Zeitschriftenartikel zum Thema „Non oxyde ceramic“
Geben Sie eine Quelle nach APA, MLA, Chicago, Harvard und anderen Zitierweisen an
Machen Sie sich mit Top-50 Zeitschriftenartikel für die Forschung zum Thema "Non oxyde ceramic" bekannt.
Neben jedem Werk im Literaturverzeichnis ist die Option "Zur Bibliographie hinzufügen" verfügbar. Nutzen Sie sie, wird Ihre bibliographische Angabe des gewählten Werkes nach der nötigen Zitierweise (APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver usw.) automatisch gestaltet.
Sie können auch den vollen Text der wissenschaftlichen Publikation im PDF-Format herunterladen und eine Online-Annotation der Arbeit lesen, wenn die relevanten Parameter in den Metadaten verfügbar sind.
Sehen Sie die Zeitschriftenartikel für verschiedene Spezialgebieten durch und erstellen Sie Ihre Bibliographie auf korrekte Weise.
Martinelli, Antonio E., Rubens M. Nascimento, Tarcisio E. de Andrade, Augusto J. A. Buschinelli, Jorge C. L. B. S. Pereira, Sonja M. Gross und Uwe Reisgen. „Wetting Oxide and Non-Oxide Ceramics with Active Metals“. Materials Science Forum 730-732 (November 2012): 164–69. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.730-732.164.
Der volle Inhalt der QuelleGao, Xiong, Jingyi Chen, Xiaotong Chen, Wenqing Wang, Zengchan Li und Rujie He. „How to Improve the Curing Ability during the Vat Photopolymerization 3D Printing of Non-Oxide Ceramics: A Review“. Materials 17, Nr. 11 (29.05.2024): 2626. http://dx.doi.org/10.3390/ma17112626.
Der volle Inhalt der QuelleKusunose, Takafumi, und Tohru Sekino. „Non-Oxide Ceramic Nanocomposites with Multifunctionality“. Key Engineering Materials 403 (Dezember 2008): 45–48. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.403.45.
Der volle Inhalt der QuelleKaradimas, George, und Konstantinos Salonitis. „Ceramic Matrix Composites for Aero Engine Applications—A Review“. Applied Sciences 13, Nr. 5 (26.02.2023): 3017. http://dx.doi.org/10.3390/app13053017.
Der volle Inhalt der QuelleBöttcher, Maike, Daisy Nestler, Jonas Stiller und Lothar Kroll. „Injection Moulding of Oxide Ceramic Matrix Composites: Comparing Two Feedstocks“. Key Engineering Materials 809 (Juni 2019): 140–47. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.809.140.
Der volle Inhalt der QuelleMitomo, Mamoru, und Günter Petzow. „Recent Progress in Silicon Nitride and Silicon Carbide Ceramics“. MRS Bulletin 20, Nr. 2 (Februar 1995): 19–22. http://dx.doi.org/10.1557/s0883769400049162.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Ruzhuan, Dingyu Li und Weiguo Li. „Temperature dependence of hardness prediction for high-temperature structural ceramics and their composites“. Nanotechnology Reviews 10, Nr. 1 (01.01.2021): 586–95. http://dx.doi.org/10.1515/ntrev-2021-0041.
Der volle Inhalt der QuelleSilvestre, J., N. Silvestre und J. de Brito. „An Overview on the Improvement of Mechanical Properties of Ceramics Nanocomposites“. Journal of Nanomaterials 2015 (2015): 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2015/106494.
Der volle Inhalt der QuelleGalusek, D., Z. Lencés, P. Sajgalík und Ralf Riedel. „Thermal analysis study of polymer-to-ceramic conversion of organosilicon precursors“. Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy 44, Nr. 1 (2008): 35–38. http://dx.doi.org/10.2298/jmmb0801035g.
Der volle Inhalt der QuelleBao, X. Y., Song Li, Xiao Xia Tang und Yue Zhang. „Synthesis of Si-N-C Ceramic Composites by Pyrolysis of Polysilazane and Polycarbosilane“. Key Engineering Materials 512-515 (Juni 2012): 306–9. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.512-515.306.
