3 (September 2001): 225–28. http://dx.doi.org/10.1016/s0167-7322(01)00234-3.
Der volle Inhalt der QuelleCuriotto, S., R. Greco, N. H. Pryds, E. Johnson und L. Battezzati. „The liquid metastable miscibility gap in Cu-based systems“. Fluid Phase Equilibria 256, Nr. 1-2 (August 2007): 132–36. http://dx.doi.org/10.1016/j.fluid.2006.10.003.
Der volle Inhalt der QuellePlevachuk, Yu, V. Didoukh und B. Sokolovskii. „Miscibility gap and liquid-liquid equilibrium in the system In-Tl-Se“. Journal of Phase Equilibria 20, Nr. 4 (Juli 1999): 404–6. http://dx.doi.org/10.1361/105497199770340932.
Der volle Inhalt der QuelleDidoukh, V., B. Sokolovskii und Yu Plevachuk. „The miscibility gap region and properties of liquid ternary alloys“. Journal of Physics: Condensed Matter 9, Nr. 16 (21.04.1997): 3343–47. http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/9/16/006.
Der volle Inhalt der QuelleKozieł, T., Z. Kȩdzierski, A. Zielińska-Lipiec und J. Latuch. „The microstructure of melt-spun alloys with liquid miscibility gap“. Journal of Physics: Conference Series 144 (01.01.2009): 012093. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/144/1/012093.
Der volle Inhalt der QuelleNie, Y. X., und H. W. Kui. „On the metastable liquid miscibility gap in Pd-Ni-P“. Journal of Non-Crystalline Solids 518 (August 2019): 113–17. http://dx.doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2019.01.040.
Der volle Inhalt der QuelleKOZIEŁ, T., Z. KĘDZIERSKI, A. ZIELIŃSKA-LIPIEC, J. LATUCH und G. CIEŚLAK. „TEM studies of melt-spun alloys with liquid miscibility gap“. Journal of Microscopy 237, Nr. 3 (März 2010): 267–70. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2818.2009.03240.x.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Dong Ik, und Reza Abbaschian. „The metastable liquid miscibility gap in Cu-Co-Fe alloys“. Journal of Phase Equilibria 21, Nr. 1 (Januar 2000): 25–31. http://dx.doi.org/10.1361/105497100770340381.
Der volle Inhalt der QuelleBhansali, Ameet S., und A. K. Mallik. „Calculation of liquid miscibility gap in cd — pb — zn system“. Calphad 11, Nr. 2 (April 1987): 117–26. http://dx.doi.org/10.1016/0364-5916(87)90003-4.
Der volle Inhalt der QuelleJanovszky, D., K. Tomolya, A. Sycheva und G. Kaptay. „Stable miscibility gap in liquid Cu–Zr–Ag ternary alloy“. Journal of Alloys and Compounds 541 (November 2012): 353–58. http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2012.07.015.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Z. M., Jianrong Gao, F. Li, Y. K. Zhang, Y. P. Wang und M. Kolbe. „On the metastable miscibility gap in liquid Cu–Cr alloys“. Journal of Materials Science 44, Nr. 14 (Juli 2009): 3793–99. http://dx.doi.org/10.1007/s10853-009-3511-y.
Der volle Inhalt der QuelleZhu, Chao Fan, Shi Dong Lin, Jiang Wang, Mao Hua Rong, Guang Hui Rao und Huai Ying Zhou. „Thermodynamic Re-Assessment of the Mn-La Binary System“. Materials Science Forum 850 (März 2016): 21–26. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.850.21.
Der volle Inhalt der QuelleSuzuki, Masanori, und Toshihiro Tanaka. „Thermodynamic Prediction of Spinodal Decomposition in Multi-component Silicate Glass for Design of Functional Porous Glass Materials“. High Temperature Materials and Processes 31, Nr. 4-5 (30.10.2012): 323–28. http://dx.doi.org/10.1515/htmp-2012-0086.
Der volle Inhalt der QuelleHübner, Martin, und Mirjana Minceva. „Microfluidics approach for determination of the miscibility gap of multicomponent liquid-liquid systems“. Experimental Thermal and Fluid Science 112 (April 2020): 109971. http://dx.doi.org/10.1016/j.expthermflusci.2019.109971.
Der volle Inhalt der QuelleLeshchenko, Egor D., und Jonas Johansson. „Role of Thermodynamics and Kinetics in the Composition of Ternary III-V Nanowires“. Nanomaterials 10, Nr. 12 (18.12.2020): 2553. http://dx.doi.org/10.3390/nano10122553.
