Artículos de revistas sobre el tema "Crystallization under shock compression"
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Li Yong-Hong, Liu Fu-Sheng, Cheng Xiao-Li, Zhang Ming-Jian y Xue Xue-Dong. "Crystallization of water induced by fused quartz under shock compression". Acta Physica Sinica 60, n.º 12 (2011): 126202. http://dx.doi.org/10.7498/aps.60.126202.
Texto completoSekine, Toshimori, Norimasa Ozaki, Kohei Miyanishi, Yuto Asaumi, Tomoaki Kimura, Bruno Albertazzi, Yuya Sato et al. "Shock compression response of forsterite above 250 GPa". Science Advances 2, n.º 8 (agosto de 2016): e1600157. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.1600157.
Texto completoMohan, Ashutosh, S. Chaurasia y John Pasley. "Crystallization and phase transitions of C6H6:C6F6 complex under extreme conditions using laser-driven shock". Journal of Applied Physics 131, n.º 11 (21 de marzo de 2022): 115903. http://dx.doi.org/10.1063/5.0084920.
Texto completoNhan, Nguyen Thu, Giap Thi Thuy Trang, Toshiaki Iitaka y Nguyen Van Hong. "Crystallization of amorphous silica under compression". Canadian Journal of Physics 97, n.º 10 (octubre de 2019): 1133–39. http://dx.doi.org/10.1139/cjp-2018-0432.
Texto completoBryant, Alex W., David Scripka, Faisal M. Alamgir y Naresh N. Thadhani. "Laser shock compression induced crystallization of Ce3Al metallic glass". Journal of Applied Physics 124, n.º 3 (21 de julio de 2018): 035904. http://dx.doi.org/10.1063/1.5030663.
Texto completoAkin, Minta C., Jeffrey H. Nguyen, Martha A. Beckwith, Ricky Chau, W. Patrick Ambrose, Oleg V. Fat’yanov, Paul D. Asimow y Neil C. Holmes. "Tantalum sound velocity under shock compression". Journal of Applied Physics 125, n.º 14 (14 de abril de 2019): 145903. http://dx.doi.org/10.1063/1.5054332.
Texto completoGilev, Sergey D. y Vladimir S. Prokopiev. "Electrical Resistivity of Aluminum under Shock Compression". Siberian Journal of Physics 16, n.º 1 (2021): 101–8. http://dx.doi.org/10.25205/2541-9447-2021-16-1-101-108.
Texto completoYu Yu-Ying, Tan Ye, Dai Cheng-Da, Li Xue-Mei, Li Ying-Hua y Tan Hua. "Sound velocities of vanadium under shock compression". Acta Physica Sinica 63, n.º 2 (2014): 026202. http://dx.doi.org/10.7498/aps.63.026202.
Texto completoFu-Sheng, Liu, Yang Mei-Xia, Liu Qi-Wen, Chen Jun-Xiang y Jing Fu-Qian. "Shear Viscosity of Aluminium under Shock Compression". Chinese Physics Letters 22, n.º 3 (24 de febrero de 2005): 747–49. http://dx.doi.org/10.1088/0256-307x/22/3/063.
Texto completoZhang, N. B., Y. Cai, X. H. Yao, X. M. Zhou, Y. Y. Li, C. J. Song, X. Y. Qin y S. N. Luo. "Spin transition of ferropericlase under shock compression". AIP Advances 8, n.º 7 (julio de 2018): 075028. http://dx.doi.org/10.1063/1.5037668.
Texto completoHereil, P. L. y C. Mabire. "Temperature measurement of tin under shock compression". Le Journal de Physique IV 10, PR9 (septiembre de 2000): Pr9–799—Pr9–804. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:20009132.
Texto completoBel’skii, B. M. "Model for TNT combustion under shock compression". Combustion, Explosion, and Shock Waves 48, n.º 3 (mayo de 2012): 328–34. http://dx.doi.org/10.1134/s0010508212030100.
Texto completoZhang, Shuai, Heather D. Whitley y Tadashi Ogitsu. "Phase transformation in boron under shock compression". Solid State Sciences 108 (octubre de 2020): 106376. http://dx.doi.org/10.1016/j.solidstatesciences.2020.106376.
Texto completoRybakov, A. P. "Phase transformation of water under shock compression". Journal of Applied Mechanics and Technical Physics 37, n.º 5 (septiembre de 1996): 629–33. http://dx.doi.org/10.1007/bf02369298.
