Zeitschriftenartikel zum Thema „Titanium and composite materials“
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 "Titanium and composite materials" 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.
Pribytkov, Gennady A., Anton V. Baranovskiy, Victoria V. Korzhova, Irina A. Firsina, Kirill O. Akimov und Vladimir P. Krivopalov. „Study of synthesis products in mechanically activated mixtures of copper titanides with carbon“. Himičeskaâ fizika i mezoskopiâ 26, Nr. 1 (2024): 103–11. http://dx.doi.org/10.62669/17270227.2024.1.10.
Der volle Inhalt der QuelleGemelli, Enori, Patrícia Borges da Silva Maia, Fabio Nery, Nelson Heriberto Almeida Camargo, Vinícius André Rodrigues Henriques, Jailson de Jesus und Priscila Ferraz Franczak. „Effect of Calcium Titanate and/or Titanium-Phosphides in the Properties of Titanium Composites for Implant Materials“. Advanced Materials Research 906 (April 2014): 226–31. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.906.226.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Yali, Wenjie Hao, Tian Tian, Jinhe Yang und Yueping Cao. „Preparation of Graphene Doped Titanium Dioxide Compo -site and Study on Treatment of Laboratory Wastewater“. International Journal of Materials Science and Technology Studies 1, Nr. 2 (30.05.2024): 1–11. http://dx.doi.org/10.62051/ijmsts.v1n2.01.
Der volle Inhalt der QuelleKashytskyi, V. P., O. L. Sadova, M. D. Melnychuk, G. I. Golodyuk und O. B. Klymovets. „Structuring of Modified Epoxy Composite Materials by Infrared Spectroscopy“. Journal of Engineering Sciences 10, Nr. 1 (2023): C9—C16. http://dx.doi.org/10.21272/jes.2023.10(1).c2.
Der volle Inhalt der QuelleKhabas, Tamara, Ekaterina Kulinich, Victor Merkulov, Сhristoph Roesli und Mihail Martusevich. „Development of Radioactive Sources on the Basis of Bioinert Ceramic Materials for Medical Applications and their Pre-Clinical Testing“. Advanced Materials Research 1040 (September 2014): 286–91. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1040.286.
Der volle Inhalt der QuelleKim, D., und M. Ramulu. „Study on the Drilling of Titanium/Graphite Hybrid Composites“. Journal of Engineering Materials and Technology 129, Nr. 3 (30.03.2007): 390–96. http://dx.doi.org/10.1115/1.2744397.
Der volle Inhalt der QuelleWang, L. I., X. F. Wang, C. L. Yu und Y. Q. Zhao. „Effect of titanium addition on thermal stability of hydroxyapatite/zirconia nanocomposite“. Science of Sintering 47, Nr. 1 (2015): 107–12. http://dx.doi.org/10.2298/sos1501115w.
Der volle Inhalt der QuelleVoznesenskaya, Anna A., Andrei Kireev und Alena Ivashchenko. „Synthesis of Ultra-Dispersed Spherical Composite Materials“. Solid State Phenomena 299 (Januar 2020): 205–9. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.299.205.
Der volle Inhalt der QuelleKusova, T. V., I. A. Yamanovskaya, N. S. Kopeikina, A. S. Kraev und A. V. Agafonov. „Obtaining mesoporous materials based on titanium dioxide modified by magnetite with high adsorption capacity and photocatalytic activity“. Perspektivnye Materialy 12 (2020): 64–72. http://dx.doi.org/10.30791/1028-978x-2020-12-64-72.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Zai-Yu, Yi-Long Liang, Hong-Chuan Cao und Yong Zhu. „The Preparation and Mechanical Properties of a Pure Titanium-Based Matrix Composite Reinforced with Graphene Nanoplatelets“. Science of Advanced Materials 12, Nr. 2 (01.02.2020): 296–303. http://dx.doi.org/10.1166/sam.2020.3531.
Der volle Inhalt der QuelleRogier, R., und F. Pernot. „Phosphate glass-ceramic-titanium composite materials“. Journal of Materials Science 26, Nr. 20 (Oktober 1991): 5664–70. http://dx.doi.org/10.1007/bf02403971.
Der volle Inhalt der QuelleGarcía de Cortazar, M., I. Agote, E. Silveira, P. Egizabal, J. Coleto und Y. Le Petitcorps. „Titanium composite materials for transportation applications“. JOM 60, Nr. 11 (November 2008): 40–46. http://dx.doi.org/10.1007/s11837-008-0146-4.