Der volle Inhalt der QuelleFrolkova, Anastasia V. „Topological Invariants of Vapor–Liquid, Vapor–Liquid–Liquid and Liquid–Liquid Phase Diagrams“. Entropy 23, Nr. 12 (10.12.2021): 1666. http://dx.doi.org/10.3390/e23121666.
Der volle Inhalt der QuelleZemb, Thomas, Rose Rosenberg, Stjepan Marčelja, Dirk Haffke, Jean-François Dufrêche, Werner Kunz, Dominik Horinek und Helmut Cölfen. „Phase separation of binary mixtures induced by soft centrifugal fields“. Physical Chemistry Chemical Physics 23, Nr. 14 (2021): 8261–72. http://dx.doi.org/10.1039/d0cp01527j.
Der volle Inhalt der QuellePlevachuk, Yu, V. Filippov, V. Kononenko, P. Popel, A. Rjabina, V. Sidorov und V. Sklyarchuk. „Investigation of the miscibility gap region in liquid Ga–Pb alloys“. Zeitschrift für Metallkunde 94, Nr. 9 (September 2003): 1034–39. http://dx.doi.org/10.3139/146.031034.
Der volle Inhalt der QuellePlevachuk, Yu O., V. M. Sklyarchuk, O. D. Alekhin und L. A. Bulavin. „Viscosity of liquid Ga-Pb alloys in the miscibility gap region“. Journal of Physical Studies 9, Nr. 4 (2005): 333–36. http://dx.doi.org/10.30970/jps.09.333.
Der volle Inhalt der QuelleMaruyama, K., H. Hoshino, H. Ikemoto, T. Miyanaga und H. Endo. „Local structure of liquid Rb–Se mixtures near the miscibility gap“. Journal of Non-Crystalline Solids 353, Nr. 32-40 (Oktober 2007): 3017–21. http://dx.doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2007.05.032.
Der volle Inhalt der QuelleGránásy, L., und L. Ratke. „Homogeneous nucleation within the liquid miscibility gap of Zn-Pb alloys“. Scripta Metallurgica et Materialia 28, Nr. 11 (Juni 1993): 1329–34. http://dx.doi.org/10.1016/0956-716x(93)90477-a.
Der volle Inhalt der QuelleCuriotto, Stefano, Livio Battezzati, Erik Johnson, Mauro Palumbo und Nini Pryds. „The liquid metastable miscibility gap in the Cu–Co–Fe system“. Journal of Materials Science 43, Nr. 9 (Mai 2008): 3253–58. http://dx.doi.org/10.1007/s10853-008-2540-2.
Der volle Inhalt der QuelleTaglialavore, A. P., W. M. Kriven und S. H. Risbud. „Microstructural development of rapidly solidified, phase-separated SiO2-Al2O3 glass“. Proceedings, annual meeting, Electron Microscopy Society of America 44 (August 1986): 442–43. http://dx.doi.org/10.1017/s042482010014378x.
Der volle Inhalt der QuellePlevachuk, Yu, V. Didoukh und B. Sokolovskii. „The miscibility gap region and liquid–liquid equilibrium in immiscible In–Tl–Te alloys“. Journal of Alloys and Compounds 274, Nr. 1-2 (Juni 1998): 206–8. http://dx.doi.org/10.1016/s0925-8388(98)00554-4.
Der volle Inhalt der QuelleManasijevic, Dragan, Dragana Zivkovic, Iwao Katayama und Zivan Zivkovic. „Calculation of activities in some gallium-based systems with a miscibility gap“. Journal of the Serbian Chemical Society 68, Nr. 8-9 (2003): 665–75. http://dx.doi.org/10.2298/jsc0309665m.
Der volle Inhalt der QuelleKolbe, M., und J. R. Gao. „Liquid phase separation of Co–Cu alloys in the metastable miscibility gap“. Materials Science and Engineering: A 413-414 (Dezember 2005): 509–13. http://dx.doi.org/10.1016/j.msea.2005.08.170.
Der volle Inhalt der QuelleSanloup, C., und Y. Fei. „Closure of the Fe–S–Si liquid miscibility gap at high pressure“. Physics of the Earth and Planetary Interiors 147, Nr. 1 (Oktober 2004): 57–65. http://dx.doi.org/10.1016/j.pepi.2004.06.008.
