Zeitschriftenartikel zum Thema „MELTING CHARGE“
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Yamada, Ikuya, Hidenobu Etani, Makoto Murakami, Naoaki Hayashi, Takateru Kawakami, Masaichiro Mizumaki, Shigenori Ueda et al. „Charge-Order Melting in Charge-Disproportionated Perovskite CeCu3Fe4O12“. Inorganic Chemistry 53, Nr. 21 (21.10.2014): 11794–801. http://dx.doi.org/10.1021/ic502138v.
Der volle Inhalt der QuelleVasiliu-Doloc, L., S. Rosenkranz, R. Osborn, S. K. Sinha, J. W. Lynn, J. Mesot, O. H. Seeck, G. Preosti, A. J. Fedro und J. F. Mitchell. „Charge Melting and Polaron Collapse inLa1.2Sr1.8Mn2O7“. Physical Review Letters 83, Nr. 21 (22.11.1999): 4393–96. http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.83.4393.
Der volle Inhalt der QuelleCohen, Joel, und Andrew Ford. „Charge Melting of Liposome Colloidal Crystals“. Biophysical Journal 116, Nr. 3 (Februar 2019): 507a. http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2018.11.2738.
Der volle Inhalt der QuelleKobayashi, Hisao, Yutaka Kazekami, Nobuhiko Sakai, Yasuo Ohishi, Makoto Shirakawa und Aakira Ochiai. „Pressure-induced melting of charge order in Eu4As3without structural change“. Journal of Physics: Condensed Matter 20, Nr. 41 (18.09.2008): 415217. http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/20/41/415217.
Der volle Inhalt der QuelleYamada, Ikuya, und et al et al. „ChemInform Abstract: Charge-Order Melting in Charge-Disproportionated Perovskite CeCu3Fe4O12.“ ChemInform 46, Nr. 2 (19.12.2014): no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.201502017.
Der volle Inhalt der QuelleGuloyan, Yu A., K. S. Katkova, T. I. Balandina und A. G. Belyaeva. „Charge redox characteristics and container-glass melting“. Glass and Ceramics 47, Nr. 11 (November 1990): 415–18. http://dx.doi.org/10.1007/bf00677522.
Der volle Inhalt der QuelleRapacioli, Mathias, Nathalie Tarrat und Fernand Spiegelman. „Melting of the Au20Gold Cluster: Does Charge Matter?“ Journal of Physical Chemistry A 122, Nr. 16 (23.03.2018): 4092–98. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpca.7b12522.
Der volle Inhalt der QuelleMakarov, A. N., M. K. Galicheva und A. V. Kuznetsov. „Changing the Arc Efficiency during Melting of a Charge in Arc Steel Melting Furnaces“. Materials Science Forum 870 (September 2016): 441–45. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.870.441.
Der volle Inhalt der QuelleSigarev, E., Y. Lobanov, S. Semiryagin und A. Pohvalitiy. „MODELING THE MELTING OF SCRAP METAL OF DIFFERENT DENSITY IN A BOF SMELTING“. Collection of scholarly papers of Dniprovsk State Technical University (Technical Sciences) 2, Nr. 37 (23.04.2021): 3–8. http://dx.doi.org/10.31319/2519-2884.37.2020.1.
Der volle Inhalt der QuelleLan, X. K., J. M. Khodadadi, P. D. Jones und L. Wang. „Numerical Study of Melting of Large-Diameter Crystals Using an Orbital Solar Concentrator“. Journal of Solar Energy Engineering 117, Nr. 2 (01.05.1995): 67–74. http://dx.doi.org/10.1115/1.2870868.
Der volle Inhalt der QuelleBoczkal, Grzegorz. „Electrons charge concentration and melting point of bcc metals“. Materials Letters 134 (November 2014): 162–64. http://dx.doi.org/10.1016/j.matlet.2014.07.074.
Der volle Inhalt der QuelleSeikh, Md Motin, Valérie Pralong, Vincent Caignaert und Bernard Raveau. „Local Melting of Charge Ordering in CaBaCo4O7by Sr-Doping“. Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie 640, Nr. 6 (27.02.2014): 1141–46. http://dx.doi.org/10.1002/zaac.201300671.
Der volle Inhalt der QuelleLarsen, Amy E., und David G. Grier. „Melting of Metastable Crystallites in Charge-Stabilized Colloidal Suspensions“. Physical Review Letters 76, Nr. 20 (13.05.1996): 3862–65. http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.76.3862.