Der volle Inhalt der QuelleAbdelkarim, M. F., L. S. Nasrat, S. M. Elkhodary, A. M. Soliman, A. M. Hassan und S. H. Mansour. „Volume Resistivity and Mechanical Behavior of Epoxy Nanocomposite Materials“. Engineering, Technology & Applied Science Research 5, Nr. 2 (20.04.2015): 775–80. http://dx.doi.org/10.48084/etasr.536.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Kai, Liang Liang Wang, Yun Hua Xu und Li Sheng Zhong. „The Synthesis, Wearing Properties of Titanium Carbide Particle Beams Reinforces the Cast Iron Matrix Overall Composite Materials by In Situ“. Applied Mechanics and Materials 651-653 (September 2014): 145–49. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.651-653.145.
Der volle Inhalt der QuelleShi, Qiang, Han Lian Liu, Chuan Zhen Huang und Bin Zou. „Study on the In Situ Fabricated Titanium Nitride-Based Ceramic Cutting Tool Materials Reinforced by Titanium Diboride“. Advanced Materials Research 500 (April 2012): 679–84. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.500.679.
Der volle Inhalt der QuelleLloyd, J. C., E. Neubauer, J. Barcena und W. J. Clegg. „Effect of titanium on copper–titanium/carbon nanofibre composite materials“. Composites Science and Technology 70, Nr. 16 (31.12.2010): 2284–89. http://dx.doi.org/10.1016/j.compscitech.2010.05.002.
Der volle Inhalt der QuelleBabaytsev, Arseniy, Sergey Lopatin und Fedor Nasonov. „ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГИБРИДНОГО ТИТАН-ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА“. International Journal for Computational Civil and Structural Engineering 20, Nr. 1 (28.03.2024): 109–15. http://dx.doi.org/10.22337/2587-9618-2024-20-1-109-115.
Der volle Inhalt der QuelleKubiak, Adam, Marta Kubacka, Elżbieta Gabała, Anna Dobrowolska, Karol Synoradzki, Katarzyna Siwińska-Ciesielczyk, Katarzyna Czaczyk und Teofil Jesionowski. „Hydrothermally Assisted Fabrication of TiO2-Fe3O4 Composite Materials and Their Antibacterial Activity“. Materials 13, Nr. 21 (22.10.2020): 4715. http://dx.doi.org/10.3390/ma13214715.
Der volle Inhalt der QuelleSelyutina, Nina, und Yuri Petrov. „Structural-Temporal Peculiarities of Dynamic Deformation of Layered Materials“. Materials 15, Nr. 12 (16.06.2022): 4271. http://dx.doi.org/10.3390/ma15124271.
Der volle Inhalt der QuelleKondoh, Katsuyoshi, Masashi Kawakami, Junko Umeda und Hisashi Imai. „Magnesium Matrix Composites Reinforced with Titanium Particles“. Materials Science Forum 618-619 (April 2009): 371–75. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.618-619.371.
Der volle Inhalt der QuelleGeng, Lin, H. L. Wang, Y. B. Song und Jie Zhang. „The Fabrication of Titanium Aluminide Matrix Composite Sheet by Rolling and Reaction Annealing“. Materials Science Forum 654-656 (Juni 2010): 404–7. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.654-656.404.
Der volle Inhalt der QuelleMhadhbi, Mohsen. „Titanium Carbide: Synthesis, Properties and Applications“. Brilliant Engineering 2, Nr. 2 (19.08.2020): 1–11. http://dx.doi.org/10.36937/ben.2021.002.001.
Der volle Inhalt der QuelleTsikarev, V. G., A. A. Filippenkov, M. A. Filippov, A. V. Alabushev und V. A. Sharapova. „Obtaining Ti–Cu–C system composite materials by SHS process“. Izvestiya vuzov. Poroshkovaya metallurgiya i funktsional’nye pokrytiya, Nr. 4 (09.12.2021): 4–11. http://dx.doi.org/10.17073/1997-308x-2021-4-11.
Der volle Inhalt der QuelleZanaib.Y.Shnean. „MECHANICAL AND PHYSICAL PROPERTIES OF HIGH DENSITY POLYETHYLENE FILLED WITH CARBON BLACK AND TITANIUM DIOXIDE“. Diyala Journal of Engineering Sciences 5, Nr. 1 (01.06.2012): 147–59. http://dx.doi.org/10.24237/djes.2012.05112.
Der volle Inhalt der QuelleFujii, Tomoyuki, Keiichiro Tohgo, Hiroyasu Araki, Katsunori Wakazono, Masaki Ishikura und Yoshinobu Shimamura. „Effect of Material Composition on Mechanical Properties of Ceramics-Metal Composite Materials“. Key Engineering Materials 462-463 (Januar 2011): 100–105. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.462-463.100.
