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Artículos de revistas sobre el tema "Siliciures de métal de transition"

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1

Akroune, A. y A. Casalot. "Transition isolant-métal dans les oxyfluorures V1–xCoxO2–2xF2x". Journal de Chimie Physique 88 (1991): 2143–48. http://dx.doi.org/10.1051/jcp/1991882143.

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2

Leturcq, R. "Étude expérimentale de la transition métal-isolant en dimension deux". Annales de Physique 29, n.º 2-3 (2004): 1–271. http://dx.doi.org/10.1051/anphys:2005001.

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3

Chassaing, E., P. Nallet y M. F. Trichet. "Electrodéposition de multicouches magnétiques Cu/M (M = Métal de transition ou alliage)". Le Journal de Physique IV 06, n.º C7 (noviembre de 1996): C7–13—C7–18. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:1996702.

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4

Bos, Vincent y Marie Forget. "Géoéconomie du lithium". Politique étrangère Hiver, n.º 4 (5 de diciembre de 2023): 81–97. http://dx.doi.org/10.3917/pe.234.0081.

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Resumen
Le changement climatique rend impérative la décarbonation des moyens de production et des modes de vie. Les minerais critiques sont au cœur de la transition énergétique. Parmi eux, le lithium joue un rôle central dans l’électrification des transports. L’importance accrue de ce métal est en train de redessiner les cartes de la géopolitique de l’énergie : l’Australie et l’Amérique latine – où se trouve le « triangle du lithium » – acquièrent une centralité qu’elles n’avaient pas auparavant.
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5

Madar, R., V. Ghetta, E. Dhahri, P. Chaudouet y J. P. Senateur. "Analyse cristallochimique des mecanismes de formation des phases ternaires LnMX (terre rare-métal de transition-non métal) de formule (□, Ln, M)2X". Journal of Solid State Chemistry 66, n.º 1 (enero de 1987): 73–85. http://dx.doi.org/10.1016/0022-4596(87)90222-2.

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6

Kazamer, Norbert, Stephania Kossman, István Baranyi, Didier Chicot, Viorel-Aurel Serban, Zoltán Rajnai y Mircea Voda. "Effet de l’addition de TiB2 sur les propriétés mécaniques et tribologiques de revêtements NiCrBSi déposés par projection thermique". Matériaux & Techniques 106, n.º 2 (2018): 202. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2018026.

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Resumen
L’influence de TiB2 dans des revêtements à base nickel est étudiée du point de vue microstructurale (identification des phases et mesure de la porosité), mécanique (dureté et module d’élasticité par indentation instrumentée) et du comportement mécanique (résistance au frottement par usure pion/disque). Dans les deux revêtements à 2,5 et 10 % de TiB2, on note la présence de siliciures, carbures et borures mais uniquement la présence d’oxyde de titane pour la teneur à 10 %. La porosité est plus élevée (6 %) lorsque la teneur en TiB2 est plus petite, elle est de 1,2 % pour l’autre revêtement. Après une discussion sur l’effet de taille et l’influence de la porosité sur la mesure des propriétés par indentation, la dureté est trouvée sensiblement la même dans les deux cas, autour de 3 GPa, alors que le module d’élasticité semble plus élevé (175 GPa au lieu de 150 GPa) pour la teneur la plus élevée en TiB2. Enfin, le coefficient de frottement est plus grand dans la zone de transition ou de rodage avant d’atteindre la même valeur moyenne de 0,6 dans le régime stationnaire.
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7

RUSSAT, J., G. SURAN, H. OUAHMANE, M. RIVOIRE y J. SZTERN. "Propriétés dynamiques d'alliages ferromagnétiques cobalt/métal de transition, faiblement substitués en terres rares magnétiques". Le Journal de Physique IV 02, n.º C3 (diciembre de 1992): C3–223—C3–227. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:1992333.

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8

Dhahri, E. "A study concerning problems of order and stability in the phases (rare earth - transition metal - non-metal)". Journal of Physics: Condensed Matter 8, n.º 24 (10 de junio de 1996): 4351–60. http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/8/24/004.

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9

Peix, G., D. Babot y M. Chevreton. "Etude magnétothermoélectrique de la transition métal-semiconducteur dans les composés Cr2+ϵSe3 (0 ≤ ϵ ≤ 0,04)". Journal of Solid State Chemistry 56, n.º 3 (marzo de 1985): 304–17. http://dx.doi.org/10.1016/0022-4596(85)90180-x.

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10

Namoune, Mohamed, Ahmed Hafid Belbachir y Mouloud Feliachi. "Etude de Distribution de Température dans une Pièce Métallique Cylindrique Chauffée par Induction Magnétique". Journal of Renewable Energies 1, n.º 2 (31 de diciembre de 1998): 125–35. http://dx.doi.org/10.54966/jreen.v1i2.951.

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Resumen
Ce travail est l'étude expérimentale de la distribution de la température en fonction du temps pour deux différents matériaux ferromagnétique (Acier) et amagnétique (Aluminium), afin de faciliter la résolution analytique de l'équation différentielle de la densité de courant couplée avec la température pendant le régime de chauffe par induction à une fréquence donnée suivant le traitement du métal à appliquer. On peut en déduire la distribution de température en fonction du rayon de la pièce à chauffer pour ces deux matériaux, et de même de trouver l'évolution de la densité de courant avant et après transition de Curie durant le chauffage pour le cas de l'acier.
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11

Pellegatti, A. y JP Malrieu. "La transition métal-isolant dans le phosphore, traitée par un Hamiltonien de spin extrait de P2". Journal de Chimie Physique 87 (1990): 941–54. http://dx.doi.org/10.1051/jcp/1990870941.

