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Texte intégralFabris, D., G. Nebbia, G. Viesti, M. Lunardon, M. Cinausero, E. Fioretto, D. R. Napoli et al. « Energy deposition in reactions at ». Journal of Physics G : Nuclear and Particle Physics 23, no 10 (1 octobre 1997) : 1377–82. http://dx.doi.org/10.1088/0954-3899/23/10/027.
Texte intégralDesbois, J., O. Granier et C. Ng�. « Critical energy deposition in nuclei ». Zeitschrift f�r Physik A Atomic Nuclei 325, no 2 (juin 1986) : 245–46. http://dx.doi.org/10.1007/bf01289659.
Texte intégralZheng-Ming, Luo, Gou Cheng-Jun et Wolfram Laub. « The penetration, diffusion and energy deposition of high-energy photon ». Chinese Physics 12, no 7 (24 juin 2003) : 803–8. http://dx.doi.org/10.1088/1009-1963/12/7/319.
Texte intégralMeinander, K., K. Nordlund et J. Keinonen. « Size dependent epitaxial cluster deposition : The effect of deposition energy ». Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B : Beam Interactions with Materials and Atoms 242, no 1-2 (janvier 2006) : 161–63. http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2005.08.028.
Texte intégralWesch, W., A. Kamarou et E. Wendler. « Effect of high electronic energy deposition in semiconductors ». Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B : Beam Interactions with Materials and Atoms 225, no 1-2 (août 2004) : 111–28. http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2004.04.188.
Texte intégralChorush, Russell A., Ilan Vidavsky et Fred W. McLafferty. « Surface-induced ion neutralization with high energy deposition ». Organic Mass Spectrometry 28, no 10 (octobre 1993) : 1016–20. http://dx.doi.org/10.1002/oms.1210281008.
Texte intégralCai, Zilin, Feng Gao, Hongyu Wang, Cenrui Ma et Thomas Yang. « Numerical Study on Transverse Jet Mixing Enhanced by High Frequency Energy Deposition ». Energies 15, no 21 (4 novembre 2022) : 8264. http://dx.doi.org/10.3390/en15218264.
Texte intégralHuizenga, H., et P. R. M. Storchi. « Numerical calculation of energy deposition by broad high-energy electron beams ». Physics in Medicine and Biology 34, no 10 (1 octobre 1989) : 1371–96. http://dx.doi.org/10.1088/0031-9155/34/10/003.
Texte intégralHuizenga, H., et P. R. M. Storchi. « Numerical calculation of energy deposition by broad high-energy electron beams ». Physics in Medicine and Biology 35, no 10 (1 octobre 1990) : 1445. http://dx.doi.org/10.1088/0031-9155/35/10/508.
Texte intégralTaylor, R. D., S. P. Slinker et A. W. Ali. « Energy deposition in N and N+by high‐energy electron beams ». Journal of Applied Physics 64, no 3 (août 1988) : 982–93. http://dx.doi.org/10.1063/1.341806.
Texte intégralUr Rahman, N., L. Capuano, S. Cabeza, M. Feinaeugle, A. Garcia-Junceda, M. B. de Rooij, D. T. A. Matthews, G. Walmag, I. Gibson et G. R. B. E. Römer. « Directed energy deposition and characterization of high-carbon high speed steels ». Additive Manufacturing 30 (décembre 2019) : 100838. http://dx.doi.org/10.1016/j.addma.2019.100838.
Texte intégralSchaible, Jonathan, David Hausch, Thomas Schopphoven et Constantin Häfner. « Deposition strategies for generating cuboid volumes using extreme high-speed directed energy deposition ». Journal of Laser Applications 34, no 4 (novembre 2022) : 042034. http://dx.doi.org/10.2351/7.0000770.
Texte intégralKlauser-Baumgärtner, Detlef, Thomas Reichel et John-Are Hansen. « Regional paleodepositional environment of the Cretaceous in the Great Australian Bight – a support for frontier exploration ». APPEA Journal 59, no 2 (2019) : 891. http://dx.doi.org/10.1071/aj18055.
Texte intégralSuschke, Konrad, René Hübner, Peter Murmu, Prasanth Gupta, John Futter et Andreas Markwitz. « High Energy Radial Deposition of Diamond-Like Carbon Coatings ». Coatings 5, no 3 (24 juillet 2015) : 326–37. http://dx.doi.org/10.3390/coatings5030326.
Texte intégralXia, Xianming, Cheng‐Feng Du, Shien Zhong, Yu Jiang, Hong Yu, Wenping Sun, Hongge Pan, Xianhong Rui et Yan Yu. « Homogeneous Na Deposition Enabling High‐Energy Na‐Metal Batteries ». Advanced Functional Materials 32, no 10 (24 novembre 2021) : 2110280. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.202110280.
Texte intégralWallace, Jon M. « Nonlocal Energy Deposition in High-Intensity Laser-Plasma Interactions ». Physical Review Letters 55, no 7 (12 août 1985) : 707–10. http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.55.707.
