Zeitschriftenartikel zum Thema „Sintering furnace“
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Qu, Na, und Wen You. „Design and fault diagnosis of DCS sintering furnace’s temperature control system for edge computing“. PLOS ONE 16, Nr. 7 (06.07.2021): e0253246. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0253246.
Der volle Inhalt der QuelleKuzmin, Ilya V., Anton Yu Leshchenko, Sergey V. Pavlov, Rinat N. Shamsutdinov und Yuriy S. Mochalov. „Test bench for gas-dynamic studies in the furnace channel for nuclear fuel pellet sintering *“. Nuclear Energy and Technology 5, Nr. 2 (21.06.2019): 171–75. http://dx.doi.org/10.3897/nucet.5.36479.
Der volle Inhalt der QuelleNiu, Hongya, Wenjing Cheng, Wei Pian und Wei Hu. „The physiochemical properties of submicron particles from emissions of industrial furnace“. World Journal of Engineering 13, Nr. 3 (13.06.2016): 218–24. http://dx.doi.org/10.1108/wje-06-2016-029.
Der volle Inhalt der QuelleGerdes, T., Monika Willert-Porada, Ho Seon Park und A. Schmidt. „Production Scale m3 Batch Furnace for Hybrid-Heating and Microwave Sintering“. Advances in Science and Technology 45 (Oktober 2006): 869–74. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ast.45.869.
Der volle Inhalt der QuelleGanin, D. R., V. G. Druzhkov, A. A. Panychev und A. Yu Fuks. „Analysis of indices and operation improvement conditions of JSC “Ural Steel” blast furnace shop“. Ferrous Metallurgy. Bulletin of Scientific , Technical and Economic Information, Nr. 12 (19.12.2018): 46–54. http://dx.doi.org/10.32339/0135-5910-2018-12-46-54.
Der volle Inhalt der QuelleSpišák, Jan, Martin Truchlý, Ján Mikula und Vratislav Šindler. „Caustic Magnesia Production in Microfluid Furnace“. Advanced Materials Research 1119 (Juli 2015): 529–32. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1119.529.
Der volle Inhalt der QuelleThomazini, D., M. V. Gelfuso, A. S. A. Chinelatto, A. L. Chinelatto, F. K. Sanson und F. Teixeira Neto. „Alumina ceramics obtained by chemical synthesis using conventional and microwave sintering“. Cerâmica 57, Nr. 341 (März 2011): 45–49. http://dx.doi.org/10.1590/s0366-69132011000100006.
Der volle Inhalt der QuelleBrazenhall, M. V. J. „Furnace atmospheres for sintering“. Metal Powder Report 45, Nr. 9 (September 1990): 600–604. http://dx.doi.org/10.1016/0026-0657(90)90587-7.
Der volle Inhalt der QuelleSpirin, N. A., A. A. Polinov`, A. V. Pavlov, O. P. Onorin und G. N. Logachev. „Environmental and Technological Aspects of Converter Slag Utilization in Sintering and Blast-Furnace Production“. KnE Materials Science 2, Nr. 2 (03.09.2017): 19. http://dx.doi.org/10.18502/kms.v2i2.941.
Der volle Inhalt der QuelleNakamura, Masanori. „Vacuum sintering furnace for metals.“ DENKI-SEIKO[ELECTRIC FURNACE STEEL] 61, Nr. 3 (1990): 208–18. http://dx.doi.org/10.4262/denkiseiko.61.208.
Der volle Inhalt der QuelleSilva, Gian R. C., Thomas Philips, John J. Dwyer und Zbigniew Zurecki. „Techniques and Tips to Optimize, Control and Stabilize the Atmosphere inside a Continuous Sintering Furnace“. Materials Science Forum 727-728 (August 2012): 404–11. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.727-728.404.
Der volle Inhalt der QuelleBashirom, Nurulhuda, und Kwok Wai Kit. „Effect of Microwave and Conventional Heating on Sintering Behavior of Cu-10vol.%SiC Nanocomposites“. Materials Science Forum 819 (Juni 2015): 274–79. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.819.274.
Der volle Inhalt der QuelleTudor, Mihai Dumitru, Mircea Hritac, Nicolae Constantin, Mihai Butu, Valeriu Rucai und Cristian Dobrescu. „Experimental Research on the Qualitative Characteristics of Iron Ores and Ferrous Waste That Can Be Used in Blast Furnace Mixt Injection Technology“. Revista de Chimie 70, Nr. 11 (15.12.2019): 3835–42. http://dx.doi.org/10.37358/rc.19.11.7655.