Der volle Inhalt der QuelleBerenshtein, P. I., und V. P. Il'ina. „Fritmaking (frit melting) during inclined flow of the charge“. Glass and Ceramics 48, Nr. 11 (November 1991): 515–17. http://dx.doi.org/10.1007/bf00676642.
Der volle Inhalt der QuelleDoi, Akira. „?Melting? of ionic charge carriers for conduction in glass“. Journal of Materials Science Letters 8, Nr. 3 (März 1989): 271–72. http://dx.doi.org/10.1007/bf00725494.
Der volle Inhalt der QuelleBoczkal, G. „Melting Point Of Metals In Relation Io Electron Charge Density“. Archives of Metallurgy and Materials 60, Nr. 3 (01.09.2015): 2457–60. http://dx.doi.org/10.1515/amm-2015-0399.
Der volle Inhalt der QuelleAdetunji, Onigbajumo, Seidu Saliu Ojo, Akinlabi Oyetunji und Newton Itua. „Melting Time Prediction Model for Induction Furnace Melting Using Specific Thermal Consumption from Material Charge Approach“. Journal of Minerals and Materials Characterization and Engineering 09, Nr. 01 (2021): 61–74. http://dx.doi.org/10.4236/jmmce.2021.91005.
Der volle Inhalt der QuelleKuvaldin, A. B., Maxim A. Fedin, A. O. Kuleshov und I. Y. Zhmurko. „Development of Relay Control Systems of Power and Temperature Mode of Induction Crucible Furnaces with Use of Physical Modeling“. Materials Science Forum 906 (September 2017): 8–15. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.906.8.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Y. Q., Y. L. Zhu, Z. D. Zhang und J. Aarts. „Defect-induced charge-order melting in thin films of Pr0.5Ca0.5MnO3“. Journal of Applied Physics 101, Nr. 6 (15.03.2007): 063919. http://dx.doi.org/10.1063/1.2710341.
Der volle Inhalt der QuelleLee, S. H., und S.-W. Cheong. „Melting of Quasi-Two-Dimensional Charge Stripes inLa5/3Sr1/3NiO4“. Physical Review Letters 79, Nr. 13 (29.09.1997): 2514–17. http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.79.2514.
Der volle Inhalt der QuelleItou, T., K. Miyagawa, K. Kanoda, K. Hiraki, T. Takahashi, K. Murata und T. Matsumoto. „Melting of charge order in (DI-DCNQI)2Ag by pressure“. Synthetic Metals 154, Nr. 1-3 (September 2005): 273–76. http://dx.doi.org/10.1016/j.synthmet.2005.07.071.
Der volle Inhalt der QuelleBaker, M. B., und J. G. Dash. „Charge transfer in thunderstorms and the surface melting of ice“. Journal of Crystal Growth 97, Nr. 3-4 (Oktober 1989): 770–76. http://dx.doi.org/10.1016/0022-0248(89)90581-2.
Der volle Inhalt der QuelleAnuradha, K. N., S. S. Rao und S. V. Bhat. „Complete 'Melting' of Charge Order in Hydrothermally Grown Pr0.57Ca0.41Ba0.02MnO3 Nanowires“. Journal of Nanoscience and Nanotechnology 7, Nr. 6 (01.06.2007): 1775–78. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2007.713.
Der volle Inhalt der QuelleChen, C. H., S. Mori und S.-W. Cheong. „Anomalous Melting Transition of the Charge-Ordered State in Manganites“. Physical Review Letters 83, Nr. 23 (06.12.1999): 4792–95. http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.83.4792.
Der volle Inhalt der QuellePankova, N. A., S. I. Markov, N. A. Mamina, L. Ya Levitin, T. I. Shitova und V. S. Eroshenko. „Melting behavior in a hydrothermal charge for opaque optical glass“. Glass and Ceramics 45, Nr. 5 (Mai 1988): 175–78. http://dx.doi.org/10.1007/bf00674714.
Der volle Inhalt der QuelleEriksson, L., und B. Alm. „Characterization of Activated Sludge and Conditioning with Cationic Polyelectrolytes“. Water Science and Technology 28, Nr. 1 (01.07.1993): 203–12. http://dx.doi.org/10.2166/wst.1993.0048.