Der volle Inhalt der QuelleGogotsi, Yury G., und Masahiro Yoshimura. „Water Effects on Corrosion Behavior of Structural Ceramics“. MRS Bulletin 19, Nr. 10 (Oktober 1994): 39–45. http://dx.doi.org/10.1557/s0883769400048211.
Der volle Inhalt der QuelleTressler, Richard E. „High-Temperature Stability of Non-Oxide Structural Ceramics“. MRS Bulletin 18, Nr. 9 (September 1993): 58–63. http://dx.doi.org/10.1557/s0883769400038045.
Der volle Inhalt der QuelleHwang, Chuan Chou, Chen Chia Chou, Jyh Liang Wang, Tsang Yen Hsieh und Jui Te Tseng. „The Lithium Doping Effect on (Na0.5K0.5)NbO3 Lead-Free Piezo-Ceramics Structure Stability and Ferroelectric Characteristics“. Applied Mechanics and Materials 217-219 (November 2012): 682–85. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.217-219.682.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Xingbang, Jingxian Zhang, Yusen Duan, Ning Liu, Jinhua Jiang, Ruixin Ma, Hongan Xi und Xiaoguang Li. „Rheology and Curability Characterization of Photosensitive Slurries for 3D Printing of Si3N4 Ceramics“. Applied Sciences 10, Nr. 18 (16.09.2020): 6438. http://dx.doi.org/10.3390/app10186438.
Der volle Inhalt der QuellePaione, Consiglio M., und Francesco Baino. „Non-Oxide Ceramics for Bone Implant Application: State-of-the-Art Overview with an Emphasis on the Acetabular Cup of Hip Joint Prosthesis“. Ceramics 6, Nr. 2 (19.04.2023): 994–1016. http://dx.doi.org/10.3390/ceramics6020059.
Der volle Inhalt der QuelleKodentsov, Alexander. „Diffusion-Limited Reactions of Non-Oxide Ceramics with Transition Metals“. Diffusion Foundations 21 (März 2019): 85–126. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/df.21.85.
Der volle Inhalt der QuelleMiller, P. R., R. H. J. Hannink und B. C. Muddle. „Quantitative Microanalysis of ZrO2/Non-Oxide Ceramic Composites“. Proceedings, annual meeting, Electron Microscopy Society of America 48, Nr. 2 (12.08.1990): 438–39. http://dx.doi.org/10.1017/s0424820100135794.
Der volle Inhalt der QuelleEgelja, A., J. Gulicovski, A. Devecerski, M. Ninic, A. Radosavljevic-Mihajlovic und B. Matovic. „Preparation of biomorphic SiC ceramics“. Science of Sintering 40, Nr. 2 (2008): 141–45. http://dx.doi.org/10.2298/sos0802141e.
Der volle Inhalt der QuelleSarraf, Fateme, Sergey V. Churakov und Frank Clemens. „Preceramic Polymers for Additive Manufacturing of Silicate Ceramics“. Polymers 15, Nr. 22 (08.11.2023): 4360. http://dx.doi.org/10.3390/polym15224360.
Der volle Inhalt der QuelleEl Chawich, Ghenwa, Joelle El Hayek, Vincent Rouessac, Didier Cot, Bertrand Rebière, Roland Habchi, Hélène Garay et al. „Design and Manufacturing of Si-Based Non-Oxide Cellular Ceramic Structures through Indirect 3D Printing“. Materials 15, Nr. 2 (08.01.2022): 471. http://dx.doi.org/10.3390/ma15020471.
Der volle Inhalt der QuellePfeifer, Judit, Enikõ Horváth, Zófia Vértesy, Péter Arató und Csaba Balázsi. „Chemical Methods for Scanning Electron Microscope Characterization of Non-Oxide Ceramics and Composites“. Key Engineering Materials 409 (März 2009): 382–85. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.409.382.
