Zeitschriftenartikel zum Thema „Physico-Mechanical and hygro-Thermal properties“
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Cao, Rulong, Juhani Marttila, Veikko Möttönen, Henrik Heräjärvi, Pekka Ritvanen und Erkki Verkasalo. „Mechanical properties and water resistance of Vietnamese acacia and rubberwood after thermo-hygro-mechanical modification“. European Journal of Wood and Wood Products 78, Nr. 5 (18.06.2020): 841–48. http://dx.doi.org/10.1007/s00107-020-01552-7.
Der volle Inhalt der QuelleNshimiyimana, Philbert, Adamah Messan und Luc Courard. „Physico-Mechanical and Hygro-Thermal Properties of Compressed Earth Blocks Stabilized with Industrial and Agro By-Product Binders“. Materials 13, Nr. 17 (26.08.2020): 3769. http://dx.doi.org/10.3390/ma13173769.
Der volle Inhalt der QuelleHsu, Hsiang Chen, Li Ming Chu, Lih Shan Chen und Shen Li Fu. „Comprehensive Hygro-Thermo-Vapor Pressure Model for CMOS Image Sensor“. Key Engineering Materials 419-420 (Oktober 2009): 493–96. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.419-420.493.
Der volle Inhalt der QuelleDong, Wanguo, Chunlin Liu, Xueben Bao, Tengfei Xiang und Depeng Chen. „Advances in the Deformation and Failure of Concrete Pavement under Coupling Action of Moisture, Temperature, and Wheel Load“. Materials 13, Nr. 23 (04.12.2020): 5530. http://dx.doi.org/10.3390/ma13235530.
Der volle Inhalt der QuelleOUEDRAOGO, Adelaïde Lareba, Adamah MESSAN, Etienne MALBILA, Emmanuel OUEDRAOGO, Dieudonné Joseph BATHIEBO, Florent pèlèga KIENO und Philippe BLANCHART. „Thermo-Physical, Mechanical and Hygro-Thermal Properties of Newly Produced Aerated Concrete“. Journal of Materials Science and Surface Engineering 8, Nr. 2 (2021): 1021–28. http://dx.doi.org/10.52687/2348-8956/823.
Der volle Inhalt der QuellePedergnana, Matthieu, und Soofia Tahira Elias Ozkan. „Hygro-Thermal, Hydric, and Mechanical Properties of Fibre and Aggregate-Reinforced Earth Plasters“. International Journal of Digital Innovation in the Built Environment 10, Nr. 2 (Juli 2021): 29–45. http://dx.doi.org/10.4018/ijdibe.2021070103.
Der volle Inhalt der QuelleAdam, Laurentiu, und Dorina-Nicolina ISOPESCU. „PHYSICO-MECHANICAL PROPERTIES INVESTIGATION OF HEMPCRETE“. Journal of Applied Life Sciences and Environment 55, Nr. 1(189) (2022): 75–84. http://dx.doi.org/10.46909/alse-551047.
Der volle Inhalt der QuelleYu, Peiyang, Peng-Zhi Pan, Guangliang Feng, Zhenhua Wu und Shankun Zhao. „Physico-mechanical properties of granite after cyclic thermal shock“. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering 12, Nr. 4 (August 2020): 693–706. http://dx.doi.org/10.1016/j.jrmge.2020.03.001.
Der volle Inhalt der QuelleYaşar, E., Y. Erdoğan und H. Güneyli. „Determination of the thermal conductivity from physico-mechanical properties“. Bulletin of Engineering Geology and the Environment 67, Nr. 2 (16.02.2008): 219–25. http://dx.doi.org/10.1007/s10064-008-0126-5.
Der volle Inhalt der QuelleTurgut, Paki, Mehmet Irfan Yesilnacar und Husamettin Bulut. „Physico-thermal and mechanical properties of Sanliurfa limestone, Turkey“. Bulletin of Engineering Geology and the Environment 67, Nr. 4 (26.03.2008): 485–90. http://dx.doi.org/10.1007/s10064-008-0145-2.