Texte intégralDellasega, D., V. Russo, A. Pezzoli, C. Conti, N. Lecis, E. Besozzi, M. Beghi, C. E. Bottani et M. Passoni. « Boron films produced by high energy Pulsed Laser Deposition ». Materials & ; Design 134 (novembre 2017) : 35–43. http://dx.doi.org/10.1016/j.matdes.2017.08.025.
Texte intégralGorbunov, S. A., N. A. Medvedev, P. N. Terekhin et A. E. Volkov. « Electron–lattice coupling after high-energy deposition in aluminum ». Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B : Beam Interactions with Materials and Atoms 354 (juillet 2015) : 220–25. http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2014.11.053.
Texte intégralKnight, Doyle, et Nadia Kianvashrad. « Review of Energy Deposition for High-Speed Flow Control ». Energies 15, no 24 (19 décembre 2022) : 9645. http://dx.doi.org/10.3390/en15249645.
Texte intégralLee, E. M., G. W. Shin, K. Y. Lee, H. S. Yoon et D. S. Shim. « Study of High Speed Steel AISI M4 Powder Deposition using Direct Energy Deposition Process ». Transactions of Materials Processing 25, no 6 (1 décembre 2016) : 353–58. http://dx.doi.org/10.5228/kstp.2016.25.6.353.
Texte intégralSiva Prasad, Himani, Frank Brueckner et Alexander F. H. Kaplan. « Powder incorporation and spatter formation in high deposition rate blown powder directed energy deposition ». Additive Manufacturing 35 (octobre 2020) : 101413. http://dx.doi.org/10.1016/j.addma.2020.101413.
Texte intégralLiu, Yang, Zhen Ni Xing et Guo Zheng Zhu. « Low-Flux Neutron Radiation Detection Technology with High Sensitivity ». Applied Mechanics and Materials 668-669 (octobre 2014) : 924–27. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.668-669.924.
Texte intégralAli, Syed Haroon, Osman M. Abdullatif, Lamidi O. Babalola, Fawwaz M. Alkhaldi, Yasir Bashir, S. M. Talha Qadri et Ali Wahid. « Sedimentary facies, depositional environments and conceptual outcrop analogue (Dam Formation, early Miocene) Eastern Arabian Platform, Saudi Arabia : a new high-resolution approach ». Journal of Petroleum Exploration and Production Technology 11, no 6 (15 mai 2021) : 2497–518. http://dx.doi.org/10.1007/s13202-021-01181-7.
Texte intégralSaha, Janapriya, Paul Wilson, Peter Thieberger, Derek Lowenstein, Minli Wang et Francis A. Cucinotta. « Biological Characterization of Low-Energy Ions with High-Energy Deposition on Human Cells ». Radiation Research 182, no 3 (6 août 2014) : 282. http://dx.doi.org/10.1667/rr13747.1.
Texte intégralBocchetta, Patrizia, Domenico Frattini, Miriana Tagliente et Filippo Selleri. « Electrochemical Deposition of Polypyrrole Nanostructures for Energy Applications : A Review ». Current Nanoscience 16, no 4 (20 août 2020) : 462–77. http://dx.doi.org/10.2174/1573413715666190717113600.
Texte intégralBursill, L. A., Peng JuLin, V. N. Gurarie, A. V. Orlov et S. Prawer. « Carbon nitride films produced by high-energy shock plasma deposition ». Journal of Materials Research 10, no 9 (septembre 1995) : 2277–85. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.1995.2277.
Texte intégralTsukakoshi, Osamu, Saburo Shimizu, Seiji Ogata, Naruyasu Sasaki et Hiroyuki Yamakawa. « A high-current low-energy multi-ion beam deposition system ». Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B : Beam Interactions with Materials and Atoms 55, no 1-4 (avril 1991) : 355–58. http://dx.doi.org/10.1016/0168-583x(91)96193-o.
Texte intégralArnault, J. C., J. Delafond, C. Templier, J. Chaumont et O. Enea. « First stages study of high energy ion beam assisted deposition ». Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B : Beam Interactions with Materials and Atoms 80-81 (janvier 1993) : 1384–87. http://dx.doi.org/10.1016/0168-583x(93)90804-f.
Texte intégralRao, D. S., et K. J. McCracken. « Effect of feed intake on protein and energy retention of boars of high genetic potential for lean growth ». Proceedings of the British Society of Animal Production (1972) 1990 (mars 1990) : 92. http://dx.doi.org/10.1017/s0308229600018730.
Texte intégralMitsuishi, K., Z. Q. Liu, M. Shimojo, M. Han et K. Furuya. « Dynamic profile calculation of deposition resolution by high-energy electrons in electron-beam-induced deposition ». Ultramicroscopy 103, no 1 (avril 2005) : 17–22. http://dx.doi.org/10.1016/j.ultramic.2004.11.011.
Texte intégralTekumalla, Sravya, Riccardo Tosi, Xipeng Tan et Matteo Seita. « Directed energy deposition and characterization of high‐speed steels with high vanadium content ». Additive Manufacturing Letters 2 (avril 2022) : 100029. http://dx.doi.org/10.1016/j.addlet.2022.100029.