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12

Dormond, A., P. Hepiégne, A. Hafid y C. Moise. "Complexes héterobinucléaires diphénylphosphinocyclopentadiényluranium-métal de transition: (CpPPh2)nU(NEt2)4-nM(CO)4(n= 2,4; M = Cr, Mo)". Journal of Organometallic Chemistry 398, n.º 1-2 (noviembre de 1990): C1—C5. http://dx.doi.org/10.1016/0022-328x(90)87016-7.

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13

Akroune, A. y A. Casalot. "Transition métal—isolant dans V1−xMnxO2−2xF2x (0 < x ≤ 0, 10)e´tude des proprie´te´s structurales, magne´tiques, ete´lectriques". Journal of Solid State Chemistry 68, n.º 1 (mayo de 1987): 163–76. http://dx.doi.org/10.1016/0022-4596(87)90299-4.

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14

Feio, Stefanie Cecília Passinho, Franciolli da Silva Dantas Araújo, Amanda Alves Fecury, Euzébio Oliveira, Carla Viana Dendasck y Claudio Alberto Gellis de Mattos Dias. "Panorama national d’argent entre 2010 et 2014". Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, 26 de septiembre de 2018, 38–46. http://dx.doi.org/10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/quimica-fr/argent.

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Resumen
Ayant le nom dérivé du mot latin Argentun, l’argent (Ag) est un métal de transition qui a une conduction électrique élevée et une résistance à la corrosion. On le trouve habituellement agrégé avec des minéraux de cuivre, de zinc et d’or. Largement utilisé dans la fabrication de miroirs et de pièces de monnaie, dans les processus dentaires tels que l’amalgame d’argent, dans la production de bijoux et de couverts, dans la photographie et les appareils électroniques en raison de sa conductivité électrique élevée. Cette recherche vise à décrire les données obtenues dans les résumés minéraux du Département national de la recherche minérale (http://www.dnpm.gov.br), la recherche bibliographique a été effectuée dans des articles scientifiques, à l’aide d’ordinateurs du laboratoire informatique de l’Institut fédéral de l’éducation, des sciences et de la technologie de l’Amapá. En ce qui concerne l’extraction d’argent, le Mexique est le pays qui se distingue en tant que producteur et le Pérou possède actuellement la plus grande réserve au monde. Le Brésil dispose de minuscules réserves de minéraux argentés, sa participation à la production mondiale de ce métal est presque négligeable. Dans le pays, il n’y a jamais eu de registres de l’extraction de l’argent comme produit principal, il est toujours trouvé associé à d’autres substances et labouré comme un sous-produit de leur extraction. La production nationale se fait principalement dans les métaux primaires et, dans une moindre mesure, dans les métaux concentrés, parce qu’elle est plus coûteuse et nécessite plus d’étapes de transformation. La demande d’argent est beaucoup plus élevée que sa production dans le pays, ce qui rend les dépenses d’importation plus élevées que celles qui ont des exportations. Le matériau le plus exporté est le bien primaire et le plus importé est le produit semi-manufacturé. La consommation intérieure d’argent dans le pays est presque stable, avec peu de variations. Les secteurs qui consomment le plus d’argent sont : la monnaie, l’industrie photographique, le secteur joaillier et l’électronique. Son prix a connu une baisse après une hausse record en 2011 en raison de la faible demande industrielle associée à une forte offre de métal.
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15

Brittes, Tamires Luara de Oliveira, Franciolli da Silva Dantas Araújo, Amanda Alves Fecury, Euzébio Oliveira, Carla Viana Dendasck y Claudio Alberto Gellis de Mattos Dias. "Panorama national du niobium entre les années 2010 à 2014". Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, 26 de septiembre de 2018, 29–37. http://dx.doi.org/10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/quimica-fr/du-niobium.

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Resumen
L’exploitation minière est l’activité d’extraction d’un bien minéral de la croûte terrestre. Niobium (Nb) est l’élément n ° 41 dans le tableau périodique des éléments chimiques, tels que le métal de transition, avec son degré de dureté sur l’échelle mohs égale à 6. Les principaux produits niobium d’intérêt industriel sont actuellement le ferroniobium, les alliages de vide à base de pentoxide niobium et le niobium métallique. Le Brésil est le détenteur des plus grandes réserves minérales et est en tête du marché lorsqu’il parle de Niobium, actuellement ses réserves sont estimées à environ 842.460,00 tonnes avec une teneur moyenne de 0,73% de Nb2O5. Avec l’ajout de nouvelles politiques et de renouvellements de contrats, le Brésil a consolidé sa position sur le marché international, ayant comme principaux consommateurs les États-Unis, le Japon, la Hollande, la Chine, l’Allemagne, le Canada, la Corée du Sud, la Russie et le Royaume-Uni. La hausse du prix du pétrole entre 2003 et juillet 2008 a permis de nouveaux projets d’exploration et le maintien de lignes de transmission désactivées, ce qui a nécessité une plus grande production de tuyaux d’acier résistants à la chaleur et à des températures basses, ce qui a stimulé les investissements dans de nouvelles études sur l’utilisation de substances qui répondaient à la demande. , augmentant ainsi le marché intérieur de Niobium.
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