Zeitschriftenartikel zum Thema „Natural sintering“
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Hernández-Olivares, F., V. Aguado, E. Menéndez und L. de Villanueva. „Sintering of natural anhydrite-glass composite“. Journal of the European Ceramic Society 17, Nr. 5 (Januar 1997): 743–48. http://dx.doi.org/10.1016/s0955-2219(96)00088-x.
Der volle Inhalt der QuelleLuo, Yi Lan, Shi Gen Zhu, Zheng Gang Yang und Rui Zhang. „Study on the Mechanism of the Strippable Sintering Layer of the Natural Yellow Clay-Bonded Sand for Iron Casting“. Applied Mechanics and Materials 66-68 (Juli 2011): 1622–27. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.66-68.1622.
Der volle Inhalt der QuelleChouia, F., H. Belhouchet, F. Sahnoune und F. Bouzrara. „Reaction sintering of kaolin-natural phosphate mixtures“. Ceramics International 41, Nr. 6 (Juli 2015): 8064–69. http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2015.03.003.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Wang Nian, Xi Tang Wang und Zhou Fu Wang. „Light Burning Condition of Preparing Dolomite Clinker Using Natural Dolomite“. Solid State Phenomena 281 (August 2018): 156–62. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.281.156.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Shu Long, Yong Li, Huan Ying Yang, Chang He Gao, Shu Long Ma und Lin Jun Wang. „Study on Sintering Properties of Al2O3-70 Natural Mullite by New Processes“. Advanced Materials Research 690-693 (Mai 2013): 49–52. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.690-693.49.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Xuebin, Xingqin Liu und Guangyao Meng. „Sintering Kinetics of Porous Ceramics from Natural Diatomite“. Journal of the American Ceramic Society 88, Nr. 7 (Juli 2005): 1826–30. http://dx.doi.org/10.1111/j.1551-2916.2005.00288.x.
Der volle Inhalt der QuelleGouvea, Douglas, Agnès Smith, David Stanley Smith, Jean Pierre Bonnet und Jose Arena Varela. „Translucent Tin Dioxide Ceramics Obtained by Natural Sintering“. Journal of the American Ceramic Society 80, Nr. 10 (21.01.2005): 2735–36. http://dx.doi.org/10.1111/j.1151-2916.1997.tb03186.x.
Der volle Inhalt der QuelleBalkevich, V. L., A. Yu Kogos, A. B. Kliger, F. S. Peres und A. M. Smirnitskii. „Sintering ceramic bodies with natural and synthetic wollastonite“. Glass and Ceramics 45, Nr. 1 (Januar 1988): 30–33. http://dx.doi.org/10.1007/bf00700866.
Der volle Inhalt der QuelleKashcheev, I. D., K. G. Zemlyanoi und I. A. Pavlova. „The sintering of ceramic materials based on North-Onega bauxitized clay. Part 2. The effect of sintering additives“. NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES), Nr. 11 (29.12.2018): 23–28. http://dx.doi.org/10.17073/1683-4518-2018-11-23-28.
Der volle Inhalt der QuelleGuo, Ding, Jun Ding, Cheng Ji Deng, Hong Xi Zhu, Xiao Jun Zhang und Wen Jie Yuan. „Reaction and Sintering Mechanism of Forsterite Lightweight Material in Sodium Carbonate Molten Salt“. Advanced Materials Research 881-883 (Januar 2014): 1045–48. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.881-883.1045.
Der volle Inhalt der QuelleEl-Ghamri, Hatem, Taher El-Agez, Sofyan Taya, Monzir Abdel-Latif und Amal Batniji. „Dye-sensitized solar cells with natural dyes extracted from plant seeds“. Materials Science-Poland 32, Nr. 4 (01.12.2014): 547–54. http://dx.doi.org/10.2478/s13536-014-0231-z.
Der volle Inhalt der QuellePutri, Suriati Eka, Ahyar Ahmad, Indah Raya, Rachmat Triandi Tjahjanto, Rizal Irfandi, Harningsih Karim, Susilo Sudarman Desa und Abd Rahman. „The Effect of Thermal Treatment on the Characteristics of Porous Ceramic-Based Natural Clay and Chitosan Biopolymer Precursors“. Indonesian Journal of Chemistry 23, Nr. 3 (22.05.2023): 727. http://dx.doi.org/10.22146/ijc.80375.
Der volle Inhalt der QuellePalmero, Paola, Antonio Mario Locci, Jean Marc Tulliani, Roberto Orrù, Giacomo Cao und Laura Montanaro. „Conventional and SPS Sintering of a Nanocrystalline Alumina: A Comparative Study“. Advances in Science and Technology 45 (Oktober 2006): 957–62. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ast.45.957.
