Zeitschriftenartikel zum Thema „Phase transformation interfaces“
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Farahani, Hussein, Gerrit Zijlstra, Maria Giuseppina Mecozzi, Václav Ocelík, Jeff Th M. De Hosson und Sybrand van der Zwaag. „In Situ High-Temperature EBSD and 3D Phase Field Studies of the Austenite–Ferrite Transformation in a Medium Mn Steel“. Microscopy and Microanalysis 25, Nr. 3 (12.04.2019): 639–55. http://dx.doi.org/10.1017/s143192761900031x.
Der volle Inhalt der QuelleFischer, F. D., N. K. Simha und J. Svoboda. „Kinetics of Diffusional Phase Transformation in Multicomponent Elastic-Plastic Materials“. Journal of Engineering Materials and Technology 125, Nr. 3 (01.07.2003): 266–76. http://dx.doi.org/10.1115/1.1586939.
Der volle Inhalt der QuelleFang, Hui, Qianyu Tang, Qingyu Zhang, Yiming Fan, Shiyan Pan, Markus Rettenmayr und Mingfang Zhu. „Simulation of the Peritectic Phase Transition in Fe-C Alloys“. Materials 15, Nr. 2 (11.01.2022): 537. http://dx.doi.org/10.3390/ma15020537.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Hongliang, Jianqi Xi, Ranran Su, Xuanxin Hu, Jun Young Kim, Shuguang Wei, Chenyu Zhang, Liqun Shi und Izabela Szlufarska. „Enhancing the phase stability of ceramics under radiation via multilayer engineering“. Science Advances 7, Nr. 26 (Juni 2021): eabg7678. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abg7678.
Der volle Inhalt der QuelleWeatherly, G. C. „Interfaces and precipitation“. Proceedings, annual meeting, Electron Microscopy Society of America 50, Nr. 1 (August 1992): 224–25. http://dx.doi.org/10.1017/s0424820100121521.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Hengzhong, und Jillian F. Banfield. „Phase transformation of nanocrystalline anatase-to-rutile via combined interface and surface nucleation“. Journal of Materials Research 15, Nr. 2 (Februar 2000): 437–48. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.2000.0067.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Wen-Zheng. „Reproducible Orientation Relationships Developed from Phase Transformations—Role of Interfaces“. Crystals 10, Nr. 11 (16.11.2020): 1042. http://dx.doi.org/10.3390/cryst10111042.
Der volle Inhalt der QuelleHowe, James M. „Atomic Structure, Composition, Mechanisms and Dynamics of Transformation Interfaces in Diffusional Phase Transformations“. Materials Transactions, JIM 39, Nr. 1 (1998): 3–23. http://dx.doi.org/10.2320/matertrans1989.39.3.
Der volle Inhalt der QuelleRettenmayr, Markus, Oleg Kashin und Stephanie Lippmann. „Simulation of Liquid Film Migration during Melting“. Materials Science Forum 790-791 (Mai 2014): 127–32. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.790-791.127.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, J. X., und H. Q. Ye. „Deformation-induced α2 ↔ γ phase transformation in a Ti–48Al–2Cr alloy“. Journal of Materials Research 15, Nr. 10 (Oktober 2000): 2145–50. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.2000.0309.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Binbin, Zhu Zhu, Caiyun Liu, Yao Wang und Feng Ye. „Effect of Inserted Ti Layers on the Phase Transformation of Al/Ni Multilayer Foils“. Coatings 12, Nr. 4 (26.03.2022): 453. http://dx.doi.org/10.3390/coatings12040453.
Der volle Inhalt der QuelleFleck, Michael, Felix Schleifer und Patrick Zimbrod. „Frictionless Motion of Diffuse Interfaces by Sharp Phase-Field Modeling“. Crystals 12, Nr. 10 (21.10.2022): 1496. http://dx.doi.org/10.3390/cryst12101496.
Der volle Inhalt der QuelleShen, X. P., B. N. Yao, Z. R. Liu, D. Legut, H. J. Zhang und R. F. Zhang. „Mechanistic insights into interface-facilitated dislocation nucleation and phase transformation at semicoherent bimetal interfaces“. International Journal of Plasticity 146 (November 2021): 103105. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijplas.2021.103105.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Xianchao. „Secondary-phase Transformation of Duplex Stainless Steels during Industrial Manufacturing“. Journal of Physics: Conference Series 2541, Nr. 1 (01.07.2023): 012030. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2541/1/012030.