Der volle Inhalt der QuelleTudor, Mihai Dumitru, Mircea Hritac, Nicolae Constantin, Mihai Butu, Valeriu Rucai und Cristian Dobrescu. „Experimental Research on the Qualitative Characteristics of Iron Ores and Ferrous Waste That Can Be Used in Blast Furnace Mixt Injection Technology“. Revista de Chimie 70, Nr. 11 (15.12.2019): 3835–42. http://dx.doi.org/10.37358/rc.70.19.11.7655.
Der volle Inhalt der QuelleWehr-Aukland, Anna, Donald J. Bowe, Anthony M. Zaffuto, Jeremy Gabler und Gian Ricardo C. Silva. „Service Life Extension of Stainless Steel Wire Mesh Belts for Sintering Furnaces“. Materials Science Forum 727-728 (August 2012): 412–23. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.727-728.412.
Der volle Inhalt der QuellePaulo, Domingos S., Antonio Eduardo Martinelli, Clodomiro Alves Jr., Jorge H. Echude-Silva, Michelle P. Távora und Rubens Maribondo Nascimento. „Sintering Behavior of NbC-Reinforced Steel“. Materials Science Forum 498-499 (November 2005): 192–97. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.498-499.192.
Der volle Inhalt der QuelleRaza, Muhammad Rafi, Faiz Ahmad, M. A. Omar, R. M. German und Ali S. Muhsan. „Role of Debinding to Control Mechanical Properties of Powder Injection Molded 316L Stainless Steel“. Advanced Materials Research 699 (Mai 2013): 875–82. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.699.875.
Der volle Inhalt der QuelleAhonen, Sami, Christoph Laumen und Sören Wiberg. „New Method of Controlling the Carbon Content of High Chromium Alloyed Powders during High Temperature Sintering“. Materials Science Forum 591-593 (August 2008): 300–307. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.591-593.300.
Der volle Inhalt der QuellePark, W. U., J. M. Zhao, Kyu Hong Hwang, T. S. Kim, C. H. Yu und J. K. Lee. „Influence of Sintering Process on the Mechanical Properties of Dental Zirconia Ceramics“. Materials Science Forum 738-739 (Januar 2013): 542–45. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.738-739.542.
Der volle Inhalt der QuelleMalyshev A.V., A. V. „RELATIONSHIP BETWEEN MAGNETIC PROPERTIES AND MICROSTRUCTURE OF FERRITES DURING SINTERING IN RADIATION AND RADIATION-THERMAL CONDITIONS“. Eurasian Physical Technical Journal 18, Nr. 1 (30.03.2021): 3–8. http://dx.doi.org/10.31489/2021no1/3-8.
Der volle Inhalt der QuelleYu, Chang Zhou, Peng Cao und Mark Ian Jones. „Effect of Contaminants on Sintering of Ti and Ti-6Al-4V Alloy Powders in an Argon-Back-Filled Graphite Furnace“. Key Engineering Materials 520 (August 2012): 139–44. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.520.139.
Der volle Inhalt der QuelleMarina, M., M. Z. M. Zamzuri, Mohd Nazree Derman, Mohd Asri Selamat und Z. Nooraizedfiza. „Comparison Study in Consolidation of Yttria Reinforced Iron-Chromium Composites Using Conventional and Microwave Sintering Technique“. Key Engineering Materials 594-595 (Dezember 2013): 832–36. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.594-595.832.
Der volle Inhalt der QuelleGómez-Rodríguez, Cristian, Daniel Fernández-González, Linda Viviana García-Quiñonez, Guadalupe Alan Castillo-Rodríguez, Josué Amilcar Aguilar-Martínez und Luis Felipe Verdeja. „MgO Refractory Doped with ZrO2 Nanoparticles: Influence of Cold Isostatic and Uniaxial Pressing and Sintering Temperature in the Physical and Chemical Properties“. Metals 9, Nr. 12 (01.12.2019): 1297. http://dx.doi.org/10.3390/met9121297.