Der volle Inhalt der QuelleGunawan, Joseph, Dede Taufik, Veni Takarini und Zulia Hasratiningsih. „Flexural strength comparison of self-synthesised porcelain with the sintering temperature of 1150 degree Celsius and 1200 degree Celsius“. Padjadjaran Journal of Dentistry 30, Nr. 3 (30.11.2018): 194. http://dx.doi.org/10.24198/pjd.vol30no3.19307.
Der volle Inhalt der QuelleKurnia, Sianny Surya Putri, Dede Taufik, Veni Takarini und Zulia Hasratiningsih. „Sintering Temperature Effect on Hardness of Self-Synthetisized Porcelain Made from Natural Sumatran Sand without Kaolin“. Key Engineering Materials 782 (Oktober 2018): 227–32. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.782.227.
Der volle Inhalt der QuellePodolskiy, E. A., M. Barbero, F. Barpi, G. Chambon, M. Borri-Brunetto, O. Pallara, B. Frigo, B. Chiaia und M. Naaim. „Healing of snow surface-to-surface contacts by isothermal sintering“. Cryosphere 8, Nr. 5 (09.09.2014): 1651–59. http://dx.doi.org/10.5194/tc-8-1651-2014.
Der volle Inhalt der QuellePodolskiy, E. A., M. Barbero, F. Barpi, G. Chambon, M. Borri-Brunetto, O. Pallara, B. Frigo, B. Chiaia und M. Naaim. „Healing of snow surface-to-surface contacts by isothermal sintering“. Cryosphere Discussions 8, Nr. 3 (13.05.2014): 2465–90. http://dx.doi.org/10.5194/tcd-8-2465-2014.
Der volle Inhalt der QuelleBai, Jing, Yi Ma, Qingbin Song, Zhijun Hu, Yanqiu Li und Huabo Duan. „Life Cycle Environmental Assessment of Three Excavated Soil and Rock (ESR) Treatment Methods: A Case Study in Shenzhen City“. Sustainability 16, Nr. 5 (29.02.2024): 2022. http://dx.doi.org/10.3390/su16052022.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Qiong Zhu, Gui Min Lu und Jian Guo Yu. „Sintering and Performance of MgO from Bischofite with ZrO2 Additive“. Applied Mechanics and Materials 455 (November 2013): 11–17. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.455.11.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Qiong Zhu, Gui Min Lu und Jian Guo Yu. „Effect of LiCl·H2O on Sintering Properties of MgO from Bischofite“. Advanced Materials Research 813 (September 2013): 364–71. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.813.364.
Der volle Inhalt der QuelleChaudhuri (nee Nath), M., A. Kumar und G. Banerjee. „Activated Sintering of Natural Magnesites in Presence of Titanium Dioxide“. Transactions of the Indian Ceramic Society 51, Nr. 6 (Januar 1992): 130–35. http://dx.doi.org/10.1080/0371750x.1992.10804560.
Der volle Inhalt der QuelleNiakan, A., S. Ramesh, P. Ganesan, C. Y. Tan, J. Purbolaksono, Hari Chandran, S. Ramesh und W. D. Teng. „Sintering behaviour of natural porous hydroxyapatite derived from bovine bone“. Ceramics International 41, Nr. 2 (März 2015): 3024–29. http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2014.10.138.
Der volle Inhalt der QuelleMadkour, Loutfy H. „Electro-Thermal and Semiconductivity Behaviour of Natural Sintered Complex Carbonate Ore for Thermo-Technological Applications“. Journal of Geochemistry 2014 (05.03.2014): 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2014/451782.
Der volle Inhalt der QuelleKokunesoski, Maja, Miroslav Stankovic, Marina Vukovic, Jelena Majstorovic, Djordje Saponjic, Svetlana Ilic und Aleksandra Saponjic. „Macroporous monoliths based оn natural mineral sources, clay аnd diatomite“. Science of Sintering 52, Nr. 3 (2020): 339–48. http://dx.doi.org/10.2298/sos2003339k.
Der volle Inhalt der QuelleZavjalov, A., Nikolai P. Shapkin und Evgenii K. Papynov. „Spark Plasma Sintering of SiC Ceramics Based on Natural Renewable Raw Materials“. Materials Science Forum 992 (Mai 2020): 759–63. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.992.759.
Der volle Inhalt der QuelleGerman, Randall M. „Sintering Simplified: Surface Area, Density, and Grain Size Relations“. Materials Science Forum 835 (Januar 2016): 50–75. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.835.50.
