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Texte intégralTukhareli, V. D., O. Y. Pushkarskaya et A. V. Tukhareli. « Methodological Approaches in Assessing the Possibility of Using Waste Electrocorundum Materials in Concrete Compositions ». Solid State Phenomena 284 (octobre 2018) : 1030–35. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.284.1030.
Texte intégralTsybuk, I. O., S. V. Burinskii et A. A. Lysenko. « Paper Materials Based on Heat Resistant and Flame Resistant Fiber ». Fibre Chemistry 48, no 3 (septembre 2016) : 246–48. http://dx.doi.org/10.1007/s10692-016-9777-3.
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Texte intégralLu, Y. Martin, et J. Kutka. « Transparent and Highly Heat-Resistant TPE Materials ». International Polymer Science and Technology 29, no 7 (juillet 2002) : 11–14. http://dx.doi.org/10.1177/0307174x0202900703.
Texte intégralBelogurova, O. A., et N. N. Grishin. « Highly heat-resistant mullite-silicon carbide materials ». Refractories and Industrial Ceramics 49, no 6 (novembre 2008) : 466–68. http://dx.doi.org/10.1007/s11148-009-9125-8.
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Texte intégralChen, Shubei. « Review of heat resistant concrete ». Journal of Physics : Conference Series 2608, no 1 (1 octobre 2023) : 012014. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2608/1/012014.
Texte intégralSitnikov, Ilya, Dmitry Maksimov, Vladimir Batrakov et Yury Boronnikov. « DEVELOPMENT OF A HEAT-RESISTANT THERMOBARRIER COATING FOR PARTS OF GAS TURBINE ENGINES AND GAS TURBINE PLANTS ». Perm National Research Polytechnic University Aerospace Engineering Bulletin, no 68 (2022) : 5–10. http://dx.doi.org/10.15593/2224-9982/2022.68.01.
Texte intégralKhLYSTOV, A. I., M. V. KONNOV, A. V. VLASOV et E. A. ChERNOVA. « INORQANIC HIAT RESISTANT INDUSTRIALWORSES AS RAW WABERTAL BASE FOR MANUFACTUREOF FARE RESISTANT KILN MATERIALS ». Urban construction and architecture 1, no 4 (15 décembre 2011) : 87–92. http://dx.doi.org/10.17673/vestnik.2011.04.17.
Texte intégralHamano, Shuji, Tomotaka Nagashima, Toshiharu Noda et Michio Okabe. « Corrosion and Heat Resistant Materials. Development of Iron-based Heat Resistant Super Alloy for Fasteners. » DENKI-SEIKO[ELECTRIC FURNACE STEEL] 67, no 2 (1996) : 95–101. http://dx.doi.org/10.4262/denkiseiko.67.95.
Texte intégralIshikawa, Toshihiro. « Heat-Resistant Inorganic Fibers ». Advances in Science and Technology 89 (octobre 2014) : 129–38. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ast.89.129.
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Texte intégralDushin, Yu A., A. V. Zheldubovskii, E. G. Ivashko, N. A. Medvedev, V. A. Petrov et A. D. Pogrebnyak. « Fatigue resistance of the heat-resistant alloy KhN55MVTs ». Strength of Materials 22, no 7 (juillet 1990) : 1037–41. http://dx.doi.org/10.1007/bf00767554.
Texte intégralAdaskina, A. M., S. N. Grigoriev, A. A. Vereschaka, A. S. Vereschaka et V. V. Kashirtsev. « Cemented Carbides for Machining of Heat-Resistant Materials ». Advanced Materials Research 628 (décembre 2012) : 37–42. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.628.37.
Texte intégralBorodulin, A. S., A. N. Kallinikov, I. P. Storozhuk, V. M. Alekseev et A. G. Tereshkov. « Heat-resistant constructional materials based on thermoplastic polysulfones ». IOP Conference Series : Materials Science and Engineering 971 (1 décembre 2020) : 032050. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/971/3/032050.
Texte intégralIvanov, Vitaly, Alyona Wozniak et Anton Yegorov. « Heat-Resistant Composite Materials Based on Polyimide Matrix ». Oriental Journal of Chemistry 32, no 6 (18 décembre 2016) : 3155–64. http://dx.doi.org/10.13005/ojc/320638.
Texte intégralRonkin, G. M., et Yu O. Andriasyan. « New Corrosion- and Heat-Resistant Elastic Polymeric Materials ». International Polymer Science and Technology 30, no 6 (juin 2003) : 3–11. http://dx.doi.org/10.1177/0307174x0303000602.
Texte intégralKotukhova, A. M., A. M. Ivanitskii, L. I. Boiko, O. V. Tomchani et S. A. Dolmatov. « Heat-Resistant Epoxy–Imide Binder for Composite Materials ». International Polymer Science and Technology 34, no 10 (octobre 2007) : 7–10. http://dx.doi.org/10.1177/0307174x0703401002.
Texte intégralDanielewski, Hubert, et Włodzimierz Zowczak. « Problems of laser welding of heat resistant materials ». Mechanik, no 12 (décembre 2016) : 1844–48. http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.12.576.