Der volle Inhalt der QuelleKislyi, P. S., A. A. Shamrai und Ya A. Kryl'. „High-pressure furnace for sintering refractory compounds“. Soviet Powder Metallurgy and Metal Ceramics 26, Nr. 2 (Februar 1987): 104–6. http://dx.doi.org/10.1007/bf00794122.
Der volle Inhalt der QuelleKang, Seongmin, Yoon-Jung Hong, Seong-Dong Kim und Eui-Chan Jeon. „Ammonia Emission Factors and Uncertainties of Coke Oven Gases in Iron and Steel Industries“. Sustainability 12, Nr. 9 (25.04.2020): 3518. http://dx.doi.org/10.3390/su12093518.
Der volle Inhalt der QuelleDomingues, Natália Bertolo, Beatriz Regalado Galvão, Sebastião Ribeiro, Antonio Alves de Almeida Junior, Diogo Longhini und Gelson Luís Adabo. „Comparison of the indentation strength and single-edge-v-notched beam methods for dental ceramic fracture toughness testing“. Brazilian Journal of Oral Sciences 15, Nr. 2 (20.04.2017): 109. http://dx.doi.org/10.20396/bjos.v15i2.8648760.
Der volle Inhalt der QuelleHing, Peter. „Ultra Rapid Sintering of Ceramics“. Defect and Diffusion Forum 297-301 (April 2010): 162–68. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ddf.297-301.162.
Der volle Inhalt der QuelleSethi, G., A. Upadhyaya und D. Agrawal. „Microwave and conventional sintering of premixed and prealloyed Cu-12Sn bronze“. Science of Sintering 35, Nr. 2 (2003): 49–65. http://dx.doi.org/10.2298/sos0302049s.
Der volle Inhalt der QuelleLuo, Shu Dong, Colleen J. Bettles, Ming Yan, Graham B. Schaffer und Ma Qian. „Microwave Sintering of Titanium“. Key Engineering Materials 436 (Mai 2010): 141–47. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.436.141.
Der volle Inhalt der QuelleMondal, Avijit, Anish Upadhyaya und Dinesh Agrawal. „Effect of Heating Mode and Copper Content on the Densification of W-Cu Alloys“. Indian Journal of Materials Science 2013 (12.08.2013): 1–7. http://dx.doi.org/10.1155/2013/603791.
Der volle Inhalt der QuelleDugauguez, Olivier, Jose Manuel Torralba, Thierry Barrière und Jean Claude Gelin. „Unconventional Methods of Sintering Inconel 718 MIM Samples“. Key Engineering Materials 716 (Oktober 2016): 830–39. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.716.830.
Der volle Inhalt der QuelleGong, Cheng Long, Jing Zhuo Wang und Yuan Feng. „Control System of Sintering Furnace Based on Lonworks Net“. Applied Mechanics and Materials 48-49 (Februar 2011): 331–34. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.48-49.331.
Der volle Inhalt der QuelleKang, Seung Gu, und Si Nae Jo. „Effect of Sintering Conditions on the Bloating Property of Artificial Aggregates Made from Dredged Soil“. Applied Mechanics and Materials 302 (Februar 2013): 86–91. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.302.86.
Der volle Inhalt der QuelleEl-Hussiny, N. A., F. M. Mohamed und M. E. H. Shalabi. „Recycling of mill scale in sintering process“. Science of Sintering 43, Nr. 1 (2011): 21–31. http://dx.doi.org/10.2298/sos1101021e.
Der volle Inhalt der QuelleSokołowski, J., K. Łuczaj und P. Urbańska. „Fabrication of Light Ceramic Aggregate by Authothermal Sintering of Power Plant Ashes in the Rotary Furnace“. Archives of Metallurgy and Materials 56, Nr. 4 (01.12.2011): 1185–92. http://dx.doi.org/10.2478/v10172-011-0133-6.
Der volle Inhalt der QuelleStoimenov, Nikolay, Bogomil Popov und Veneta Yosifova. „Controlled High-Temperature Sintering of Boron Carbide“. MATEC Web of Conferences 292 (2019): 03005. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201929203005.
Der volle Inhalt der QuelleKita, Jaroslaw, Annica Brandenburg, Irina Sudina und Ralf Moos. „3D-Shaping of Ceramic Tapes to Manufacture a High-Temperature Miniaturized Furnace“. Additional Conferences (Device Packaging, HiTEC, HiTEN, and CICMT) 2015, CICMT (01.09.2015): 000282–86. http://dx.doi.org/10.4071/cicmt-tha15.
