Zeitschriftenartikel zum Thema „Synthèse des phases MAX“
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Ferrié, Christian. „Max Adler entre Kant et Marx : une synthèse inédite“. Austriaca 80, Nr. 1 (2015): 11–30. http://dx.doi.org/10.3406/austr.2015.5048.
Der volle Inhalt der QuelleLow, It Meng, und Wei Kong Pang. „Thermal Stability of MAX Phases“. Key Engineering Materials 617 (Juni 2014): 153–58. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.617.153.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Aiguo, Yi Liu, Shibo Li, Xiaohui Wang, Guobing Ying, Qixun Xia und Peigen Zhang. „From structural ceramics to 2D materials with multi-applications: A review on the development from MAX phases to MXenes“. Journal of Advanced Ceramics 10, Nr. 6 (10.11.2021): 1194–242. http://dx.doi.org/10.1007/s40145-021-0535-5.
Der volle Inhalt der QuelleIVANENKO, K. O., und A. M. FAINLEIB. „МАХ PHASE (MXENE) IN POLYMER MATERIALS“. Polymer journal 44, Nr. 3 (16.09.2022): 165–81. http://dx.doi.org/10.15407/polymerj.44.03.165.
Der volle Inhalt der QuelleCrasemann, B. „Review/Synthèse Synchrotron radiation in atomic physics“. Canadian Journal of Physics 76, Nr. 4 (01.04.1998): 251–72. http://dx.doi.org/10.1139/p98-013.
Der volle Inhalt der QuelleVassogne, Gaëlle. „La notion de Heimat chez Max Brod“. Chroniques allemandes 13, Nr. 1 (2009): 257–64. http://dx.doi.org/10.3406/chral.2009.932.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Qiqiang, Yanchun Zhou, Xingyuan San, Wenbo Li, Yiwang Bao, Qingguo Feng, Salvatore Grasso und Chunfeng Hu. „Zr2SeB and Hf2SeB: Two new MAB phase compounds with the Cr2AlC-type MAX phase (211 phase) crystal structures“. Journal of Advanced Ceramics 11, Nr. 11 (November 2022): 1764–76. http://dx.doi.org/10.1007/s40145-022-0646-7.
Der volle Inhalt der QuelleHu, Chunfeng, Haibin Zhang, Fangzhi Li, Qing Huang und Yiwang Bao. „New phases’ discovery in MAX family“. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials 36 (Januar 2013): 300–312. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijrmhm.2012.10.011.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Ai Guo, und M. W. Barsoum. „Nonlinear Elastic Deformation of MAX Phases“. Key Engineering Materials 434-435 (März 2010): 149–53. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.434-435.149.
Der volle Inhalt der QuelleJürgens, D., M. Uhrmacher, H. Hofsäss, J. Röder, P. Wodniecki, A. Kulinska und M. Barsoum. „First PAC experiments in MAX-phases“. Hyperfine Interactions 178, Nr. 1-3 (Juli 2007): 23–30. http://dx.doi.org/10.1007/s10751-008-9651-7.
Der volle Inhalt der QuelleGoviazin, G. G., D. A. Goldstein, B. Ratzker, O. Messer, M. Sokol und D. Rittel. „MAX phases: Unexpected reactivity under impact“. Applied Materials Today 40 (Oktober 2024): 102389. http://dx.doi.org/10.1016/j.apmt.2024.102389.
Der volle Inhalt der QuelleKawther M Musthafa, Azura Hamzah, Ooi Wei Ling, Ahmad Haziq Aiman Rosol, Norliza Mohamed, Mahroof Mohamed Mafroos und Sulaiman Wadi Harun. „Synthesisation, Fabrication, and Incorporation Techniques of MAX Phase and MXene Saturable Absorber in Passively Q-switched and Mode-locked All-fibre Laser Cavities: A Review“. Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology 32, Nr. 2 (07.09.2023): 119–41. http://dx.doi.org/10.37934/araset.32.2.119141.
Der volle Inhalt der QuelleIvanov, Yu F., A. A. Klopotov, E. A. Petrikova, E. V. Kozlov, V. E. Gromov und E. A. Budovskikh. „MAX phases in titanium and aluminum alloys“. Steel in Translation 43, Nr. 6 (Juni 2013): 356–59. http://dx.doi.org/10.3103/s0967091213060090.