Der volle Inhalt der QuelleJothi, Sudagar, Sujith Ravindran und Ravi Kumar. „Corrosion of Polymer-Derived Ceramics in Hydrofluoric Acid and Sodium Salts“. Advances in Science and Technology 89 (Oktober 2014): 82–87. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ast.89.82.
Der volle Inhalt der QuelleHösel, T., Claas Müller und Holger Reinecke. „Analysis of Surface Reaction Mechanisms on Electrically Non-Conductive Zirconia, Occurring within the Spark Erosion Process Chain“. Key Engineering Materials 504-506 (Februar 2012): 1171–76. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.504-506.1171.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Bingqing, Qibin Liu, Geng Tang und Dunying Wang. „Microstructure and Biocompatibility of Graphene Oxide/BCZT Composite Ceramics via Fast Hot-Pressed Sintering“. Coatings 14, Nr. 6 (01.06.2024): 689. http://dx.doi.org/10.3390/coatings14060689.
Der volle Inhalt der QuelleFan, Hong Wei, Bing Hai Lv, Ju Long Yuan, Q. F. Deng und W. F. Yao. „Fillers and Dissolvent in Porous Self-Generating Fine Super-Hard Abrasive Tool“. Advanced Materials Research 135 (Oktober 2010): 398–403. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.135.398.
Der volle Inhalt der QuellePodzorova, L. I., A. A. Il’icheva, N. A. Mikhayilina, O. I. Pen’kova, O. S. Antonova, I. Yu Lebedenko und D. A. Shumskaya. „Ceramic based on complex oxide solid solution of zirconia in tetragonal form for prosthetic dentistry“. Perspektivnye Materialy 1 (2024): 30–37. http://dx.doi.org/10.30791/1028-978x-2024-1-30-37.
Der volle Inhalt der QuelleGadzhiev, Makhach Kh, Arsen E. Muslimov, Damir I. Yusupov, Maksim V. Il’ichev, Yury M. Kulikov, Andrey V. Chistolinov, Ivan D. Venevtsev, Ivan S. Volchkov, Vladimir M. Kanevsky und Alexander S. Tyuftyaev. „Gas-Thermal Spraying Synthesis of β-Ga2O3 Luminescent Ceramics“. Materials 17, Nr. 24 (12.12.2024): 6078. https://doi.org/10.3390/ma17246078.
Der volle Inhalt der QuelleMelekhin, N. V., M. S. Boldin, A. A. Popov, A. M. Bragov, V. V. Balandin, Vl Vl Balandin, O. G. Krutova, N. N. Berendeev und V. N. Chuvil'deev. „INVESTIGATION OF THE EFFECT OF INTERNAL STRESSES ON THE BALLISTIC RESISTANCE OF FINE-GRAINED ALUMINUM OXIDE OBTAINED BY SPARK PLASMA SINTERING“. Problems of Strength and Plasticity 84, Nr. 2 (2022): 272–81. http://dx.doi.org/10.32326/1814-9146-2022-84-2-272-281.
Der volle Inhalt der QuelleButskhrikidze, David. „Diamond Grinding Technology of Flexural Strength Test Pieces of Super hard, Brittle, Composite-ceramic Materials and Technological Equipment“. Works of Georgian Technical University, Nr. 4(522) (21.12.2021): 105–13. http://dx.doi.org/10.36073/1512-0996-2021-4-105-113.
Der volle Inhalt der QuelleVolosova, Marina A., Anna A. Okunkova, Sergey V. Fedorov, Khaled Hamdy und Mariya A. Mikhailova. „Electrical Discharge Machining Non-Conductive Ceramics: Combination of Materials“. Technologies 8, Nr. 2 (28.05.2020): 32. http://dx.doi.org/10.3390/technologies8020032.
Der volle Inhalt der QuelleFedotov, Anatoliy V., Aleksey S. Dorokhov und Dmitriy A. Kovalev. „PROSPECTS FOR THE USE OF CERAMIC MATERIALS FOR THE NEEDS OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX“. Tekhnicheskiy servis mashin 2, Nr. 143 (Juni 2021): 91–102. http://dx.doi.org/10.22314/2618-8287-2021-59-2-91-102.
