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1

Guizani, Mohamed, Hmida Zamali, and Mohamed Jemal. "Diagramme de phases LiNO3-KNO3." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIC - Chemistry 1, no. 12 (1998): 787–89. http://dx.doi.org/10.1016/s1251-8069(99)80047-4.

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2

Bahari, Zahra, Jacques Rivet, and Jérôme Dugué. "Diagramme de phases du système Ag2Te-In2Te3." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIC - Chemistry 1, no. 7 (1998): 411–15. http://dx.doi.org/10.1016/s1387-1609(98)80420-9.

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3

Touboul, Marcel, Paul Toledano, Corneille Idoura, and Marie-Madeleine Bolze. "Diagramme de phases du système Tl2OMoO3." Journal of Solid State Chemistry 61, no. 3 (1986): 354–58. http://dx.doi.org/10.1016/0022-4596(86)90043-5.

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4

Gaultier, J. P. "Etude de la repartition des cations interfoliaires dans les phlogopites alterees-(Na, Ca) et (Na, K)." Clay Minerals 20, no. 1 (1985): 1–14. http://dx.doi.org/10.1180/claymin.1985.020.1.01.

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Resumen
ResumeLes propriétés d'hydratation de phlogopites altérées-(Na,Ca) et -(Na,K) sont étudiées á l'aide des techniques de diffraction des rayons X. La comparaison du diagramme calculé d'après un modèle mathématique au diagramme expérimental permet de mettre en évidence un phénomène de démixtion des cations dans les espaces interfoliaires. Cette ségrégation est plus importante dans le cas des échantillons -(Na,K) que dans celui des échantillons -(Na,Ca). Une analyse quantitative du phénomène montre l'existence d'une ou de deux phases cristallines distinctes selon les teneurs en calcium ou en potas
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5

Pardo, M. P., M. Guittard, A. Chilouet, and A. Tomas. "Diagramme de phases gallium-soufre et études structurales des phases solides." Journal of Solid State Chemistry 102, no. 2 (1993): 423–33. http://dx.doi.org/10.1006/jssc.1993.1054.

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Gervais, M., A. Douy, B. Dubois, J. P. Coutures, and P. Odier. "Frittage de YBaCuO, implications du diagramme de phases." Revue de Physique Appliquée 24, no. 5 (1989): 495–99. http://dx.doi.org/10.1051/rphysap:01989002405049500.

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7

Ecrepont, C., M. Guittard, and J. Flahaut. "Systeme La2S3Bi2S3. Phases intermediaires diagramme de phase." Materials Research Bulletin 23, no. 1 (1988): 37–42. http://dx.doi.org/10.1016/0025-5408(88)90222-x.

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8

Faudot, F., M. Harmelin, J. Bigot, S. Argouin, and P. Gouerou. "Le diagramme de phases fer-neodyme (Fe-Nd)." Thermochimica Acta 147, no. 2 (1989): 205–15. http://dx.doi.org/10.1016/0040-6031(89)85176-7.

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9

Bélaïd-Drira, N., H. Zamali, and M. Jemal. "Diagramme de phases du systeme binaire LiNO3-NaNO3." Journal of Thermal Analysis 46, no. 5 (1996): 1449–58. http://dx.doi.org/10.1007/bf01979257.

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Wignacourt, JP, M. Drache, P. Confiant, and JC Boivin. "Nouvelles phases du système Bi2O3-BiPO4 I. Description du diagramme de phases." Journal de Chimie Physique 88 (1991): 1933–38. http://dx.doi.org/10.1051/jcp/1991881933.

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11

Notin, M., L. Bouirden, E. Belbacha, and J. Hertz. "Enthalpies et diagramme de phases du systeme CaPb." Journal of the Less Common Metals 154, no. 1 (1989): 121–35. http://dx.doi.org/10.1016/0022-5088(89)90177-x.

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Guittard, M., J. Rivet, A. Mazurier, S. Jaulmes, and P. H. Fourcroy. "Systeme Ag2TeGa2Te3. phases intermediaires. determinations structurales. diagramme de phase." Materials Research Bulletin 23, no. 2 (1988): 217–25. http://dx.doi.org/10.1016/0025-5408(88)90098-0.