Texto completoMashimo, T., K. Nakamura, K. Tsumoto, Y. Zhang, S. Ando y H. Tonda. "Phase transition of KCl under shock compression". Journal of Physics: Condensed Matter 14, n.º 44 (25 de octubre de 2002): 10783–85. http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/14/44/377.
Texto completoMO, JianJun, JianHeng ZHAO, ZhiPing TANG y Tao CHONG. "Kinetics of Zr under shock-ramp compression". SCIENTIA SINICA Physica, Mechanica & Astronomica 51, n.º 2 (31 de diciembre de 2020): 024601. http://dx.doi.org/10.1360/sspma-2020-0054.
Texto completoMasharov, N. F. y S. S. Batsanov. "Heterogeneous heating of substances under shock compression". Combustion, Explosion, and Shock Waves 25, n.º 2 (1989): 256–57. http://dx.doi.org/10.1007/bf00742026.
Texto completoGilev, S. D. y A. M. Trubachev. "Metallization of Monocrystalline Silicon under Shock Compression". physica status solidi (b) 211, n.º 1 (enero de 1999): 379–83. http://dx.doi.org/10.1002/(sici)1521-3951(199901)211:1<379::aid-pssb379>3.0.co;2-4.
Texto completoFan, Zhuo-Ning, Lei Yang, Fu-Sheng Liu y Qi-Jun Liu. "Raman spectra of naphthalene under shock compression". Solid State Communications 387 (septiembre de 2024): 115535. http://dx.doi.org/10.1016/j.ssc.2024.115535.
Texto completoAdrjanowicz, Karolina, Andrzej Grzybowski, Katarzyna Grzybowska, Jürgen Pionteck y Marian Paluch. "Toward Better Understanding Crystallization of Supercooled Liquids under Compression: Isochronal Crystallization Kinetics Approach". Crystal Growth & Design 13, n.º 11 (23 de octubre de 2013): 4648–54. http://dx.doi.org/10.1021/cg401274p.
Texto completoHu, S. C., J. W. Huang, Z. D. Feng, Y. Y. Zhang, Z. Y. Zhong, Y. Cai y S. N. Luo. "Texture evolution in nanocrystalline Ta under shock compression". Journal of Applied Physics 129, n.º 7 (21 de febrero de 2021): 075902. http://dx.doi.org/10.1063/5.0033153.
Texto completoGilev, S. D. "Nonequilibrium Physical State of Copper under Shock Compression". Combustion, Explosion, and Shock Waves 57, n.º 3 (mayo de 2021): 378–84. http://dx.doi.org/10.1134/s001050822103014x.
Texto completoLiu, Ze-Tao, Bo Chen, Wei-Dong Ling, Nan-Yun Bao, Dong-Dong Kang y Jia-Yu Dai. "Phase transitions of palladium under dynamic shock compression". Acta Physica Sinica 71, n.º 3 (2022): 037102. http://dx.doi.org/10.7498/aps.71.20211511.
Texto completoNAKAMURA, Kazutaka G. "Dynamics of Phase Transition under Laser Shock Compression". Review of Laser Engineering 36, n.º 6 (2008): 362–66. http://dx.doi.org/10.2184/lsj.36.362.
Texto completoMashimo, Tsutomu. "Phase Transition Behavior of Solids under Shock Compression". Materials Science Forum 638-642 (enero de 2010): 1053–58. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.638-642.1053.
Texto completoGilev, S. D. "Semiconductor-metal transition in selenium under shock compression". Technical Physics 51, n.º 7 (julio de 2006): 860–66. http://dx.doi.org/10.1134/s1063784206070073.
Texto completoTonks, D. L. "Plasticity path effects in metals under shock compression". Journal of Applied Physics 70, n.º 8 (15 de octubre de 1991): 4233–37. http://dx.doi.org/10.1063/1.349149.
Texto completoHu, S. C., J. W. Huang, Z. Y. Zhong, Y. Y. Zhang, Y. Cai y S. N. Luo. "Texture evolution in nanocrystalline Cu under shock compression". Journal of Applied Physics 127, n.º 21 (7 de junio de 2020): 215106. http://dx.doi.org/10.1063/5.0006713.
Texto completoGilev, S. D. "Electromagnetic Transients Under Shock Compression of Condensed Matter". IEEE Transactions on Plasma Science 38, n.º 8 (agosto de 2010): 1835–39. http://dx.doi.org/10.1109/tps.2010.2050149.
Texto completoGilev, S. D. "Electrical conductivity of copper powders under shock compression". Combustion, Explosion, and Shock Waves 49, n.º 3 (mayo de 2013): 359–66. http://dx.doi.org/10.1134/s0010508213030131.