Der volle Inhalt der QuelleBrzyski, Przemysław, Mateusz Gładecki, Monika Rumińska, Karol Pietrak, Michał Kubiś und Piotr Łapka. „Influence of Hemp Shives Size on Hygro-Thermal and Mechanical Properties of a Hemp-Lime Composite“. Materials 13, Nr. 23 (27.11.2020): 5383. http://dx.doi.org/10.3390/ma13235383.
Der volle Inhalt der QuelleTang, Yaliang, Michael H. Santare, Anette M. Karlsson, Simon Cleghorn und William B. Johnson. „Stresses in Proton Exchange Membranes Due to Hygro-Thermal Loading“. Journal of Fuel Cell Science and Technology 3, Nr. 2 (23.10.2005): 119–24. http://dx.doi.org/10.1115/1.2173666.
Der volle Inhalt der QuelleBorah, Jyoti S., und Tapan Kumar Chaki. „Dynamic mechanical, thermal, physico-mechanical and morphological properties of LLDPE/EMA blends“. Journal of Polymer Research 18, Nr. 4 (03.06.2010): 569–78. http://dx.doi.org/10.1007/s10965-010-9450-0.
Der volle Inhalt der QuelleAidaraliev, Zh, Ch Zholdoshova, Zh Abdykalyk kyzy und R. Atyrova. „Physico Mechanical Characteristics of Basalt Melt“. Bulletin of Science and Practice, Nr. 9 (15.09.2022): 416–22. http://dx.doi.org/10.33619/2414-2948/82/46.
Der volle Inhalt der QuelleA. Reka, Arianit. „Diatomite – evaluation of physico-mechanical, chemical, mineralogical and thermal properties“. Geologica Macedonica 35, Nr. 1 (2021): 5–14. http://dx.doi.org/10.46763/geol21351368005ar.
Der volle Inhalt der QuelleSingh, T. N., S. Sinha und V. K. Singh. „Prediction of thermal conductivity of rock through physico-mechanical properties“. Building and Environment 42, Nr. 1 (Januar 2007): 146–55. http://dx.doi.org/10.1016/j.buildenv.2005.08.022.
Der volle Inhalt der QuelleFu, Qilan, Alain Cloutier und Aziz Laghdir. „Heat and Mass Transfer Properties of Sugar Maple Wood Treated by the Thermo-Hygro-Mechanical Densification Process“. Fibers 6, Nr. 3 (24.07.2018): 51. http://dx.doi.org/10.3390/fib6030051.
Der volle Inhalt der QuelleMárquez Costa, Juan Pablo, Vincent Legrand und Sylvain Fréour. „Durability of Composite Materials under Severe Temperature Conditions: Influence of Moisture Content and Prediction of Thermo-Mechanical Properties During a Fire“. Journal of Composites Science 3, Nr. 2 (01.06.2019): 55. http://dx.doi.org/10.3390/jcs3020055.
Der volle Inhalt der QuelleYashenko, Larisa. „THERMOPHYSICAL AND PHYSICO-MECHANICAL CHARACTERISTICS OF EPOXYURETHANE COMPOSITES“. Ukrainian Chemistry Journal 86, Nr. 8 (15.09.2020): 134–43. http://dx.doi.org/10.33609/2708-129x.86.8.2020.134-143.
Der volle Inhalt der QuelleSamoryadov, A. V., E. V. Kalugina und V. V. Bitt. „Glass fiber filled polyphenylenesulfide of TERMORAN©: physico-mechanical and thermal properties“. Plasticheskie massy, Nr. 7-8 (11.09.2019): 52–56. http://dx.doi.org/10.35164/0554-2901-2019-7-8-52-56.
Der volle Inhalt der QuelleTaghvaei-Ganjali, Saeed, Fereshteh Motiee und Farsa Fotoohi. „Correlation between Physico-Mechanical Properties of NR-BR Blends in Tire Tread Formulation with their Thermal Behaviors“. Rubber Chemistry and Technology 81, Nr. 2 (01.05.2008): 297–317. http://dx.doi.org/10.5254/1.3548211.