Der volle Inhalt der QuelleLazurenko, Daria V., Vyacheslav I. Mali und Alexander Thoemmes. „Formation of Metal-Intermetallic Laminate Composites by Spark Plasma Sintering of Metal Plates and Powder Work Pieces“. Applied Mechanics and Materials 698 (Dezember 2014): 277–82. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.698.277.
Der volle Inhalt der QuelleSuraya, Sulaiman, Shamsuddin Sulaiman, Ali Munira und Abdul Aziz Fazilah. „Effect of TiC Particulates on the Microstructure and Mechanical Properties of Aluminium-Based Metal Matrix Composite“. Advanced Materials Research 903 (Februar 2014): 145–50. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.903.145.
Der volle Inhalt der QuelleWachowski, Marcin, Justyna Zygmuntowicz, Robert Kosturek, Paulina Piotrkiewicz, Radosław Żurowski, Anna Więcław-Midor und Lucjan Śnieżek. „Study on Manufacturing via Slip Casting and Properties of Alumina-Titanium Composite Enhanced by Thialite Phase“. Materials 16, Nr. 1 (22.12.2022): 79. http://dx.doi.org/10.3390/ma16010079.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Ji Hu, Hong Bo Liu, Shao Guo Wen und Yan Shen. „The Performance of Barium Sulfate/Nature Rubber Composites Using in Sport Shoes“. Advanced Materials Research 152-153 (Oktober 2010): 1184–87. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.152-153.1184.
Der volle Inhalt der QuelleBazhin, P. M., A. M. Stolin, A. S. Konstantinov, A. P. Chizhikov, A. D. Prokopets und M. I. Alymov. „Structural features of layered composite materials based on titanium borides by free SHS compression“. Доклады Академии наук 488, Nr. 3 (26.09.2019): 263–66. http://dx.doi.org/10.31857/s0869-56524883263-266.
Der volle Inhalt der QuelleDu, Yuanyuan, Xinjun Li, Ying Fu, Linlin Zheng, Xing Gao, Wen He und Pengwu Zheng. „Adsorption and Photocatalytic Properties of Modified Rectorite-Titanium Dioxide Composites“. E3S Web of Conferences 245 (2021): 03074. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202124503074.
Der volle Inhalt der QuelleAljafery, Ali Mohammad Ali, Abdalbseet A. Fatalla und Julfikar Haider. „Cytotoxicity, Corrosion Resistance, and Wettability of Titanium and Ti-TiB2 Composite Fabricated by Powder Metallurgy for Dental Implants“. Metals 14, Nr. 5 (01.05.2024): 538. http://dx.doi.org/10.3390/met14050538.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Qing Yun, Wei Ping Shen und Ming Liang Ma. „Mean and Instantaneous Thermal Expansion of Uncoated and Ti Coated Diamond/Copper Composite Materials“. Advanced Materials Research 702 (Mai 2013): 202–6. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.702.202.
Der volle Inhalt der QuelleKolesnik, S. A., und N. A. Bulychev. „Reinforcement of polymer composite materials by titanium dioxide nanoparticles synthesized in plasma discharge under ultrasonic cavitation“. Journal of Physics: Conference Series 2231, Nr. 1 (01.04.2022): 012012. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2231/1/012012.
Der volle Inhalt der QuelleStaroń, Anita. „Sorption and Photocatalysis of Dyes on an Oil-Based Composite Enriched with Nanometric ZnO and TiO2“. Sustainability 15, Nr. 15 (02.08.2023): 11874. http://dx.doi.org/10.3390/su151511874.
Der volle Inhalt der QuelleXiu, Ziyang, Boyu Ju, Junhai Zhan, Ningbo Zhang, Pengjun Wang, Keguang Zhao, Mingda Liu et al. „Microstructure and Mechanical Properties of Core-Shell B4C-Reinforced Ti Matrix Composites“. Materials 16, Nr. 3 (30.01.2023): 1166. http://dx.doi.org/10.3390/ma16031166.
Der volle Inhalt der QuelleGovindarajan, Venkatesan, R. Sivakumar, Pravin P. Patil, S. Kaliappan, T. Ch Anil Kumar, M. Kannan und B. Ramesh. „Effect of Tungsten Carbide Addition on the Microstructure and Mechanical Behavior of Titanium Matrix Developed by Powder Metallurgy Route“. Advances in Materials Science and Engineering 2022 (19.03.2022): 1–7. http://dx.doi.org/10.1155/2022/2266951.