Der volle Inhalt der QuelleTakarini, Veni, Sianny Surya Putri Kurnia, Dede Taufik, Arief Cahyanto und Zulia Hasratiningsih. „Surface Characterization of Dental Porcelain Made from Sumatera Natural Sand“. Key Engineering Materials 782 (Oktober 2018): 238–43. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.782.238.
Der volle Inhalt der QuelleSu, Dunlei, Gongbing Yue, Qiuyi Li, Yuanxin Guo, Song Gao und Liang Wang. „Research on the Preparation and Properties of High Belite Sulphoaluminate Cement (HBSAC) Based on Various Industrial Solid Wastes“. Materials 12, Nr. 9 (09.05.2019): 1510. http://dx.doi.org/10.3390/ma12091510.
Der volle Inhalt der QuelleDemirkol, N., F. N. Oktar und E. S. Kayali. „Influence of Niobium Oxide on the Mechanical Properties of Hydroxyapatite“. Key Engineering Materials 529-530 (November 2012): 29–33. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.529-530.29.
Der volle Inhalt der QuelleRespati, Bondan, Rudy Soenoko, Surya Irawan, Wahyono Suprapto, Budi Saputra und Helmy Purwanto. „CAPILLARY VELOCITY OF NATURAL ZEOLITE POROUS CERAMIC IN DIFFERENCE SINTERING TEMPERATURES“. MM Science Journal 2017, Nr. 03 (07.06.2017): 1803–5. http://dx.doi.org/10.17973/mmsj.2017_06_2016104.
Der volle Inhalt der QuelleBonnet, Jean Pierre, Agnès Smith und Douglas Gouvêa. „Preparation of Translucent SnO2 Ceramics by Natural Sintering“. Key Engineering Materials 132-136 (April 1997): 920–23. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.132-136.920.
Der volle Inhalt der QuelleDemirkiran, A. Ş., R. Artir und E. Avci. „Effect of natural zeolite addition on sintering kinetics of porcelain bodies“. Journal of Materials Processing Technology 203, Nr. 1-3 (Juli 2008): 465–70. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2007.10.053.
Der volle Inhalt der QuelleNassar, A. M., E. M. A. Hamzawy, F. M. Hafez, S. S. El Dera und C. Rüssel. „Fluorphlopgopite ceramic via sintering of glass using inexpensive natural raw materials“. Ceramics International 38, Nr. 3 (April 2012): 1921–26. http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2011.10.022.
Der volle Inhalt der QuelleSoltamova, Alexandra A., P. G. Baranov, Ivan V. Ilyin, A. Y. Vul', S. V. Kidalov, F. M. Shakhov, G. V. Mamin, N. I. Silkin, S. B. Orlinskii und M. K. Salakhov. „Nitrogen Centers in Nanodiamonds: EPR Studies“. Materials Science Forum 645-648 (April 2010): 1239–42. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.645-648.1239.
Der volle Inhalt der QuelleWu Haihua, 吴海华, 贺俊超 He Junchao, 李亚峰 Li Yafeng und 钟磊 Zhong Lei. „天然鳞片石墨选择性激光烧结成形工艺研究“. Laser & Optoelectronics Progress 58, Nr. 9 (2021): 0914005. http://dx.doi.org/10.3788/lop202158.0914005.
Der volle Inhalt der QuelleFan, Kuo-Cheng, Yu-Ling Lin, Hao-Wei Tsao, Hsuan Chen, Sheng-Yang Lee, Yu-Chen Cheng, Hsiao-Ping Huang und Wei-Chun Lin. „In Vivo Evaluation of the Effects of Sintering Temperature on the Optical Properties of Dental Glass-Ceramics“. Nanomaterials 12, Nr. 13 (25.06.2022): 2187. http://dx.doi.org/10.3390/nano12132187.
Der volle Inhalt der QuelleMeiliyadi, Lalu Ahmad Didik, Muh Wahyudi, Isniwana Damayanti und Ahmad Fudholi. „Morphological characteristics and electrical properties analysis of silica based on river and coastal iron sand“. Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika Al-Biruni 11, Nr. 1 (30.04.2022): 129–40. http://dx.doi.org/10.24042/jipfalbiruni.v11i1.12390.
Der volle Inhalt der QuelleGunduz, Oguzhan, L. S. Ozyegin, Sergey V. Dorozhkin, Onur Meydanoglu, Niyazi Eruslu, S. Kayali, Simeon Agathopoulos und Faik N. Oktar. „Bovine Hydroxyapatite (BHA) Boron Oxide Composites“. Key Engineering Materials 396-398 (Oktober 2008): 403–6. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.396-398.403.