Der volle Inhalt der QuelleSemeniuk, Igor, Viktoria Kochubei, Elena Karpenko, Yuriy Melnyk, Volodymyr Skorokhoda und Natalia Semenyuk. „Thermal and physico-mechanical properties of biodegradable materials based on polyhydroxyalkanoates“. Polimery 67, Nr. 11-12 (02.01.2023): 561–66. http://dx.doi.org/10.14314/polimery.2022.11.3.
Der volle Inhalt der QuelleKwak, Jae B., und Seungbae Park. „Integrated hygro-swelling and thermo-mechanical behavior of mold compound for MEMS package during reflow after moisture preconditioning“. Microelectronics International 32, Nr. 1 (05.01.2015): 8–17. http://dx.doi.org/10.1108/mi-04-2014-0014.
Der volle Inhalt der QuelleQiu, Liyan, Ajit D. Phule, Yingxia Han, Shibao Wen und Zhen‐Xiu Zhang. „Thermal aging, physico‐mechanical, dynamic mechanical properties of chlorinated polyethylene/red mud composites“. Polymer Composites 41, Nr. 11 (06.08.2020): 4740–49. http://dx.doi.org/10.1002/pc.25747.
Der volle Inhalt der QuelleRosu, Liliana, Cristian-Dragos Varganici, Dan Rosu und Stefan Oprea. „Effect of Thermal Aging on the Physico-Chemical and Optical Properties of Poly(ester urethane) Elastomers Designed for Passive Damping (Pads) of the Railway“. Polymers 13, Nr. 2 (07.01.2021): 192. http://dx.doi.org/10.3390/polym13020192.
Der volle Inhalt der QuellePham, Thanh Tu, V. Sridhar und Jin Kuk Kim. „Fluoroelastomer-MWNT nanocomposites-1: Dispersion, morphology, physico-mechanical, and thermal properties“. Polymer Composites 30, Nr. 2 (19.11.2008): 121–30. http://dx.doi.org/10.1002/pc.20521.
Der volle Inhalt der QuelleNocentini, Kevin, Patrick Achard, Pascal Biwole und Marina Stipetic. „Hygro-thermal properties of silica aerogel blankets dried using microwave heating for building thermal insulation“. Energy and Buildings 158 (Januar 2018): 14–22. http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.10.024.
Der volle Inhalt der QuelleShabaev, A. S., Elena V. Rzhevskaya, D. M. Khakulova, S. Yu Khashirova und R. B. Tkhakakhov. „Thermal Oxidative Stability, Physico-Mechanical and Rheological Properties of Composite Materials Based on Polyetherimide“. Key Engineering Materials 816 (August 2019): 78–83. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.816.78.
Der volle Inhalt der QuelleDal Poggetto, Giovanni, Roberta Marchetti, Isabella Lancellotti, Cristina Leonelli und Luisa Barbieri. „Waste Cork in Metakaolin–Geopolymer Matrix: Physico-Mechanical Characterization“. Applied Sciences 13, Nr. 3 (31.01.2023): 1804. http://dx.doi.org/10.3390/app13031804.
Der volle Inhalt der QuelleKopiika, Nadiia, Jacek Selejdak und Yaroslav Blikharskyy. „Specifics of physico-mechanical characteristics of thermally-hardened rebar“. Production Engineering Archives 28, Nr. 1 (12.02.2022): 73–81. http://dx.doi.org/10.30657/pea.2022.28.09.
Der volle Inhalt der QuelleNguyen, Martin, und Radomír Sokolař. „Influence of Microstructure on Physico-Mechanical Properties and Corrosion Resistance of Refractory Forsterite-Spinel Ceramics“. Materials Science Forum 1071 (18.10.2022): 229–34. http://dx.doi.org/10.4028/p-600l3p.