Texto completoHu, Jianbo, Xianming Zhou, Hua Tan, Jiabo Li y Chengda Dai. "Successive phase transitions of tin under shock compression". Applied Physics Letters 92, n.º 11 (17 de marzo de 2008): 111905. http://dx.doi.org/10.1063/1.2898891.
Texto completoGilev, S. D. "Electrical Conductivity of Metal Powders under Shock Compression". Combustion, Explosion, and Shock Waves 41, n.º 5 (septiembre de 2005): 599–609. http://dx.doi.org/10.1007/s10573-005-0075-2.
Texto completoSavinykh, A. S., G. I. Kanel, I. A. Cherepanov y S. V. Razorenov. "Dissipative processes under the shock compression of glass". Technical Physics 61, n.º 3 (marzo de 2016): 388–94. http://dx.doi.org/10.1134/s1063784216030178.
Texto completoKomatsu, Tamikuni, Masayuki Nomura, Yozo Kakudate y Shuzo Fujiwara. "Deposition mechanism of BC2.5N heterodiamond under shock compression". Journal of the Chemical Society, Faraday Transactions 94, n.º 11 (1998): 1649–55. http://dx.doi.org/10.1039/a800461g.
Texto completoKusaba, Keiji, Masae Kikuchi, Kiyoto Fukuoka y Yasuhiko Syono. "Anisotropic phase transition of rutile under shock compression". Physics and Chemistry of Minerals 15, n.º 3 (febrero de 1988): 238–45. http://dx.doi.org/10.1007/bf00307512.
Texto completoZhao, S., E. N. Hahn, B. Kad, B. A. Remington, C. E. Wehrenberg, E. M. Bringa y M. A. Meyers. "Amorphization and nanocrystallization of silicon under shock compression". Acta Materialia 103 (enero de 2016): 519–33. http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2015.09.022.
Texto completoJiang, Dong Dong, Jin Mei Du, Yan Gu y Yu Jun Feng. "Electrical Behavior of PSZT Ferroelectric Ceramic under Shock Wave Compression". Key Engineering Materials 368-372 (febrero de 2008): 21–23. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.368-372.21.
Texto completoZhang, Q. B., C. H. Braithwaite y J. Zhao. "Hugoniot equation of state of rock materials under shock compression". Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 375, n.º 2085 (28 de enero de 2017): 20160169. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2016.0169.
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Texto completoYakushev V. V., Utkin A. V. y Zhukov A. N. "Enhanced densification of porous nickel aluminide under shock compression". Technical Physics Letters 48, n.º 7 (2022): 80. http://dx.doi.org/10.21883/tpl.2022.07.54047.19225.
Texto completoTracy, Sally June, Stefan J. Turneaure y Thomas S. Duffy. "Structural response of α-quartz under plate-impact shock compression". Science Advances 6, n.º 35 (agosto de 2020): eabb3913. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abb3913.
Texto completoMatveev, Sergey, Dana D. Dlott, Siva Kumar Valluri, Mehnaz Mursalat y Edward L. Dreizin. "Fast energy release from reactive materials under shock compression". Applied Physics Letters 118, n.º 10 (8 de marzo de 2021): 101902. http://dx.doi.org/10.1063/5.0043586.
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Texto completoHIRAI, Hisako y Ken-ichi KONDO. "A New Crystalline Form of Carbon under Shock Compression." Proceedings of the Japan Academy. Ser. B: Physical and Biological Sciences 67, n.º 3 (1991): 22–26. http://dx.doi.org/10.2183/pjab.67.22.
Texto completoZiborov, Vadim S. y Timofey A. Rostilov. "DEFORMATION RATE UNDER SHOCK COMPRESSION IN POLYMERIZED EPOXY RESIN". Bulletin of the Moscow State Regional University (Physics and Mathematics), n.º 4 (2019): 90–97. http://dx.doi.org/10.18384/2310-7251-2019-4-90-97.
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Texto completoHorn, P. D. y Y. M. Gupta. "Wavelength shift of the ruby luminescenceRlines under shock compression". Applied Physics Letters 49, n.º 14 (6 de octubre de 1986): 856–58. http://dx.doi.org/10.1063/1.97516.
Texto completoLu, X. Z., R. Garuthara, S. Lee y R. R. Alfano. "Gallium arsenide photoluminescence under picosecond‐laser‐driven shock compression". Applied Physics Letters 52, n.º 2 (11 de enero de 1988): 93–95. http://dx.doi.org/10.1063/1.99044.
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