Der volle Inhalt der QuelleСпивак, Л. В., В. С. Кирчанов und Н. Е. Щепина. „Полиморфные превращения в йодидном титане“. Физика твердого тела 64, Nr. 11 (2022): 1820. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2022.11.53341.400.
Der volle Inhalt der QuelleMorrissey, K. J. „Interface structures in polycrystalline ceramic materials“. Proceedings, annual meeting, Electron Microscopy Society of America 44 (August 1986): 468–71. http://dx.doi.org/10.1017/s0424820100143900.
Der volle Inhalt der QuelleNigro, C. F., C. Bjerkén und Y. Mellbin. „Phase-field modelling: effect of an interface crack on precipitation kinetics in a multi-phase microstructure“. International Journal of Fracture 227, Nr. 2 (17.01.2021): 219–41. http://dx.doi.org/10.1007/s10704-020-00510-x.
Der volle Inhalt der QuelleJohn, P. K., A. C. Rastogi, B. Y. Tong, X. W. Wu und S. K. Wong. „Phase transformations at a nickel–silicon interface under transient annealing“. Canadian Journal of Physics 65, Nr. 8 (01.08.1987): 1037–43. http://dx.doi.org/10.1139/p87-170.
Der volle Inhalt der QuelleLei, Ruo Shan, Shi Qing Xu, Ming Pu Wang, Ye Jun Li und Wei Hong Qi. „Size and Interface Coherency Dependent Phase Transformation of Niobium Nanoparticles Embedded in Copper Matrix by Mechanical Alloying“. Advanced Materials Research 602-604 (Dezember 2012): 243–48. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.602-604.243.
Der volle Inhalt der QuelleSun, Jianguo. „3-D crosswell transmissions: Paraxial ray solutions and reciprocity paradox“. GEOPHYSICS 60, Nr. 3 (Mai 1995): 810–20. http://dx.doi.org/10.1190/1.1443819.
Der volle Inhalt der QuelleGao, F., R. Devanathan, Y. Zhang, M. Posselt und W. J. Weber. „Atomic-level simulation of epitaxial recrystallization and phase transformation in SiC“. Journal of Materials Research 21, Nr. 6 (01.06.2006): 1420–26. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.2006.0176.
Der volle Inhalt der QuelleAsada, Takashi, Hiroyuki Kato und Kazuaki Sasaki. „507 Phase-field model of transformation interfaces in stress-induced martensite“. Proceedings of Conference of Hokkaido Branch 2010.49 (2010): 123–24. http://dx.doi.org/10.1299/jsmehokkaido.2010.49.123.
Der volle Inhalt der QuellePerkins, Jeff, M. H. Wu und K. Adachi. „Interfaces and substructures in copper-based shape memory alloys“. Proceedings, annual meeting, Electron Microscopy Society of America 46 (1988): 786–87. http://dx.doi.org/10.1017/s0424820100105990.
Der volle Inhalt der QuelleLei, Yimin, Jie Sun, Hongwei Liu, Xuan Cheng, Fuyi Chen und Zongwen Liu. „Predictable and controllable dual-phase interfaces in TiO2(B)/anatase nanofibers“. Nanoscale 6, Nr. 23 (2014): 14237–43. http://dx.doi.org/10.1039/c4nr04613g.
Der volle Inhalt der QuelleGoetz, Morgan, Moukrane Dehmas, Benoît Appolaire, Elisabeth Aeby-Gautier, Sandra Andrieu und Thomas Billot. „Decomposition of the β phase at intermediate temperature in β-metastable Ti-5553 alloy“. MATEC Web of Conferences 321 (2020): 12024. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/202032112024.
Der volle Inhalt der QuelleKraus, S. „HREM Studies of Interfaces in Zr02/Al203 Ceramics“. Proceedings, annual meeting, Electron Microscopy Society of America 43 (August 1985): 218–19. http://dx.doi.org/10.1017/s0424820100118011.