Texte intégralKolesnikov, S. A., B. Ya Kokushkin et G. A. Kravetskii. « Heat-resistant carbon-ceramic materials in metallurgical engineering ». Metallurgist 40, no 6 (juin 1996) : 90–94. http://dx.doi.org/10.1007/bf02340810.
Texte intégralHuo, Shuhai, et Bernhard Mais. « Characteristics of heat resistant nanoquasicrystalline PM aluminum materials ». Metal Powder Report 72, no 1 (janvier 2017) : 45–50. http://dx.doi.org/10.1016/j.mprp.2016.07.003.
Texte intégralDurgadevi, S., K. Udhayakumar, M. Praveen, R. Krishnakumar, N. Natarajan, A. Jayaraman et M. Vasudevan. « Lightweight Heat Resistant Concrete Panels Using Recycled Materials ». IOP Conference Series : Earth and Environmental Science 1130, no 1 (1 janvier 2023) : 012010. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/1130/1/012010.
Texte intégralKrutko, E. T., A. S. Antonov, A. N. Lesun et V. A. Struk. « Composite heat-resistant materials based on thermoplastic matrices ». Processes of Petrochemistry and Oil Refining, si1 (2024) : 23. http://dx.doi.org/10.62972/1726-4685.si2024.1.23.
Texte intégralBikulov, Rinat. « Research of materials of Fe-C-Si and Fe-C-Al systems ». MATEC Web of Conferences 298 (2019) : 00092. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201929800092.
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Texte intégralAliev, Az A., V. N. Zimin, V. A. Tovstonog et V. I. Tomak. « A Wedge witha Heat-Resistant Lining in a High-Speed Airflow : Comparative Estimate of the Thermal State ». Herald of the Bauman Moscow State Technical University. Series Mechanical Engineering, no 1 (140) (mars 2022) : 4–23. http://dx.doi.org/10.18698/0236-3941-2022-1-4-23.
Texte intégralKondrashov, E. K. « Heat-Resistant Coatings of Heat-Shielding Tiles ». Inorganic Materials : Applied Research 12, no 1 (janvier 2021) : 177–80. http://dx.doi.org/10.1134/s2075113321010202.
Texte intégralRemnev, V. V. « Heat-resistant mixtures for heat-shielding coverings ». Refractories 36, no 5 (mai 1995) : 152–53. http://dx.doi.org/10.1007/bf02306344.
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Texte intégralSemenova, S. N., et A. M. Chaykun. « HIGHLY HEAT-RESISTANT SILICONE RUBBER COMPOSITIONS (review) ». Proceedings of VIAM, no 11 (2020) : 31–37. http://dx.doi.org/10.18577/2307-6046-2020-0-11-31-37.
Texte intégralNoda, Toshiharu, Michio Okabe et Susumu Isobe. « Corrosion and Heat Resistant Materials. Development of High Performance Heat Resistant Near-Alpha Titanium Alloy Compressor Disk. » DENKI-SEIKO[ELECTRIC FURNACE STEEL] 67, no 2 (1996) : 103–7. http://dx.doi.org/10.4262/denkiseiko.67.103.
Texte intégralGetsov, L. B., A. I. Rybnikov, I. S. Malashenko, K. Yu Yakovchuk, Yu P. Belolipetskii et V. N. Torgov. « The fatigue resistance of heat resistant alloys with coatings ». Strength of Materials 22, no 5 (mai 1990) : 685–91. http://dx.doi.org/10.1007/bf00806269.
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Texte intégralDyankova, T. Yu, A. V. Ostanen et N. S. Fjodorova. « Coloring Heat-Resistant Textiles ». Fibre Chemistry 50, no 4 (novembre 2018) : 345–48. http://dx.doi.org/10.1007/s10692-019-09987-2.
Texte intégralShishelova, Tamara I., Vadim V. Fedchishin et Mikhail A. Khramovskih. « Heat-Resistant Composite Materials on the Base of Mica and Glass ». Solid State Phenomena 316 (avril 2021) : 46–50. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.316.46.
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Texte intégralKudryavtsev, P. G. « Properties of porous heat-resistant composition materials. Part II ». Nanotechnologies in Construction A Scientific Internet-Journal 12, no 1 (28 février 2020) : 15–20. http://dx.doi.org/10.15828/2075-8545-2020-12-1-15-20.
Texte intégralYOSHIZU, Hiroshi, Kiyoshi IJIMA, Mitsutane FUJITA et Kohmei HALADA. « Evaluation from the Environmental Conformity of Heat-Resistant Materials ». Journal of the Society of Materials Science, Japan 59, no 5 (2010) : 354–59. http://dx.doi.org/10.2472/jsms.59.354.
Texte intégralRogozhina, L. G., M. V. Kuz’min, V. A. Ignat’ev, O. A. Kolyamshin et N. I. Kol’tsov. « Frost- and heat-resistant composite materials based on polyurethanes ». Russian Journal of Applied Chemistry 87, no 7 (juillet 2014) : 957–65. http://dx.doi.org/10.1134/s1070427214070180.
Texte intégralTADA, Yasuo. « Heat Resistant Structure in Aerospace Plane and Functionally Materials. » Journal of the Japan Society for Aeronautical and Space Sciences 40, no 461 (1992) : 315–25. http://dx.doi.org/10.2322/jjsass1969.40.315.
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