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Gendry, M., J. Durand, J. M. Villeneuve, and L. Cot. "Étude du diagramme des phases condensées du système In-P-S." Thin Solid Films 139, no. 1 (1986): 53–59. http://dx.doi.org/10.1016/0040-6090(86)90047-7.

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Chbani, Noura, Anne-Marie Loireau-Lozac'h, Jacques Rivet, and Jérôme Dugué. "Système pseudo-ternaire Ag2S-Ga2S3-GeS2: Diagramme de phases—Domaine vitreux." Journal of Solid State Chemistry 117, no. 1 (1995): 189–200. http://dx.doi.org/10.1006/jssc.1995.1262.

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Mouani, D., C. Souleau, and B. Legendre. "Étude du diagramme d’équilibre entre phases du système ternaire or-germanium-étain." Journal de Chimie Physique 89 (1992): 2107–25. http://dx.doi.org/10.1051/jcp/1992892107.

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Baldé, L., B. Legendre, and A. Balkhi. "Etude du diagramme d'équilibre entre phases du système ternaire germanium-étain-tellure." Journal of Alloys and Compounds 216, no. 2 (1995): 285–93. http://dx.doi.org/10.1016/0925-8388(94)01297-u.

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Atbir, A., M. El Hadek, and R. Cohen-Adad. "Diagramme de phases du système ternaire KCl-FeCl3-H2O. Isothermes 15 et 30 °C." Le Journal de Physique IV 11, PR10 (2001): Pr10–187—Pr10–190. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:20011028.

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Sabbar, A., A. Zrineh, M. Gambino, and J. P. Bros. "Contribution à l’étude du diagramme d’équilibre des phases du système ternaire indium–etain–zinc." Thermochimica Acta 369, no. 1-2 (2001): 125–36. http://dx.doi.org/10.1016/s0040-6031(00)00745-0.

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Rouquette, J., J. Haines, V. Bornand, M. Pintard, and Ph Papet. "Étude du diagramme des phases pression-température du système PZT : Études cristallographiques, spectroscopiques et diélectriques." Journal de Physique IV (Proceedings) 113 (January 2004): 143–49. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:20040031.

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Metz, R., R. Tenu, M. Elkhatib, H. Delalu, and J. J. Counioux. "Exploitation du diagramme de phases Ni(NO3)2-HNO3-H2O : cristallisation de Ni(NO3)2.6H2O." Journal de Physique IV (Proceedings) 122 (December 2004): 185–90. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:2004122028.

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Schröder, Klaus-Peter, and Renada Konstantinova-Antova. "Is Core Angular Momentum Key to the Giant Dynamo?" Universe 8, no. 8 (2022): 411. http://dx.doi.org/10.3390/universe8080411.

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Resumen
The pros and cons of core angular momentum dissipation into the convective envelopes of giants as a driver of giant activity is discussed in face of the observational evidence, which points to two ”magnetic strips“, in the HRD, where in the first, at the base of the RGB, activity of moderate mass stars is freshly started and rejuvenated in the second strip, ascending along the mid-AGB. It remains unclear, though, which depths the giant dynamo is operating. Both concentrations of active giants in the HRD are related to stellar evolution phases with core contraction and spin-up, and presumably t
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Laalam, Latifa, Mohamed Kadddami, Smail El Allali, et al. "Diagramme de phases du système ternaire H2O – Al(NO3)3 – Zn(NO3)2 entre -25 et 40°C." Annales de Chimie Science des Matériaux 29, no. 4 (2004): 133–42. http://dx.doi.org/10.3166/acsm.29.4.133-142.

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Guittard, M., S. Jaulmes, A. M. Loireau-Lozac'h, A. Mazurier, F. Berguer, and J. Flahaut. "Étude du système La2S3La2O3Ga2O3Ga2S3: Description structurale des phases quaternaires et approche du diagramme de phase." Journal of Solid State Chemistry 58, no. 3 (1985): 276–89. http://dx.doi.org/10.1016/0022-4596(85)90210-5.

