Zeitschriftenartikel zum Thema „Macroscale superlubricity“
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Urbakh, Michael. „Towards macroscale superlubricity“. Nature Nanotechnology 8, Nr. 12 (03.11.2013): 893–94. http://dx.doi.org/10.1038/nnano.2013.244.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Zhenyu, Yuefeng Du, Siling Huang, Fanning Meng, Leilei Chen, Wenxiang Xie, Keke Chang et al. „Macroscale Superlubricity: Macroscale Superlubricity Enabled by Graphene‐Coated Surfaces (Adv. Sci. 4/2020)“. Advanced Science 7, Nr. 4 (Februar 2020): 2070023. http://dx.doi.org/10.1002/advs.202070023.
Der volle Inhalt der QuelleBerman, D., S. A. Deshmukh, S. K. R. S. Sankaranarayanan, A. Erdemir und A. V. Sumant. „Macroscale superlubricity enabled by graphene nanoscroll formation“. Science 348, Nr. 6239 (14.05.2015): 1118–22. http://dx.doi.org/10.1126/science.1262024.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Zhenyu, Yuefeng Du, Siling Huang, Fanning Meng, Leilei Chen, Wenxiang Xie, Keke Chang et al. „Macroscale Superlubricity Enabled by Graphene‐Coated Surfaces“. Advanced Science 7, Nr. 4 (19.01.2020): 1903239. http://dx.doi.org/10.1002/advs.201903239.
Der volle Inhalt der QuelleHan, Tianyi, Chenhui Zhang und Jianbin Luo. „Macroscale Superlubricity Enabled by Hydrated Alkali Metal Ions“. Langmuir 34, Nr. 38 (03.09.2018): 11281–91. http://dx.doi.org/10.1021/acs.langmuir.8b01722.
Der volle Inhalt der QuelleMa, Qiang, Tao He, Arman Mohammad Khan, Q. Wang und Yip-Wah Chung. „Achieving macroscale liquid superlubricity using glycerol aqueous solutions“. Tribology International 160 (August 2021): 107006. http://dx.doi.org/10.1016/j.triboint.2021.107006.
Der volle Inhalt der QuelleReddyhoff, Tom, James P. Ewen, Pushkar Deshpande, Mark D. Frogley, Mark D. Welch und Wren Montgomery. „Macroscale Superlubricity and Polymorphism of Long-Chain n-Alcohols“. ACS Applied Materials & Interfaces 13, Nr. 7 (10.02.2021): 9239–51. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.0c21918.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Yu, Hui Mei, Peng Chang, Yubo Yang, Weifeng Huang, Ying Liu, Laifei Cheng und Litong Zhang. „3D-Printed Topological MoS2/MoSe2 Heterostructures for Macroscale Superlubricity“. ACS Applied Materials & Interfaces 13, Nr. 29 (19.07.2021): 34984–95. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.1c09524.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Yanfei, Jinjin Li, Xiangyu Ge, Shuang Yi, Hongdong Wang, Yuhong Liu und Jianbin Luo. „Macroscale Superlubricity Achieved on the Hydrophobic Graphene Coating with Glycerol“. ACS Applied Materials & Interfaces 12, Nr. 16 (01.04.2020): 18859–69. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.0c01515.
Der volle Inhalt der QuelleMa, Qiang, Shijian Wang und Guangneng Dong. „Macroscale liquid superlubricity achieved with mixtures of fructose and diols“. Wear 484-485 (November 2021): 204037. http://dx.doi.org/10.1016/j.wear.2021.204037.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Zhongnan, Jinjin Li, Yuhong Liu und Jianbin Luo. „Macroscale superlubricity achieved between zwitterionic copolymer hydrogel and sapphire in water“. Materials & Design 188 (März 2020): 108441. http://dx.doi.org/10.1016/j.matdes.2019.108441.
Der volle Inhalt der QuelleRen, Xiaoyong, Xiao Yang, Guoxin Xie und Jianbin Luo. „Black Phosphorus Quantum Dots in Aqueous Ethylene Glycol for Macroscale Superlubricity“. ACS Applied Nano Materials 3, Nr. 5 (27.04.2020): 4799–809. http://dx.doi.org/10.1021/acsanm.0c00841.
Der volle Inhalt der QuelleTang, Gongbin, Zhibin Wu, Fenghua Su, Haidou Wang, Xing Xu, Qiang Li, Guozheng Ma und Paul K. Chu. „Macroscale Superlubricity on Engineering Steel in the Presence of Black Phosphorus“. Nano Letters 21, Nr. 12 (02.06.2021): 5308–15. http://dx.doi.org/10.1021/acs.nanolett.1c01437.
Der volle Inhalt der QuelleSaravanan, Prabakaran, Roman Selyanchyn, Hiroyoshi Tanaka, Durgesh Darekar, Aleksandar Staykov, Shigenori Fujikawa, Stephen Matthew Lyth und Joichi Sugimura. „Macroscale Superlubricity of Multilayer Polyethylenimine/Graphene Oxide Coatings in Different Gas Environments“. ACS Applied Materials & Interfaces 8, Nr. 40 (28.09.2016): 27179–87. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.6b06779.