Der volle Inhalt der QuelleSanna, Michela, Siowwoon Ng, Jayraj V. Vaghasiya und Martin Pumera. „Fluorinated MAX Phases for Photoelectrochemical Hydrogen Evolution“. ACS Sustainable Chemistry & Engineering 10, Nr. 8 (18.02.2022): 2793–801. http://dx.doi.org/10.1021/acssuschemeng.1c08133.
Der volle Inhalt der QuelleFilippatos, P. P., M. A. Hadi, S. R. G. Christopoulos, A. Kordatos, N. Kelaidis, M. E. Fitzpatrick, M. Vasilopoulou und A. Chroneos. „312 MAX Phases: Elastic Properties and Lithiation“. Materials 12, Nr. 24 (08.12.2019): 4098. http://dx.doi.org/10.3390/ma12244098.
Der volle Inhalt der QuelleLUO, W., C. M. FANG und R. AHUJA. „NANOLAYERED MAX PHASES FROM ab initio CALCULATIONS“. International Journal of Modern Physics B 22, Nr. 25n26 (20.10.2008): 4495–99. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979208050243.
Der volle Inhalt der QuelleKirstein, Oliver, Jian F. Zhang, Erich H. Kisi und D. P. Riley. „Ab Initio Phonon Dispersion Curves Used to Check Experimentally Determined Elastic Constants of the MAX Phase Ti3SiC2“. Advanced Materials Research 275 (Juli 2011): 135–38. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.275.135.
Der volle Inhalt der QuelleLuo, Jia, Fengjuan Zhang, Bo Wen, Qiqiang Zhang, Longsheng Chu, Yanchun Zhou, Qingguo Feng und Chunfeng Hu. „Theoretical Prediction and Experimental Synthesis of Zr3AC2 (A = Cd, Sb) Phases“. Materials 17, Nr. 7 (28.03.2024): 1556. http://dx.doi.org/10.3390/ma17071556.
Der volle Inhalt der QuelleGarkas, W., Christoph Leyens und A. Flores-Renteria. „Synthesis and Characterization of Ti2AlC and Ti2AlN MAX Phase Coatings Manufactured in an Industrial-Size Coater“. Advanced Materials Research 89-91 (Januar 2010): 208–13. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.89-91.208.
Der volle Inhalt der QuelleGeoffrey Arusei, Nicholus Makau, George Amolo und Chepkoech Mirriam. „The Mechanical and Elastic Properties of Selected 211 MAX Phases“. Kabarak Journal of Research & Innovation 13, Nr. 4 (23.10.2023): 46–63. http://dx.doi.org/10.58216/kjri.v13i4.370.
Der volle Inhalt der QuelleDing, Haoming, Youbing Li, Mian Li, Ke Chen, Kun Liang, Guoxin Chen, Jun Lu et al. „Chemical scissor–mediated structural editing of layered transition metal carbides“. Science 379, Nr. 6637 (17.03.2023): 1130–35. http://dx.doi.org/10.1126/science.add5901.
Der volle Inhalt der QuelleDolz, Daniel, Ángel Morales-García, Francesc Viñes und Francesc Illas. „Exfoliation Energy as a Descriptor of MXenes Synthesizability and Surface Chemical Activity“. Nanomaterials 11, Nr. 1 (07.01.2021): 127. http://dx.doi.org/10.3390/nano11010127.
Der volle Inhalt der QuelleDolz, Daniel, Ángel Morales-García, Francesc Viñes und Francesc Illas. „Exfoliation Energy as a Descriptor of MXenes Synthesizability and Surface Chemical Activity“. Nanomaterials 11, Nr. 1 (07.01.2021): 127. http://dx.doi.org/10.3390/nano11010127.
Der volle Inhalt der QuelleChirica, Iuliana M., Anca G. Mirea, Ştefan Neaţu, Mihaela Florea, Michel W. Barsoum und Florentina Neaţu. „Applications of MAX phases and MXenes as catalysts“. Journal of Materials Chemistry A 9, Nr. 35 (2021): 19589–612. http://dx.doi.org/10.1039/d1ta04097a.
Der volle Inhalt der QuelleTesař, Jan, Jose Muñoz und Martin Pumera. „Limitations and Benefits of MAX Phases in Electroanalysis“. Electroanalysis 34, Nr. 1 (15.10.2021): 56–60. http://dx.doi.org/10.1002/elan.202100473.