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Ritchie, J. C., J. Cinq-Mars, and L. C. Cwynar. "L’environnement tardiglaciaire du Yukon septentrional, Canada." Géographie physique et Quaternaire 36, no. 1-2 (2007): 241–50. http://dx.doi.org/10.7202/032480ar.

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Resumen
RÉSUMÉ Le site des grottes du Poisson-Bleu, localisé sur une assise à calcaires dévoniens au sein de la forêt boréale du Yukon septentrional, a fourni, en plus d'un abondant matériel paléontologique et de quelques données archéologiques, des sédiments pollinifères. Le diagramme pollinique d'un dépôt consistant en un loess tardiglaciaire recouvert d'un humus à cailloutis d'âge holocène présente un assemblage inférieur dominé par des herbes de toundra et un assemblage supérieur dominé par l'épinette et l'aulne. Grâce à ces données ainsi qu'à celles tirées de sites avoisinants, il est possible d'
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Ollitrault-Fichet, R., Wan Shu Han, J. Rivet, and J. Flahaut. "Formation et comportement thermique des verres dans le systeme AsGeTe relations avec le diagramme de phases - mise en évidence d'une séparation sub-liquidus de phases vitreuses." Materials Research Bulletin 24, no. 3 (1989): 351–61. http://dx.doi.org/10.1016/0025-5408(89)90221-3.

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Guittard, M., A. Chilouet, M. Palazzi, and M. P. Pardo. "Diagramme de phases Y2S3Al2S3. Comparaison avec les systems Y2S3MxSy, M = Ga, In, Tl (x = 2, y = 3 ou 1)." Materials Research Bulletin 26, no. 8 (1991): 707–13. http://dx.doi.org/10.1016/0025-5408(91)90059-u.

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Ecrepont, C., M. Guittard, S. Barnier, et al. "Etudes des verres du pseudo-ternaire La2S3Bi2S3Ga2S3, en relation avec le diagramme de phases et la spectroscopie infra-rouge." Journal of Solid State Chemistry 97, no. 2 (1992): 348–57. http://dx.doi.org/10.1016/0022-4596(92)90043-u.

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Satre, P., A. Sebaoun, O. Monnereau, and G. Vacquier. "Diagramme de phases dans le systeme (Bi, Pb)-Sr-Ca-Cu-0 : influence de la pression partielle d'oxygène sur la composition Pb-2212." Journal de Physique III 4, no. 2 (1994): 261–69. http://dx.doi.org/10.1051/jp3:1994127.

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Achour, Z., P. Barbillon, M. Bouroukba, and M. Dirand. "Determination du diagramme de phases du systéme docosane (n-C22)-tétracosane (n-C24): variation de fenthalpie des mélanges en fonction de la température." Thermochimica Acta 204, no. 1 (1992): 187–204. http://dx.doi.org/10.1016/0040-6031(92)80327-s.

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Marçais, A. S., P. Chambon, and L. Salanova. "Modéliser le rythme des inhumations dans une allée sépulcrale Seine-Oise de la seconde moitié du IVe millénaire av. J.-C. : le cas de Bazoches-sur-Vesle « le Bois de Muisemont » (Aisne)." Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris 28, no. 3-4 (2016): 176–89. http://dx.doi.org/10.1007/s13219-016-0163-8.

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Resumen
L'allée sépulcrale de Bazoches-sur-Vesle (Aisne) fait partie des 450 sépultures collectives connues dans le Bassin parisien. Une centaine d'individus a été inhumée dans cette tombe construite en matériaux périssables à la fin du IVe millénaire avant notre ère. L'absence de datation absolue nous a conduits à proposer une lecture alternative de la succession des inhumations en vue d'aborder la notion de durée, déjà explorée dans d'autres domaines que celui des dépôts collectifs. L'échantillon comprend 65 sujets adultes et immatures replacés dans un diagramme stratigraphique. L'état des connexion
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Gendry, M., J. Durand, and L. Cot. "Utilisation du diagramme des phases condensées du systéme In-P-S pour l'analyse de la composition des couches de sulfures natifs formées sur InP." Thin Solid Films 150, no. 2-3 (1987): 347–56. http://dx.doi.org/10.1016/0040-6090(87)90107-6.