Der volle Inhalt der QuelleLau, M. T., S. Lan, Y. L. Yip und H. W. Kui. „A metastable liquid state miscibility gap in undercooled Pd–Ni–P melts“. Journal of Non-Crystalline Solids 358, Nr. 18-19 (September 2012): 2667–73. http://dx.doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2012.06.022.
Der volle Inhalt der QuellePlevachuk, Yu, V. Sklyarchuk, O. Alekhin und O. Bilous. „Viscosity of liquid binary Pb–Zn alloys in the miscibility gap region“. Journal of Non-Crystalline Solids 391 (Mai 2014): 12–16. http://dx.doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2014.03.004.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, W. Z., Z. D. Wu, Y. F. Lo und H. W. Kui. „Determination of the complete metastable liquid miscibility gap in Pd–Ni–P“. Journal of Non-Crystalline Solids 432 (Januar 2016): 420–25. http://dx.doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2015.10.042.
Der volle Inhalt der QuellePlevachuk, Yu, V. Sklyarchuk, O. Alekhin und L. Bulavin. „Viscosity of liquid In–Se–Tl alloys in the miscibility gap region“. Journal of Alloys and Compounds 452, Nr. 1 (März 2008): 174–77. http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2006.12.160.
Der volle Inhalt der QuelleTelle, Rainer, Fabian Greffrath und Robert Prieler. „Direct observation of the liquid miscibility gap in the zirconia–silica system“. Journal of the European Ceramic Society 35, Nr. 14 (November 2015): 3995–4004. http://dx.doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2015.07.015.
Der volle Inhalt der QuelleUebber, N., und L. Ratke. „Undercooling and nucleation within the liquid miscibility gap of Zn-Pb alloys“. Scripta Metallurgica et Materialia 25, Nr. 5 (Mai 1991): 1133–37. http://dx.doi.org/10.1016/0956-716x(91)90516-4.
Der volle Inhalt der QuelleOhnuma, I., T. Saegusa, Y. Takaku, C. P. Wang, X. J. Liu, R. Kainuma und K. Ishida. „Microstructural Evolution of Alloy Powder for Electronic Materials with Liquid Miscibility Gap“. Journal of Electronic Materials 38, Nr. 1 (10.09.2008): 2–9. http://dx.doi.org/10.1007/s11664-008-0537-x.
Der volle Inhalt der QuelleInui, M., und S. Takeda. „Structure and thermodynamic properties of liquid BiGa alloys with miscibility gap“. Journal of Non-Crystalline Solids 156-158 (Mai 1993): 153–56. http://dx.doi.org/10.1016/0022-3093(93)90151-m.
Der volle Inhalt der QuelleGrugel, R. N., und Shinwoo Kim. „The role of gravity during solidification processing in systems exhibiting a liquid-liquid miscibility gap“. Advances in Space Research 13, Nr. 7 (Juli 1993): 225–28. http://dx.doi.org/10.1016/0273-1177(93)90376-m.
Der volle Inhalt der QuelleDerimow, Nicholas, und Reza Abbaschian. „Liquid Phase Separation in High-Entropy Alloys—A Review“. Entropy 20, Nr. 11 (20.11.2018): 890. http://dx.doi.org/10.3390/e20110890.
Der volle Inhalt der QuelleKolbe, Matthias, J. R. Gao und S. Reutzel. „Solidification of Co-Cu Alloys in the Metastable Miscibility Gap under Low Gravity Conditions“. Materials Science Forum 508 (März 2006): 455–60. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.508.455.
Der volle Inhalt der QuelleIlatovskaia, M., und O. Fabrichnaya. „Liquid Immiscibility and Thermodynamic Assessment of the Al2O3–TiO2–SiO2 System“. Journal of Phase Equilibria and Diffusion 43, Nr. 1 (19.01.2022): 15–31. http://dx.doi.org/10.1007/s11669-021-00935-4.
Der volle Inhalt der QuelleArefiev, Anton V., Anton Shatskiy, Altyna Bekhtenova und Konstantin D. Litasov. „Phonolite-Carbonatite Liquid Immiscibility at 3–6 GPa“. Minerals 13, Nr. 3 (20.03.2023): 443. http://dx.doi.org/10.3390/min13030443.
Der volle Inhalt der QuelleHudon, P. „Disappearance of the Liquid-Liquid Miscibility Gap in the System CaO-MgO-SiO2 at High Pressure“. Mineralogical Magazine 58A, Nr. 1 (1994): 434–35. http://dx.doi.org/10.1180/minmag.1994.58a.1.226.
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