Der volle Inhalt der QuelleGu, Su Yi, und Ji Hua Zhang. „Antiferromagnetic Transition and Martensite Transformation in γ-Mn-Fe Alloys“. Advanced Materials Research 146-147 (Oktober 2010): 916–19. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.146-147.916.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Guo-Liang, Mei-Li Ding, Kun Zhang, Dan-Dan Qu, Yang Meng, Geng-Xing Luo und Shan-Wu Yang. „Microstructural and Interfacial Characterization of Ti–V Diffusion Bonding Zones“. Metals 12, Nr. 12 (26.11.2022): 2032. http://dx.doi.org/10.3390/met12122032.
Der volle Inhalt der QuelleGalenko, P. K., I. G. Nizovtseva, K. Reuther und M. Rettenmayr. „Kinetic transition in the order–disorder transformation at a solid/liquid interface“. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 376, Nr. 2113 (08.01.2018): 20170207. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2017.0207.
Der volle Inhalt der QuelleCarter, C. Barry, und Lisa A. Tietz. „Interfaces in high-Tc superconducting oxides“. Proceedings, annual meeting, Electron Microscopy Society of America 47 (06.08.1989): 178–79. http://dx.doi.org/10.1017/s0424820100152860.
Der volle Inhalt der QuelleШеляков, А. В., Н. Н. Ситников, И. А. Хабибуллина, Р. В. Сундеев und О. Н. Севрюков. „Особенности кристаллизации аморфных сплавов TiNiCu с высоким содержанием меди“. Физика твердого тела 62, Nr. 6 (2020): 829. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2020.06.49332.31m.
Der volle Inhalt der QuelleМусабиров, И. И., И. М. Сафаров, Р. М. Галеев, Р. А. Гайсин, В. В. Коледов und Р. Р. Мулюков. „Анизотропия термического расширения поликристаллического сплава системы Ni-Mn-Ga, подвергнутого пластической деформации ковкой“. Физика твердого тела 60, Nr. 6 (2018): 1051. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2018.06.45975.28m.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Dong Nyung, und Heung Nam Han. „Directed Growth of Ferrite in Austenite and Kurdjumov-Sachs Orientation Relationship“. Materials Science Forum 715-716 (April 2012): 128–33. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.715-716.128.
Der volle Inhalt der QuelleWei, Zhao Zhao, Xiao Ma und Xin Ping Zhang. „Defect Structure and Martensitic Transformation Crystallography in Ni2MnGa Alloy“. Materials Science Forum 687 (Juni 2011): 463–66. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.687.463.
Der volle Inhalt der QuelleСиницын, В. В., О. Г. Рыбченко, В. Б. Ефимов und А. А. Вирюс. „Аморфный лед средней плотности, полученный разложением водно-гелиевого геля“. Физика твердого тела 65, Nr. 8 (2023): 1307. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2023.08.56147.103.
Der volle Inhalt der QuelleGong, C. L., F. S. Han, Z. Li und M. P. Wang. „Internal friction related to viscous motion of phase interfaces during thermoelastic martensitic transformation“. Philosophical Magazine 87, Nr. 16 (Juni 2007): 2281–97. http://dx.doi.org/10.1080/14786430601156193.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Hairui, Cong Wang, Junqing Guo, Wuhui Li, Chu Cheng, Nan Xiang, Tao Huang, Hongzhi Niu, Deliang Zhang und Fuxiao Chen. „Phase Transformation, Microstructural Evolution and Tensile Properties of a TiH2-Based Powder Metallurgy Pure Titanium“. Metals 14, Nr. 11 (25.10.2024): 1218. http://dx.doi.org/10.3390/met14111218.
Der volle Inhalt der QuelleFeng, Lulu, Kaiming Wu, Feng Zhou und WeiWen Qiao. „Effect of Al on Pearlite Transformation and Spheroidization of High Carbon Steel“. Science of Advanced Materials 13, Nr. 6 (01.06.2021): 1088–95. http://dx.doi.org/10.1166/sam.2021.4022.
Der volle Inhalt der QuelleYanar, C., J. M. K. Wiezorek, V. Radmilovic und W. A. Soffa. „Characterization of Interphase Interfaces Developed During the Ordering Transformation (ε (A3) →τ (L10)) In Manganese-Aluminum Alloys“. Microscopy and Microanalysis 6, S2 (August 2000): 364–65. http://dx.doi.org/10.1017/s1431927600034310.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Qing, Anders Engström, Lars Höglund, Henrik Strandlund und Bo Sundman. „Thermo-Calc Program Interface and Their Applications - Direct Insertion of Thermodynamic and Kinetic Data into Modelling of Materials Processing, Structure and Property“. Materials Science Forum 475-479 (Januar 2005): 3145–48. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.475-479.3145.