Der volle Inhalt der QuelleThauri, Shahdura Hammad, Tasnim Firdaus Ariff und A. N. Mustafizul Karim. „Study of TiC Cutting Tool Insert Using Microwave Synthesis“. Applied Mechanics and Materials 52-54 (März 2011): 2116–21. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.52-54.2116.
Der volle Inhalt der QuellePalermo, Tony. „Carbon potential control in MIM sintering furnace atmospheres“. Metal Powder Report 69, Nr. 3 (Mai 2014): 16–21. http://dx.doi.org/10.1016/s0026-0657(14)70130-4.
Der volle Inhalt der QuelleWADA, Shigetaka, Tomoya HATTORI und Kazushige YOKOYAMA. „Sintering of Si3N4 Ceramics in Air Atmosphere Furnace.“ Journal of the Ceramic Society of Japan 109, Nr. 1267 (2001): 281–83. http://dx.doi.org/10.2109/jcersj.109.1267_281.
Der volle Inhalt der QuelleMostafa, Nasser Y., Abdallah A. Shaltout, Mohamed S. Abdel-Aal und A. El-maghraby. „Sintering mechanism of blast furnace slag–kaolin ceramics“. Materials & Design 31, Nr. 8 (September 2010): 3677–82. http://dx.doi.org/10.1016/j.matdes.2010.03.001.
Der volle Inhalt der QuelleNewkirk, Joseph W. „PM manufacturing research boosted by continuous sintering furnace“. Powder Metallurgy 47, Nr. 3 (September 2004): 221–22. http://dx.doi.org/10.1179/pom.2004.47.3.221.
Der volle Inhalt der QuelleQuadbeck, Peter, Alexander Strauß, Sieglinde Müller und Bernd Kieback. „Atmosphere monitoring in a continuous sintering belt furnace“. Journal of Materials Processing Technology 231 (Mai 2016): 406–11. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2016.01.015.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Yu Zhu, Su Ju Hao, Wu Feng Jiang und Yue Long. „Study on Sulfur Existing Form in Sinter“. Advanced Materials Research 284-286 (Juli 2011): 1279–83. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.284-286.1279.
Der volle Inhalt der QuelleAstacio, Raquel, Fátima Ternero, Jesús Cintas, Francisco G. Cuevas und Juan Manuel Montes. „Medium-Frequency Electrical Resistance Sintering of Soft Magnetic Powder Metallurgy Iron Parts“. Metals 11, Nr. 6 (21.06.2021): 994. http://dx.doi.org/10.3390/met11060994.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Xin Long, Z. Wang, Hong Song Fan, Yu Mei Xiao und Xing Dong Zhang. „Fabrication of Porous Hydroxyapatite Ceramics by Microwave Sintering Method“. Key Engineering Materials 288-289 (Juni 2005): 529–32. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.288-289.529.
Der volle Inhalt der QuelleGelfuso, Maria Virginia, Adriana Scoton Antonio Chinelatto, Daniel Thomazini, Leonardo Pacheco Wendler, Danilo Capistrano Costa und Adilson Luiz Chinelatto. „Porcelain: Convencional and Microwave Sintering“. Materials Science Forum 660-661 (Oktober 2010): 866–70. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.660-661.866.
Der volle Inhalt der QuelleMajewski, Tomasz, Tomasz Durejko, Wiesław Urbaniak, Aneta D. Petelska, Magdalena Łazińska, Dariusz Zasada und Ryszard Woźniak. „Influence of Manufacturing Technology on the Structure of 80W–20Re Heavy Sinters“. Materials 12, Nr. 23 (29.11.2019): 3965. http://dx.doi.org/10.3390/ma12233965.
Der volle Inhalt der QuelleRahman, W., Shamsul Baharin Jamaludin und Mohd Noor Mazlee. „Microwave Sintering of Pure Iron with Addition of Stearic Acid as Binder“. Advanced Materials Research 576 (Oktober 2012): 166–69. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.576.166.
Der volle Inhalt der QuelleCias, A. „A novel method of sintering hybrid steels in an improved semiclosed container system“. Science of Sintering 45, Nr. 3 (2013): 379–83. http://dx.doi.org/10.2298/sos1303379c.
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