Der volle Inhalt der QuelleGonzalez‐Julian, Jesus. „Processing of MAX phases: From synthesis to applications“. Journal of the American Ceramic Society 104, Nr. 2 (15.11.2020): 659–90. http://dx.doi.org/10.1111/jace.17544.
Der volle Inhalt der QuelleDouglas, A., A. F. Sheehan und R. C. Stewart. „On the onset ofPPand other mini-max phases“. Geophysical Journal International 108, Nr. 1 (Januar 1992): 394–98. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-246x.1992.tb00867.x.
Der volle Inhalt der QuelleBarsoum, Michel W., und Miladin Radovic. „Elastic and Mechanical Properties of the MAX Phases“. Annual Review of Materials Research 41, Nr. 1 (04.08.2011): 195–227. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-matsci-062910-100448.
Der volle Inhalt der QuelleSokol, Maxim, Varun Natu, Sankalp Kota und Michel W. Barsoum. „On the Chemical Diversity of the MAX Phases“. Trends in Chemistry 1, Nr. 2 (Mai 2019): 210–23. http://dx.doi.org/10.1016/j.trechm.2019.02.016.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Jianguang, Meng-Qiang Zhao, Yuchen Wang, Wei Yao, Chi Chen, Babak Anasori, Asia Sarycheva et al. „Demonstration of Li-Ion Capacity of MAX Phases“. ACS Energy Letters 1, Nr. 6 (04.11.2016): 1094–99. http://dx.doi.org/10.1021/acsenergylett.6b00488.
Der volle Inhalt der QuelleBhattacharya, Riddhiman, und Nakhiah C. Goulbourne. „Heterogeneous strain evolution in representative polycrystalline MAX phases“. International Journal of Solids and Structures 81 (März 2016): 13–22. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2015.10.002.
Der volle Inhalt der QuelleTallman, Darin J., Elizabeth N. Hoffman, El’ad N. Caspi, Brenda L. Garcia-Diaz, Gordon Kohse, Robert L. Sindelar und Michel W. Barsoum. „Effect of neutron irradiation on select MAX phases“. Acta Materialia 85 (Februar 2015): 132–43. http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2014.10.068.
Der volle Inhalt der QuelleAydinyan, Sofiya. „Combustion Synthesis of MAX Phases: Microstructure and Properties Inherited from the Processing Pathway“. Crystals 13, Nr. 7 (22.07.2023): 1143. http://dx.doi.org/10.3390/cryst13071143.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Youbing, Jun Lu, Mian Li, Keke Chang, Xianhu Zha, Yiming Zhang, Ke Chen et al. „Multielemental single–atom-thick A layers in nanolaminated V2(Sn, A) C (A = Fe, Co, Ni, Mn) for tailoring magnetic properties“. Proceedings of the National Academy of Sciences 117, Nr. 2 (26.12.2019): 820–25. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1916256117.
Der volle Inhalt der QuelleQureshi, Muhammad Waqas, Xinxin Ma, Guangze Tang und Ramesh Paudel. „Structural Stability, Electronic, Mechanical, Phonon, and Thermodynamic Properties of the M2GaC (M = Zr, Hf) MAX Phase: An ab Initio Calculation“. Materials 13, Nr. 22 (16.11.2020): 5148. http://dx.doi.org/10.3390/ma13225148.
Der volle Inhalt der QuelleGurin, Mikhail S., Dmitry S. Shtarev, Alexander V. Syuy, Gleb I. Tselikov, Oleg O. Shichalin und Victor V. Krishtop. „FEATURES OF THE SYNTHESIS OF MAX-PHASES TixAlC1-x BY SPARK PLASMA SINTERING“. Transactions of the Kоla Science Centre of RAS. Series: Engineering Sciences 3, Nr. 3/2023 (14.04.2023): 97–101. http://dx.doi.org/10.37614/2949-1215.2023.14.3.017.
Der volle Inhalt der QuelleChlubny, L., J. Lis, K. Chabior, P. Chachlowska und C. Kapusta. „Processing And Properties Of MAX Phases – Based Materials Using SHS Technique“. Archives of Metallurgy and Materials 60, Nr. 2 (01.06.2015): 859–63. http://dx.doi.org/10.1515/amm-2015-0219.
Der volle Inhalt der QuelleLatroche, Mustapha, Toufiq Guedira, Slahidine Elyoubi und Jean-Luc Rehspringer. „Synthèse et caractérisation de quelques phases du système ternaire Bi2O3-P2O5-B2O3“. Annales de Chimie Science des Matériaux 30, Nr. 1 (28.02.2005): 27–35. http://dx.doi.org/10.3166/acsm.30.27-35.