Der volle Inhalt der QuelleSantofimia, M. J., John G. Speer, Lie Zhao und Jilt Sietsma. „Model for the Annealing of Partial Martensite-Austenite Microstructures in Steels“. Solid State Phenomena 172-174 (Juni 2011): 567–72. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.172-174.567.
Der volle Inhalt der QuelleРимский, Г. С., К. И. Янушкевич, Н. М. Белозорева, Д. П. Козленко und А. В. Руткаускас. „Кристаллическая структура и магнитные характеристики твердых растворов Mn-=SUB=-1-x-=/SUB=-Fe-=SUB=-x-=/SUB=-NiGe“. Физика твердого тела 63, Nr. 3 (2021): 393. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2021.03.50593.208.
Der volle Inhalt der QuellePolatidis, Efthymios, Nikolay Zotov und Eric J. Mittemeijer. „Stress-induced phase transformations in thermally cycled superelastic NiTi alloys: in situ X-ray diffraction studies“. Powder Diffraction 30, S1 (09.03.2015): S76—S82. http://dx.doi.org/10.1017/s0885715614001456.
Der volle Inhalt der QuelleJohnson, Nathan S., Donald W. Brown, John S. Carpenter, Behnam Amin-Ahmadi, Craig A. Brice, Branden B. Kappes und Aaron P. Stebner. „The roles of kinematic constraint and diffusion in non-equilibrium solid state phase transformations of Ti-6Al-4V“. Applied Physics Letters 120, Nr. 17 (25.04.2022): 171901. http://dx.doi.org/10.1063/5.0084229.
Der volle Inhalt der QuelleJohnson, Nathan S., Donald W. Brown, John S. Carpenter, Behnam Amin-Ahmadi, Craig A. Brice, Branden B. Kappes und Aaron P. Stebner. „The roles of kinematic constraint and diffusion in non-equilibrium solid state phase transformations of Ti-6Al-4V“. Applied Physics Letters 120, Nr. 17 (25.04.2022): 171901. http://dx.doi.org/10.1063/5.0084229.
Der volle Inhalt der QuelleZheng, Yu, und Peng Xu. „Effect of Nb Content on Phase Transformation and Comprehensive Properties of TiNb Alloy Coating“. Coatings 13, Nr. 7 (01.07.2023): 1186. http://dx.doi.org/10.3390/coatings13071186.
Der volle Inhalt der QuelleSuvorova E. I., Solomkin F. Yu., Arkharova N. A., Sharenkova N. V. und Isachenko G. N. „Microstructure and phase composition of an alloy of iron and chrome disilicides“. Semiconductors 56, Nr. 2 (2022): 151. http://dx.doi.org/10.21883/sc.2022.02.53041.33.
Der volle Inhalt der QuelleSuvorova, Elena I., Natalya A. Arkharova, Anna G. Ivanova, Fedor Yu Solomkin und Philippe A. Buffat. „Phases and Interfaces in the Cr–Fe–Si Ternary System: X-ray Diffraction and Electron Microscopy Study“. Inorganics 11, Nr. 2 (03.02.2023): 73. http://dx.doi.org/10.3390/inorganics11020073.
Der volle Inhalt der QuelleЕгоров, В. М., П. Н. Якушев, М. А. Арсентьев und А. С. Смолянский. „Влияние гамма-облучения на фазовые переходы в политетрафторэтилене, допированном диоксидом кремния растительного происхождения“. Физика твердого тела 62, Nr. 8 (2020): 1339. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2020.08.49624.083.
Der volle Inhalt der QuelleLong, Xiaoyan, Yu Zhang, Dongyun Sun, Dongxin Yin, Wei Liu, Zhen Zhang, Fucheng Zhang und Yanguo Li. „Study on the Influence of Pre-Formed Phase on Accelerating Bainitic Transformation“. Coatings 13, Nr. 10 (27.09.2023): 1700. http://dx.doi.org/10.3390/coatings13101700.
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