Der volle Inhalt der QuelleYi, Shuang, Jinjin Li, Yanfei Liu, Xiangyu Ge, Jie Zhang und Jianbin Luo. „In-situ formation of tribofilm with Ti3C2Tx MXene nanoflakes triggers macroscale superlubricity“. Tribology International 154 (Februar 2021): 106695. http://dx.doi.org/10.1016/j.triboint.2020.106695.
Der volle Inhalt der QuelleGe, Xiangyu, Jinjin Li, Rui Luo, Chenhui Zhang und Jianbin Luo. „Macroscale Superlubricity Enabled by the Synergy Effect of Graphene-Oxide Nanoflakes and Ethanediol“. ACS Applied Materials & Interfaces 10, Nr. 47 (02.11.2018): 40863–70. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.8b14791.
Der volle Inhalt der QuelleHan, Tianyi, Chenhui Zhang, Xinchun Chen, Jinjin Li, Weiqi Wang und Jianbin Luo. „Contribution of a Tribo-Induced Silica Layer to Macroscale Superlubricity of Hydrated Ions“. Journal of Physical Chemistry C 123, Nr. 33 (18.07.2019): 20270–77. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcc.9b03762.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Jinjin, Xiangyu Ge und Jianbin Luo. „Random occurrence of macroscale superlubricity of graphite enabled by tribo-transfer of multilayer graphene nanoflakes“. Carbon 138 (November 2018): 154–60. http://dx.doi.org/10.1016/j.carbon.2018.06.001.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Yanfei, Jianfeng Li, Jinjin Li, Shuang Yi, Xiangyu Ge, Xin Zhang und Jianbin Luo. „Shear-Induced Interfacial Structural Conversion Triggers Macroscale Superlubricity: From Black Phosphorus Nanoflakes to Phosphorus Oxide“. ACS Applied Materials & Interfaces 13, Nr. 27 (30.06.2021): 31947–56. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.1c04664.
Der volle Inhalt der QuelleYi, Shuang, Xinchun Chen, Jinjin Li, Yanfei Liu, Songlin Ding und Jianbin Luo. „Macroscale superlubricity of Si-doped diamond-like carbon film enabled by graphene oxide as additives“. Carbon 176 (Mai 2021): 358–66. http://dx.doi.org/10.1016/j.carbon.2021.01.147.
Der volle Inhalt der QuelleGe, Xiangyu, Jinjin Li, Hongdong Wang, Chenhui Zhang, Yuhong Liu und Jianbin Luo. „Macroscale superlubricity under extreme pressure enabled by the combination of graphene-oxide nanosheets with ionic liquid“. Carbon 151 (Oktober 2019): 76–83. http://dx.doi.org/10.1016/j.carbon.2019.05.070.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Panpan, Li Ji, Hongxuan Li, Lei Chen, Xiaohong Liu, Huidi Zhou und Jianmin Chen. „Role of nanoparticles in achieving macroscale superlubricity of graphene/nano-SiO2 particle composites“. Friction, 17.08.2021. http://dx.doi.org/10.1007/s40544-021-0532-2.
Der volle Inhalt der QuelleGao, Kai, Bin Wang, Asghar Shirani, Qiuying Chang und Diana Berman. „Macroscale Superlubricity Accomplished by Sb2O3-MSH/C Under High Temperature“. Frontiers in Chemistry 9 (15.04.2021). http://dx.doi.org/10.3389/fchem.2021.667878.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Panpan, Pengfei Ju, Li Ji, Hongxuan Li, Xiaohong Liu, Lei Chen, Huidi Zhou und Jianmin Chen. „Toward Robust Macroscale Superlubricity on Engineering Steel Substrate“. Advanced Materials, 26.07.2020, 2002039. http://dx.doi.org/10.1002/adma.202002039.
Der volle Inhalt der QuelleGe, Xiangyu, Jinjin Li und Jianbin Luo. „Macroscale Superlubricity Achieved With Various Liquid Molecules: A Review“. Frontiers in Mechanical Engineering 5 (05.02.2019). http://dx.doi.org/10.3389/fmech.2019.00002.
Der volle Inhalt der Quelle„Macroscale Superlubricity Enabled By Ensembles of Graphene on Diamond Nanoscrolls“. ECS Meeting Abstracts, 2016. http://dx.doi.org/10.1149/ma2016-02/8/1059.
Der volle Inhalt der QuelleBerman, Diana, Badri Narayanan, Mathew J. Cherukara, Subramanian K. R. S. Sankaranarayanan, Ali Erdemir, Alexander Zinovev und Anirudha V. Sumant. „Operando tribochemical formation of onion-like-carbon leads to macroscale superlubricity“. Nature Communications 9, Nr. 1 (21.03.2018). http://dx.doi.org/10.1038/s41467-018-03549-6.
Der volle Inhalt der QuelleAndroulidakis, Charalampos, Emmanuel N. Koukaras, George Paterakis, George Trakakis und Costas Galiotis. „Tunable macroscale structural superlubricity in two-layer graphene via strain engineering“. Nature Communications 11, Nr. 1 (27.03.2020). http://dx.doi.org/10.1038/s41467-020-15446-y.
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