Der volle Inhalt der QuelleBrooker, R. A., Z. Du, J. D. Blundy, S. P. Kelley, N. L. Allan, B. J. Wood, E. M. Chamorro, J. A. Wartho und J. A. Purton. „The ‘zero charge’ partitioning behaviour of noble gases during mantle melting“. Nature 423, Nr. 6941 (Juni 2003): 738–41. http://dx.doi.org/10.1038/nature01708.
Der volle Inhalt der QuelleTanaka, Yasuhiro, und Kenji Yonemitsu. „Photoinduced melting of charge order in quasi-two-dimensional organic conductors“. Journal of Physics: Conference Series 148 (01.02.2009): 012063. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/148/1/012063.
Der volle Inhalt der QuelleGudim, Yu A., und I. Yu Zinurov. „Steelmaking using a solid metallic charge. Electric or fuel melting units?“ Russian Metallurgy (Metally) 2011, Nr. 12 (Dezember 2011): 1079–83. http://dx.doi.org/10.1134/s0036029511120056.
Der volle Inhalt der QuelleSeikh, Md Motin, Valerie Pralong, Vincent Caignaert und Bernard Raveau. „ChemInform Abstract: Local Melting of Charge Ordering in CaBaCo4O7by Sr-Doping.“ ChemInform 45, Nr. 28 (26.06.2014): no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.201428009.
Der volle Inhalt der QuelleMukherjee, Anamitra, Kalpataru Pradhan und Pinaki Majumdar. „Conductance switching and inhomogeneous field melting in the charge ordered manganites“. EPL (Europhysics Letters) 86, Nr. 2 (April 2009): 27003. http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/86/27003.
Der volle Inhalt der QuelleLindenberg, E. K., und G. N. Patey. „How distributed charge reduces the melting points of model ionic salts“. Journal of Chemical Physics 140, Nr. 10 (14.03.2014): 104504. http://dx.doi.org/10.1063/1.4867275.
Der volle Inhalt der QuelleItoh, H., K. Itoh, K. Anjyo, H. Nakaya, H. Akahama, D. Ohishi, S. Saito et al. „Ultrafast melting of charge ordering in LuFe2O4 probed by terahertz spectroscopy“. Journal of Luminescence 133 (Januar 2013): 149–51. http://dx.doi.org/10.1016/j.jlumin.2011.12.051.
Der volle Inhalt der QuelleSenin, A. V., A. G. Ryazanov und D. L. Zhuravlev. „Effect of Charge Fractional Composition and the Coke Amount on the Parameters of Manganese Ore Agglomeration“. Solid State Phenomena 265 (September 2017): 945–51. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.265.945.
Der volle Inhalt der QuelleIssaad, M., M. Djebli, Y. Derouiche und B. Helifa. „Melting of strongly coupled, negatively charged, two-dimensional dust cluster: The role of charge fluctuation amplitude“. Contributions to Plasma Physics 60, Nr. 1 (24.10.2019): e201900064. http://dx.doi.org/10.1002/ctpp.201900064.
Der volle Inhalt der QuelleRasseko, D., und R. Lavrov. „MODIFICATION OF SYNTHETIC RAW MATERIAL BASED ON SODIUM HYDROXIDE FOR PRODUCING GLASS“. Bulletin of Belgorod State Technological University named after. V. G. Shukhov 6, Nr. 8 (13.08.2021): 86–93. http://dx.doi.org/10.34031/2071-7318-2021-6-8-86-93.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Seong Jun, Ji Kyun Kim, Hyeon Seok Lee, Jeong Yeol Kwon und Heon Yong Lee. „A Study on Improved Characteristics of Electric Charge Storage after Thermal Treatment Using Teflon FEP Film“. Solid State Phenomena 124-126 (Juni 2007): 319–22. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.124-126.319.
Der volle Inhalt der QuelleDmitriev, S. F., Vladimir Malikov und Alexey V. Ishkov. „Investigation of Thermal Fields at Phase Boundaries in Powder Mixtures that are Subject to Melting and Chemical Transformation“. Materials Science Forum 992 (Mai 2020): 1011–15. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.992.1011.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Shihai, Chen Zou, Douglas Ian Kushner, Xin Zhou, Raymond J. Orchard, Nanyan Zhang und Q. M. Zhang. „Semicrystalline polymers with high dielectric constant, melting temperature, and charge-discharge efficiency“. IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation 19, Nr. 4 (August 2012): 1158–66. http://dx.doi.org/10.1109/tdei.2012.6259984.