Der volle Inhalt der QuelleGunduz, Oguzhan, L. S. Ozyegin, Sergey V. Dorozhkin, Onur Meydanoglu, Niyazi Eruslu, S. Kayali, Gultekin Goller, Simeon Agathopoulos und Faik N. Oktar. „Bovine Hydroxyapatite (BHA) Strontium Oxide Composites“. Key Engineering Materials 396-398 (Oktober 2008): 407–10. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.396-398.407.
Der volle Inhalt der QuelleOzyegin, L. S., Faik N. Oktar, Simeon Agathopoulos, S. Salman, Y. Bozkurt und Niyazi Eruslu. „Improvement of Microstructure of Bovine Hydroxyapatite (BHA) by Doping with Calcium Fluoride“. Key Engineering Materials 330-332 (Februar 2007): 43–46. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.330-332.43.
Der volle Inhalt der QuellePunyanitya, Sittiporn, und Anirut Raksudjarit. „Development of Dense Hydroxyapatite Nanoceramic by Pressureless Sintering“. Advanced Materials Research 622-623 (Dezember 2012): 910–14. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.622-623.910.
Der volle Inhalt der QuelleZhenzhurist, Irina. „Prospects for the use of a microwave electromagnetic field for the creation of an ecological technology for the production of firing materials and the development of microwave energy“. E3S Web of Conferences 288 (2021): 01071. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202128801071.
Der volle Inhalt der QuellePylypenko, R. A., B. S. Smiyan, S. V. Tsvetkov, V. S. Pikashov, R. V. Melnikov und D. M. Logvinenko. „SUBSTITUTION OF NATURAL GAS AND MIXTURES OF PROCESS GASES“. Energy Technologies & Resource Saving, Nr. 1 (18.03.2022): 24–32. http://dx.doi.org/10.33070/etars.1.2022.03.
Der volle Inhalt der QuelleKujawa, M., R. Suwak, L. A. Dobrzański, A. Gerle und B. Tomiczek. „Thermal characterization of halloysite materials for porous ceramic preforms“. Archives of Materials Science and Engineering 1, Nr. 107 (03.01.2021): 5–15. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.8189.
Der volle Inhalt der QuelleOzyegin, L. S., S. Salman, Faik N. Oktar, Simeon Agathopoulos, Onur Meydanoglu, S. Akesi und I. Yukler. „Improvement of Microstructure of Bovine Hydroxyapatite with Yttria“. Key Engineering Materials 330-332 (Februar 2007): 47–50. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.330-332.47.
Der volle Inhalt der QuelleAzaman, Fazureen, Mohd Al Amin Muhamad Nor, Wan Rafizah Wan Abdullah, Mohd Hasmizam Razali, Rumaizah Che Zulkifli, Muhammad Abbas Ahmad Zaini und Asmadi Ali. „Review on natural clay ceramic membrane: Fabrication and application in water and wastewater treatment“. Malaysian Journal of Fundamental and Applied Sciences 17, Nr. 1 (27.02.2021): 62–78. http://dx.doi.org/10.11113/mjfas.v17n1.2169.
Der volle Inhalt der QuelleShi, Ling, Yufeng Chang, Linbo Qin, Xinming Huang, Futang Xing und Wangsheng Chen. „An integrative process of the simultaneous catalytic oxidation of NO, Hg0 and toluene from sintering flue gas by the natural ferrous manganese ore“. New Journal of Chemistry 43, Nr. 44 (2019): 17486–93. http://dx.doi.org/10.1039/c9nj03697k.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Yi, Chuan Qiang Yin, Zheng Guang Zou, Xin Wang und Xiao Min Li. „Effect of Mo on Properties and Microstructure of Steel-Bonded Cemented Carbide GT35 Produced by In Situ Reduction of Ilmenite“. Materials Science Forum 546-549 (Mai 2007): 1633–36. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.546-549.1633.
Der volle Inhalt der QuelleAboras, Mohamed M., Andanastuti Muchtar, Noor Faeizah Amat, Che Husna Azhari und Norziha Yahaya. „Effect of Sintering Temperature on the Mechanical Properties of Nanostructured Ceria-Zirconia Prepared by Colloidal Process“. Advanced Materials Research 1125 (Oktober 2015): 401–5. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1125.401.
Der volle Inhalt der QuelleSkorokhod, V. V. „Science of Sintering: Evolution of Ideas, Advances, Current Challenges, and New Trends. I. From Natural Philosophy to Physics of Sintering“. Powder Metallurgy and Metal Ceramics 53, Nr. 9-10 (Januar 2015): 529–40. http://dx.doi.org/10.1007/s11106-015-9647-1.
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