Der volle Inhalt der QuelleDesprés, Jean-Philippe. „Processus d’apprentissage et de création des improvisateurs experts en musique classique“. Revue musicale OICRM 4, Nr. 1 (26.06.2017): 67–85. http://dx.doi.org/10.7202/1040300ar.
Der volle Inhalt der QuelleFedorova, Natalja A., Alena V. Kovaleva, Julia S. Olshevskaya, Daria A. Ivanova, Victoria V. Kozak, Alexander A. Shubin, Anton S. Tarasov et al. „Substitution Effects in Spin-Polarized (Cr4-xFex)0.5AC (A = Ge, Si, Al) MAX Phases“. Magnetochemistry 9, Nr. 6 (30.05.2023): 147. http://dx.doi.org/10.3390/magnetochemistry9060147.
Der volle Inhalt der QuelleArlashkin, I. E., S. N. Perevislov und V. L. Stolyarova. „Synthesis and study of dense materials in the Zr–Al–C system“. Журнал общей химии 93, Nr. 4 (15.04.2023): 622–27. http://dx.doi.org/10.31857/s0044460x23040145.
Der volle Inhalt der QuelleSzutkowska, Magdalena, Daniel Toboła, Lucyna Jaworska und Marcin Rozmus. „New diamond composite tools and their impact on AISI 4140 alloy steel surface after slide burnishing“. Mechanik 92, Nr. 10 (07.10.2019): 610–15. http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2019.10.78.
Der volle Inhalt der QuelleDahlqvist, Martin, und Johanna Rosen. „Predictive theoretical screening of phase stability for chemical order and disorder in quaternary 312 and 413 MAX phases“. Nanoscale 12, Nr. 2 (2020): 785–94. http://dx.doi.org/10.1039/c9nr08675g.
Der volle Inhalt der QuelleSmetkin, Andrei, und Iulia Maiorova. „Properties of materials based on the MAX-phases (Rеview)“. PNIPU Bulletin. The mechanical engineering, materials science, Nr. 4 (25.12.2015): 120–38. http://dx.doi.org/10.15593/2224-9877/2015.4.09.
Der volle Inhalt der QuelleHendaoui, A., D. Vrel, A. Amara, A. Benaldjia und P. Langlois. „Ti-Al-C MAX phases by aluminothermic reduction process“. International Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis 17, Nr. 2 (Juni 2008): 125–28. http://dx.doi.org/10.3103/s1061386208020076.
Der volle Inhalt der QuelleKlopotov, A. A., Yu F. Ivanov, A. D. Teresov, E. S. Marchenko und V. D. Klopotov. „FORMATION OF MAX-PHASES BY ELECTRONICALLY-ION-PLASMA METHODS“. Physical and Chemical Aspects of the Study of Clusters, Nanostructures and Nanomaterials, Nr. 9 (15.12.2017): 236–44. http://dx.doi.org/10.26456/pcascnn/2017.9.236.
Der volle Inhalt der QuellePlummer, Gabriel, Michel W. Barsoum, Christopher R. Weinberger und Garritt J. Tucker. „Basal dislocations in MAX phases: Core structure and mobility“. Materialia 21 (März 2022): 101310. http://dx.doi.org/10.1016/j.mtla.2021.101310.
Der volle Inhalt der QuelleDu, Zhiguo, Cheng Wu, Yuchuan Chen, Qi Zhu, Yanglansen Cui, Haiyang Wang, Yongzheng Zhang et al. „High‐Entropy Carbonitride MAX Phases and Their Derivative MXenes“. Advanced Energy Materials 12, Nr. 6 (29.12.2021): 2103228. http://dx.doi.org/10.1002/aenm.202103228.
Der volle Inhalt der QuelleDeng, Yong, Weiguo Li, Xianhe Zhang und Chao Zhang. „Theoretical predictions on temperature‐dependent strength for MAX phases“. Journal of the American Ceramic Society 104, Nr. 11 (10.07.2021): 5898–907. http://dx.doi.org/10.1111/jace.17977.
Der volle Inhalt der QuelleYu, Dan, und Yongqiang Tan. „Oxidation behaviors of compositionally complex MAX phases in air“. Ceramics International 47, Nr. 21 (November 2021): 30188–93. http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2021.07.198.
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