Der volle Inhalt der QuelleSchmitt, F., P. S. Kirchmann, U. Bovensiepen, R. G. Moore, L. Rettig, M. Krenz, J. H. Chu et al. „Transient Electronic Structure and Melting of a Charge Density Wave in TbTe3“. Science 321, Nr. 5896 (19.09.2008): 1649–52. http://dx.doi.org/10.1126/science.1160778.
Der volle Inhalt der QuelleMatyukhin, V. I., I. S. Konovalov und A. V. Matyukhina. „Selecting efficient parameters for the coke charge of shaft-type melting furnaces“. Metallurgist 57, Nr. 5-6 (September 2013): 389–96. http://dx.doi.org/10.1007/s11015-013-9743-8.
Der volle Inhalt der QuelleYu, Runze, Hajime Hojo, Tetsu Watanuki, Masaichiro Mizumaki, Takashi Mizokawa, Kengo Oka, Hyunjeong Kim et al. „Melting of Pb Charge Glass and Simultaneous Pb–Cr Charge Transfer in PbCrO3as the Origin of Volume Collapse“. Journal of the American Chemical Society 137, Nr. 39 (25.09.2015): 12719–28. http://dx.doi.org/10.1021/jacs.5b08216.
Der volle Inhalt der QuelleFarid, Mohammed M., und Atsushi Kanzawa. „Thermal Performance of a Heat Storage Module Using PCM’s With Different Melting Temperatures: Mathematical Modeling“. Journal of Solar Energy Engineering 111, Nr. 2 (01.05.1989): 152–57. http://dx.doi.org/10.1115/1.3268301.
Der volle Inhalt der QuelleGuo, Jing Jie, G. H. Liu, Yan Qing Su, Hong Sheng Ding, Jun Jia und Heng Zhi Fu. „Skull Variation during the Induction Skull Melting Processing of γ-TiAl Alloy“. Materials Science Forum 475-479 (Januar 2005): 809–12. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.475-479.809.
Der volle Inhalt der QuelleSinghal, Lokesh Kumar, und Sudipta Patra. „Energy Conservation Potential in Stainless Steel Making by use of Molten Pig Iron and Liquid Ferro-Chrome“. Advanced Materials Research 794 (September 2013): 124–31. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.794.124.
Der volle Inhalt der QuelleGolovchenko, N. Yu, O. S. Bairakova, G. I. Ksandopulo und S. Kh Aknazarov. „Reception Ferrotungsten from Wolframite Concentrate by Alumimotermic Method“. Eurasian Chemico-Technological Journal 13, Nr. 3-4 (04.05.2011): 205. http://dx.doi.org/10.18321/ectj86.
Der volle Inhalt der QuelleBigeev, V. A., Yu A. Kolesnikov, M. V. Potapova, M. G. Potapov und S. V. Yudina. „Technological estimation of skull effect on steel melting parameters in basic oxygen furnace“. Ferrous Metallurgy. Bulletin of Scientific , Technical and Economic Information 75, Nr. 5 (20.06.2019): 583–88. http://dx.doi.org/10.32339/0135-5910-2019-5-583-588.
Der volle Inhalt der QuelleLe, Duc Anh, Anh Tuan Hoang und Toan Thang Nguyen. „Charge Ordering under a Magnetic Field in the Extended Hubbard Model“. Modern Physics Letters B 17, Nr. 20n21 (10.09.2003): 1103–10. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984903006153.
Der volle Inhalt der QuelleDymko, Iegor. „CHOICE OF THE OPTIMAL CONTROL STRATEGY FOR THE DUPLEX-PROCESS OF INDUCTION MELTING OF CONSTRUCTIONAL IRON“. EUREKA: Physics and Engineering 4 (31.07.2018): 3–13. http://dx.doi.org/10.21303/2461-4262.2018.00669.
Der volle Inhalt der QuelleGavel, Dharm Jeet, Allert Adema, Jan van der Stel, Cees Kwakernaak, Jilt Sietsma, Rob Boom und Yongxiang Yang. „Melting Behaviour of Iron Ore Pellet Bed under Nut Coke Mixed Charge Conditions“. ISIJ International 60, Nr. 3 (15.03.2020): 451–62. http://dx.doi.org/10.2355/isijinternational.isijint-2019-246.
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