Der volle Inhalt der QuelleCarter, C. Barry. „Dislocations in Ceramics“. Microscopy and Microanalysis 4, S2 (Juli 1998): 550–51. http://dx.doi.org/10.1017/s143192760002287x.
Der volle Inhalt der QuelleGlukharev, Artem, Oleg Glumov, Ivan Smirnov, Evgeniy Boltynjuk, Olga Kurapova und Vladimir Konakov. „Phase Formation and the Electrical Properties of YSZ/rGO Composite Ceramics Sintered Using Silicon Carbide Powder Bed“. Applied Sciences 12, Nr. 1 (24.12.2021): 190. http://dx.doi.org/10.3390/app12010190.
Der volle Inhalt der QuelleSuastiyanti, Dwita, Sri Yatmani und YuliNurul Maulida. „A CHEMICAL ROUTE TO THE SYNTHESIS OF Bi1-xMgxFeO3 (x=0.1 and x=0.07) NANOPARTICLE WITH ENHANCED ELECTRICAL PROPERTIES AS MULTIFERROIC MATERIAL“. International Journal of Engineering Technologies and Management Research 5, Nr. 6 (20.03.2020): 103–12. http://dx.doi.org/10.29121/ijetmr.v5.i6.2018.250.
Der volle Inhalt der QuelleOlvera, Mauricio, Marla Berenice Hernández Hernández, Sergio Garcia Villarreal, Eden Amaral Rodríguez Castellanos, Cristian Gomez, Linda Garcia und Josue Amilcar Aguilar Martinez. „Inhibition grain growth and electrical properties by adding In2O3 to SnO2-Co3O4-Ta2O5 ceramics“. Revista Mexicana de Física 65, Nr. 1 (31.12.2018): 25. http://dx.doi.org/10.31349/revmexfis.65.25.
Der volle Inhalt der QuelleGuerra, J. D. S., Y. Leyet, F. Guerrero, Y. Romaguera, J. Pérez und L. Aguilera. „Microstructure and Electrical Properties of Bi3+ Modified ZnO Ceramics“. Key Engineering Materials 434-435 (März 2010): 318–223. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.434-435.318.
Der volle Inhalt der QuelleShin, Hyun-Ho, Yolande Berta und Robert F. Speyer. „Effect of processing temperature on interfacial layer formation in SiC fiber-reinforced glass-ceramic composites“. Proceedings, annual meeting, Electron Microscopy Society of America 50, Nr. 1 (August 1992): 62–63. http://dx.doi.org/10.1017/s0424820100120710.
Der volle Inhalt der QuelleFontana, Andreia Cristina Brenner, und Alvaro Luiz Mathias. „Characterization and thermal analysis of metalworking sludge as a partial substitute for clays in ceramic production“. Revista Gestão & Sustentabilidade 7, Nr. 1 (01.02.2025): e14672. https://doi.org/10.36661/2596-142x.2025v7n1.14672.
Der volle Inhalt der QuelleRondinella, Alfredo, Elia Marin, Brian J. McEntire, Ryan Bock, B. Sonny Bal, Wen Liang Zhu, Kengo Yamamoto und Giuseppe Pezzotti. „Bioceramics are Not Bioinert: The Role of Oxide and Non-Oxide Bioceramics on the Oxidation of UHMWPE Components in Artificial Joints“. Key Engineering Materials 782 (Oktober 2018): 165–75. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.782.165.
Der volle Inhalt der QuelleDunyushkina, Liliya A. „Field-assisted sintering of refractory oxygen-ion and proton conducting ceramics“. Electrochemical Materials and Technologies 3, Nr. 3 (Special Issue) (2024): 20243040. http://dx.doi.org/10.15826/elmattech.2024.3.040.