Der volle Inhalt der QuelleBrzyski, Przemysław, Piotr Gleń, Mateusz Gładecki, Monika Rumińska, Zbigniew Suchorab und Grzegorz Łagód. „Influence of the Direction of Mixture Compaction on the Selected Properties of a Hemp-Lime Composite“. Materials 14, Nr. 16 (17.08.2021): 4629. http://dx.doi.org/10.3390/ma14164629.
Der volle Inhalt der QuelleUshkov, Valentin A., Evgeniya V. Sokoreva, Anna V. Goryunova und Stanislav A. Demjanenko. „Fire hazard of phosphorus-containing hard casting polyurethane foams“. Vestnik MGSU, Nr. 12 (Dezember 2018): 1524–32. http://dx.doi.org/10.22227/1997-0935.2018.12.1524-1532.
Der volle Inhalt der QuelleNguyen, Vu-Giang, Hae-Jun Kang, Sang-Yong Kang, Da-Woon Jung, Jin-Whoan Ko, Hoang Thai, Quang-Tham Do und Myung-Yul Kim. „Rheological Studies, Physico-Mechanical Properties, Thermal Properties and Morphology of PVC/Waste-Gypsum Composites“. Composites Research 27, Nr. 3 (30.06.2014): 115–21. http://dx.doi.org/10.7234/composres.2014.27.3.115.
Der volle Inhalt der QuelleSaha, Indrajit, und Sanjib Kumar Sarkar. „Investigation of physico-mechanical properties of natural palm fiber reinforced polyvinyl chloride composites“. Journal of Bangladesh Academy of Sciences 38, Nr. 1 (27.08.2014): 83–92. http://dx.doi.org/10.3329/jbas.v38i1.20215.
Der volle Inhalt der QuelleZedler, Łukasz, Daria Kowalkowska-Zedler, Xavier Colom, Javier Cañavate, Mohammad Reza Saeb und Krzysztof Formela. „Reactive Sintering of Ground Tire Rubber (GTR) Modified by a Trans-Polyoctenamer Rubber and Curing Additives“. Polymers 12, Nr. 12 (17.12.2020): 3018. http://dx.doi.org/10.3390/polym12123018.
Der volle Inhalt der QuelleShi, Jinyan, Yuanchun Liu, Enliang Wang, Lizhi Wang, Changqing Li, Huijie Xu, Ximing Zheng und Qiang Yuan. „Physico-mechanical, thermal properties and durability of foamed geopolymer concrete containing cenospheres“. Construction and Building Materials 325 (März 2022): 126841. http://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2022.126841.
Der volle Inhalt der QuelleHulston, Janine, George Favas und Alan L. Chaffee. „Physico-chemical properties of Loy Yang lignite dewatered by mechanical thermal expression“. Fuel 84, Nr. 14-15 (Oktober 2005): 1940–48. http://dx.doi.org/10.1016/j.fuel.2005.03.024.
Der volle Inhalt der QuelleHassan, Mohammad Mahbubul, und Kiyohito Koyama. „Thermal, physico-mechanical, and morphological properties of HDPE graft-copolymerized with polystyrene“. Polymers for Advanced Technologies 26, Nr. 10 (05.06.2015): 1285–93. http://dx.doi.org/10.1002/pat.3566.
Der volle Inhalt der QuelleKashizadeh, Roya, Masoud Esfandeh, Amir Masoud Rezadoust und Razi Sahraeian. „Physico‐mechanical and thermal properties of date palm fiber/phenolic resin composites“. Polymer Composites 40, Nr. 9 (31.01.2019): 3657–65. http://dx.doi.org/10.1002/pc.25228.
Der volle Inhalt der QuelleBrzyski, Przemysław, Mateusz Jóźwiak, Jakub Siwiec, Maris Sinka und Anton Trnik. „Influence of the shives orientation on selected hygro-thermal properties of hemp-magnesium composite“. Journal of Physics: Conference Series 2423, Nr. 1 (01.01.2023): 012007. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2423/1/012007.