Der volle Inhalt der QuelleGabr, Mohamed H., und Kiyoshi Uzawa. „Novel multifunctional polyamide composites produced by incorporation of AlTi sub-microparticles“. Journal of Composite Materials 51, Nr. 8 (06.07.2016): 1119–34. http://dx.doi.org/10.1177/0021998316658543.
Der volle Inhalt der QuelleYukhvid, V. I., D. E. Andreev, Vladimir N. Sanin, Vladimir A. Gorshkov und M. I. Alymov. „Synthesis of Cast Composite Materials by SHS Metallurgy Methods“. Key Engineering Materials 746 (Juli 2017): 219–32. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.746.219.
Der volle Inhalt der QuelleOu, Bingxian, Lixin Lu, Qinsheng Wang, Qing He, YiLin Xie und Junxia Yan. „Mechanical Properties of TC11 Titanium Alloy and Graphene Nanoplatelets/TC11 Composites Prepared by Selective Laser Melting“. International Journal of Molecular Sciences 23, Nr. 11 (30.05.2022): 6134. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23116134.
Der volle Inhalt der QuelleFu, Xinwei, Jiafu Wang und Yiru Ren. „Research on high-temperature resistant resin matrix composites of hypersonic aircraft structure“. Journal of Physics: Conference Series 2228, Nr. 1 (01.03.2022): 012014. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2228/1/012014.
Der volle Inhalt der QuelleGao, Yong Yi, Lan Yun Gong und Hou An Zhang. „Numerical Simulation of Relationship between Equivalent Elastic Modulus of Porous Titanium Alloy / HA Coating Composite and Fraction Dimension“. Applied Mechanics and Materials 34-35 (Oktober 2010): 1988–93. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.34-35.1988.
Der volle Inhalt der QuelleJahani, Babak, Mehdi Salimi Jazi, Fardad Azarmi und Andrew Croll. „Effect of volume fraction of reinforcement phase on mechanical behavior of ultra-high-temperature composite consisting of iron matrix and TiB2 particulates“. Journal of Composite Materials 52, Nr. 5 (13.06.2017): 609–20. http://dx.doi.org/10.1177/0021998317712569.
Der volle Inhalt der QuelleXiong, Guo Xuan, Min Deng, Hai Qing Huang und Ming Shu Tang. „Absorbing and Mechanical Properties of Cement-Based Composites with Nano-Titanic Oxide Absorbent“. Advanced Materials Research 177 (Dezember 2010): 558–61. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.177.558.
Der volle Inhalt der QuelleKamali, Ali Reza, S. M. M. Hadavi, J. Baboee und Hekmat Razavizadeh. „Production of TiAl(Ti3Al)/Al2O3 Nanocomposite“. Journal of Nano Research 3 (Oktober 2008): 7–14. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/jnanor.3.7.
Der volle Inhalt der QuelleGürbüz, Mevlüt, und Tugba Mutuk. „Effect of process parameters on hardness and microstructure of graphene reinforced titanium composites“. Journal of Composite Materials 52, Nr. 4 (29.11.2017): 543–51. http://dx.doi.org/10.1177/0021998317745143.
Der volle Inhalt der QuelleKandrotaitė Janutienė, Rasa, Darius Mažeika, Jaromír Dlouhý, Olha Syzonenko, Andrii Torpakov, Evgenii Lipian und Arūnas Baltušnikas. „Investigation of the Microstructure of Sintered Ti–Al–C Composite Powder Materials under High-Voltage Electrical Discharge“. Materials 16, Nr. 17 (29.08.2023): 5894. http://dx.doi.org/10.3390/ma16175894.
Der volle Inhalt der QuelleG. Aloy Anuja Mary, P. Uma, R. Ramya, T. Sunitha und Rukmani Devi. „Characterization of Mechanical Properties of Ramie/SiO2 Hybrid Composite by Incorporation of Kenaf Fiber“. Journal of Environmental Nanotechnology 13, Nr. 3 (30.09.2024): 449–55. http://dx.doi.org/10.13074/jent.2024.09.242767.
Der volle Inhalt der QuelleSukumaran, Abhijith Kunneparambil, und Arvind Agarwal. „Radiation Shielding Plasma Sprayed Coatings Head to International Space Station for MISSE-17 Experiments“. AM&P Technical Articles 181, Nr. 3 (01.04.2023): 36–37. http://dx.doi.org/10.31399/asm.amp.2023-03.p036.
Der volle Inhalt der QuelleJeng, S. M., J.-M. Yang und J. A. Graves. „Effect of fiber coating on the mechanical behavior of SiC fiber-reinforced titanium aluminide composites“. Journal of Materials Research 8, Nr. 4 (April 1993): 905–16. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.1993.0905.
Der volle Inhalt der Quelle