Der volle Inhalt der QuelleMahnicka-Goremikina, Ludmila, Ruta Svinka, Visvaldis Svinka, Liga Grase, Inna Juhnevica, Maris Rundans, Vadims Goremikins, Sanat Tolendiuly und Sergey Fomenko. „Thermal Properties of Porous Mullite Ceramics Modified with Microsized ZrO2 and WO3“. Materials 15, Nr. 22 (10.11.2022): 7935. http://dx.doi.org/10.3390/ma15227935.
Der volle Inhalt der QuelleMen'shikova, V., und L. Demina. „NON-PLASTIC RAW MATERIALS FOR THE PRODUCTION OF CONSTRUCTION CERAMICS“. Construction Materials and Products 3, Nr. 4 (02.11.2020): 31–38. http://dx.doi.org/10.34031/2618-7183-2020-3-4-31-38.
Der volle Inhalt der QuelleNickel, Klaus G. „Corrosion of non-oxide ceramics“. Ceramics International 23, Nr. 2 (Januar 1997): 127–33. http://dx.doi.org/10.1016/s0272-8842(96)00008-9.
Der volle Inhalt der QuelleSato, Tsugio, und Masahiko Shimada. „Corrosion of Non-oxide Ceramics“. CORROSION ENGINEERING 37, Nr. 6 (1988): 373–78. http://dx.doi.org/10.3323/jcorr1974.37.6_373.
Der volle Inhalt der Quellede la Torre, Guido Manuel Olvera, Monika Tatarková, Zuzana Netriová, Martin Barlog, Luca Bertolla, Miroslav Hnatko und Gianmarco Taveri. „Applying the Alkali-Activation Method to Encapsulate Silicon Nitride Particles in a Bioactive Matrix for Augmented Strength and Bioactivity“. Materials 17, Nr. 2 (09.01.2024): 328. http://dx.doi.org/10.3390/ma17020328.
Der volle Inhalt der QuelleSawaoka, Akira B. „Dynamic consolidation of non-oxide ceramic powders“. Physica B+C 139-140 (Mai 1986): 809–12. http://dx.doi.org/10.1016/0378-4363(86)90707-2.
Der volle Inhalt der QuelleDhanasekar, S., Arul Thayammal Ganesan, Taneti Lilly Rani, Venkata Kamesh Vinjamuri, Medikondu Nageswara Rao, E. Shankar, Dharamvir, P. Suresh Kumar und Wondalem Misganaw Golie. „A Comprehensive Study of Ceramic Matrix Composites for Space Applications“. Advances in Materials Science and Engineering 2022 (08.09.2022): 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2022/6160591.
Der volle Inhalt der QuelleThaddeus. C. Azubuike, Paulinus. N. Nnabo, Norbert Okechinyere Osonwa, Chukwuemeka Emmanuel Odoala, Emma Onochie Nwabineli und Victor Dorawa Koreyo. „Mineralogical, geochemical and physical properties assessment of clay deposits in Umuoke Obowo Southeastern Nigeria for industrial applications“. World Journal of Advanced Research and Reviews 21, Nr. 3 (30.03.2024): 533–45. http://dx.doi.org/10.30574/wjarr.2024.21.3.0699.
Der volle Inhalt der QuelleLazar, Iwona, Małgorzata Adamczyk-Habrajska, Marian Pawełczyk, Michał Górny, Anna Zawada und Krystian Roleder. „Piezoelectric and elastic properties of relaxor-like PZT:Ba ceramics“. Journal of Electroceramics 40, Nr. 3 (20.02.2018): 203–10. http://dx.doi.org/10.1007/s10832-018-0121-6.
Der volle Inhalt der QuelleHafner, Thomas, Jonas Hafner, Frank Kimm, Vira Bovda, Oleksandr Bovda, Oleksandr Kuprin, Anatoliy Pikalov et al. „Structural and Mechanical Properties of SiC-Rich By-Products of the Metal Grade Si Process“. Materials Science Forum 1113 (15.02.2024): 87–94. http://dx.doi.org/10.4028/p-v1q03d.
Der volle Inhalt der Quelle