Der volle Inhalt der QuelleCzłonka, Sylwia, Agnė Kairytė, Karolina Miedzińska und Anna Strąkowska. „Casein/Apricot Filler in the Production of Flame-Retardant Polyurethane Composites“. Materials 14, Nr. 13 (29.06.2021): 3620. http://dx.doi.org/10.3390/ma14133620.
Der volle Inhalt der QuelleGomah, Mohamed Elgharib, Guichen Li, Ahmed A. Omar, Mahmoud L. Abdel Latif, Changlun Sun und Jiahui Xu. „Thermal-Induced Microstructure Deterioration of Egyptian Granodiorite and Associated Physico-Mechanical Responses“. Materials 17, Nr. 6 (12.03.2024): 1305. http://dx.doi.org/10.3390/ma17061305.
Der volle Inhalt der QuellePaciorek-Sadowska, Joanna, Marcin Borowicz und Marek Isbrandt. „Effect of Evening Primrose (Oenothera biennis) Oil Cake on the Properties of Polyurethane/Polyisocyanurate Bio-Composites“. International Journal of Molecular Sciences 22, Nr. 16 (19.08.2021): 8950. http://dx.doi.org/10.3390/ijms22168950.
Der volle Inhalt der QuelleЕрофеев, В., Vladimir Erofeev, А. Родин, Aleksandr Rodin, А. Кравчук, A. Kravchuk, А. Ермаков und A. Ermakov. „PHYSICO-MECHANICAL AND THERMOPHYSICAL PROPERTIES OF FOAM- GLASS CERAMICS BASED ON SILICA ROCK“. Bulletin of Belgorod State Technological University named after. V. G. Shukhov 4, Nr. 5 (19.04.2019): 8–15. http://dx.doi.org/10.34031/article_5cd6df461d0fd5.98177374.
Der volle Inhalt der QuelleTrakakis, George, Georgia Tomara, Vitaliy Datsyuk, Labrini Sygellou, Asterios Bakolas, Dimitrios Tasis, John Parthenios et al. „Mechanical, Electrical, and Thermal Properties of Carbon Nanotube Buckypapers/Epoxy Nanocomposites Produced by Oxidized and Epoxidized Nanotubes“. Materials 13, Nr. 19 (27.09.2020): 4308. http://dx.doi.org/10.3390/ma13194308.
Der volle Inhalt der QuelleUlyanova, T. M., N. P. Кrutko, P. A. Vityaz, A. A. Shevchenok, L. V. Оvseenko, L. V. Тitova und E. A. Кashaed. „Role of nanostructured modifiers in composite corundum ceramics preparation“. Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus, Chemical Series 55, Nr. 4 (06.12.2019): 400–414. http://dx.doi.org/10.29235/1561-8331-2019-55-4-400-414.
Der volle Inhalt der QuelleBenfridja, Imadeddine, Sombel Diaham, Fathima Laffir, Grace Brennan, Ning Liu und Tadhg Kennedy. „A Universal Study on the Effect Thermal Imidization Has on the Physico-Chemical, Mechanical, Thermal and Electrical Properties of Polyimide for Integrated Electronics Applications“. Polymers 14, Nr. 9 (22.04.2022): 1713. http://dx.doi.org/10.3390/polym14091713.
Der volle Inhalt der QuelleShojaeiarani, Jamileh, Dilpreet S. Bajwa, Chad Rehovsky, Sreekala G. Bajwa und Ghazal Vahidi. „Deterioration in the Physico-Mechanical and Thermal Properties of Biopolymers Due to Reprocessing“. Polymers 11, Nr. 1 (02.01.2019): 58. http://dx.doi.org/10.3390/polym11010058.
Der volle Inhalt der QuelleHulston, Janine, Alan L. Chaffee, Christian Bergins und Karl Strauß. „Comparison of Physico-Chemical Properties of Various Lignites Treated by Mechanical Thermal Expression“. Coal Preparation 25, Nr. 4 (Oktober 2005): 269–93. http://dx.doi.org/10.1080/07349340500444505.
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