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Bastit, Michel. "Le mouvement et la Physique contemporaine." Revue des questions scientifiques 193, no. 1-2 (2022): 117–47. http://dx.doi.org/10.14428/qs.v193i1-2.70233.

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Resumen
Une large partie de la physique contemporaine prétend aboutir à l’abolition du mouvement. Les raisons de cette thèse se trouvent dans l’oubli de la sensibilité commune, dans la mathématisation de la physique et finalement dans le refus de la distinction entre puissance et acte. Mais une telle image du monde se révèle pleine de contradictions. Elle montre que l’approche de la physique demande à être complétée par une philosophie de la nature plus proche de l’expérience et du langage ordinaires. Après ce diagnostic on explique comment il est possible sans abandonner les acquis de la physique de
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Achour, Z., JB Bourdet, M. Bouroukba, and M. Dirand. "Evolution structurale en fonction de la température des mélanges binaires n-C22-n-C24 compris entre 20 et 48 % mol en n-C24. Détermination du diagramme de phases du système docosane-tétracosane." Journal de Chimie Physique 89 (1992): 707–25. http://dx.doi.org/10.1051/jcp/1992890707.

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Molokhina, Larisa A., та Sergey A. Filin. "АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ПАРАМЕТРОВ ДИФФУЗИИ НА ХАРАКТЕР РОСТА СЛОЕВ В ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ МНОГОФАЗНОЙ СИСТЕМЕ". Kondensirovannye sredy i mezhfaznye granitsy = Condensed Matter and Interphases 21, № 3 (2019): 419–31. http://dx.doi.org/10.17308/kcmf.2019.21/1159.

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Resumen
Целью статьи является разработка феноменологической математической модели формирования и роста фаз в части влияния температурной зависимости параметров диффузии на характер роста слоев в двухкомпонентной многофазной системе. Темой исследования является анализ влияния температурной зависимости параметров диффузии на изменение характера роста слоев в двухкомпонентных многофазных системах. Предложено решение задачи использования температурного режима процесса диффузии при разработке технологических процессов сварки, пайки, нанесении покрытий и других, при которых в диффузионной зоне образуются ин
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Мамедов, Шарафат Гаджиага оглы. "Исследование квазитройной системы FeS–Ga2S3–Ag2S по разрезу FeGa2S4–AgGaS2". Kondensirovannye sredy i mezhfaznye granitsy = Condensed Matter and Interphases 22, № 2 (2020): 232–37. http://dx.doi.org/10.17308/kcmf.2020.22/2835.

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Resumen
Интерес к изучению систем, содержащих сульфиды формулой АIВIIIСVI2, обусловлен, прежде всего, открывающимися возможностями их практического использования в изготовлении нелинейных оптических приборов, детекторов, солнечных батарей, фотодиодов, люминофоров и др. Поэтому в связи с поиском новых перспективных материаловна основе тиогаллата серебра и железа целью этой работы является исследование квазибинарного разреза FeGa2S4–AgGaS2 четырехкомпонентной системы Fe–Ag–Ga–S.Синтез сплавов системы AgGaS2–FeGa2S4 проводили из лигатур с использованием высокой чистоты: железа – 99.995 %, галлия – 99.999
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Etcheverry, Patrick, Sébastien Laborie, Christophe Marquesuzaà, Thierry Nodenot, and The Nhân Luong. "Conception d’applications web géographiques guidée par les contenus et les usages : cadre méthodologique et opérationnalisation avec l’environnement WINDMash." Journal d'Interaction Personne-Système Volume 3, Issue 1, Research articles (2015). http://dx.doi.org/10.46298/jips.657.

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Resumen
International audience This paper presents a framework dedicated to the design of geographic web applications. This framework includes three generic design models that allow designers to build a geographic application according to three dimensions: geographic content, content rendering and display, and interactive behaviour. The three design models allow designers to develop applications for elementary tasks to achieve a specific goal. They are expressive enough to describe a wide variety of geographic applications. They are operational as they are translated into executable code. This executa
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