Texte intégralOKAMOTO, Erika, Kengo AIZAWA, Hideki AOYAMA, Masahiro UEDA et Kazuo YAMAZAKI. « Development of High-accuracy, High-efficiency, and High-quality Modeling System Using Direct Energy Deposition ». Journal of the Japan Society for Precision Engineering 88, no 5 (5 mai 2022) : 409–14. http://dx.doi.org/10.2493/jjspe.88.409.
Texte intégralDebelle, A., G. Gutierrez, A. Boulle, I. Monnet et L. Thomé. « Effect of energy deposition on the disordering kinetics in dual-ion beam irradiated single-crystalline GaAs ». Journal of Applied Physics 132, no 8 (28 août 2022) : 085905. http://dx.doi.org/10.1063/5.0096764.
Texte intégralAzziz, N., H. H. K. Tang et G. R. Srinivasan. « A microscopic model of energy deposition in silicon slabs exposed to high‐energy protons ». Journal of Applied Physics 62, no 2 (15 juillet 1987) : 414–18. http://dx.doi.org/10.1063/1.339813.
Texte intégralHuijsmans, G. T. A., et A. Loarte. « Non-linear MHD simulation of ELM energy deposition ». Nuclear Fusion 53, no 12 (26 novembre 2013) : 123023. http://dx.doi.org/10.1088/0029-5515/53/12/123023.
Texte intégralKim, Kang-Hyung, Chan-Hyun Jung, Dae-Yong Jeong et Soong-Keun Hyun. « Preventing Evaporation Products for High-Quality Metal Film in Directed Energy Deposition : A Review ». Metals 11, no 2 (19 février 2021) : 353. http://dx.doi.org/10.3390/met11020353.
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Texte intégralKadri, O., V. N. Ivanchenko, F. Gharbi et A. Trabelsi. « GEANT4 simulation of electron energy deposition in extended media ». Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B : Beam Interactions with Materials and Atoms 258, no 2 (mai 2007) : 381–87. http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2007.02.088.
Texte intégralAuricchio, Mayara Maria Beltani, Paulo Roberto Mei et Osmar Roberto Bagnato. « Soldering of silicon to Invar for double-crystal monochromators ». Journal of Synchrotron Radiation 26, no 5 (23 août 2019) : 1565–71. http://dx.doi.org/10.1107/s1600577519008191.
Texte intégralKim, Chan Kyu, Jae Il Jeong, Si Geun Choi, Jong Hyoung Kim et Young Tae Cho. « High-throughput directed energy deposition process with an optimized scanning nozzle ». Journal of Materials Processing Technology 295 (septembre 2021) : 117165. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2021.117165.
Texte intégralSun Shizhuang, 孙诗壮, 金春水 Jin Chunshui, 喻波 Yu Bo, 郭涛 Guo Tao, 姚舜 Yao Shun, 李春 Li Chun et 邓文渊 Deng Wenyuan. « Reflection and Resputtering of Mo/Si Atoms During High-Energy Deposition ». Acta Optica Sinica 40, no 11 (2020) : 1102001. http://dx.doi.org/10.3788/aos202040.1102001.
Texte intégralKnight, D. « Survey of Aerodynamic Drag Reduction at High Speed by Energy Deposition ». Journal of Propulsion and Power 24, no 6 (novembre 2008) : 1153–67. http://dx.doi.org/10.2514/1.24595.
Texte intégralDeshpande, N. G., Y. G. Gudage, J. C. Vyas, F. Singh et Ramphal Sharma. « Studies on the high electronic energy deposition in polyaniline thin films ». Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B : Beam Interactions with Materials and Atoms 266, no 9 (mai 2008) : 2002–8. http://dx.doi.org/10.1016/j.nimb.2008.03.087.
Texte intégralBoschker, Jos E., Erik Folven, Åsmund F. Monsen, Erik Wahlström, Jostein K. Grepstad et Thomas Tybell. « Consequences of High Adatom Energy during Pulsed Laser Deposition of La0.7Sr0.3MnO3 ». Crystal Growth & ; Design 12, no 2 (11 janvier 2012) : 562–66. http://dx.doi.org/10.1021/cg201461a.
Texte intégralZemek, J., F. Černý, M. Závětová, M. Vaněček et V. Železný. « Silicon nitride films prepared by high energy ion beam enhanced deposition ». Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B : Beam Interactions with Materials and Atoms 86, no 3-4 (avril 1994) : 293–97. http://dx.doi.org/10.1016/0168-583x(94)95292-2.
Texte intégralMaliy, Liubov, Anatoliy Mamaev et Vera Mamaeva. « Electrochemical high-energy deposition of CdSe nanostructures : modelling, synthesis and characterization ». Journal of Applied Electrochemistry 47, no 9 (21 juillet 2017) : 1073–82. http://dx.doi.org/10.1007/s10800-017-1106-x.
Texte intégralHatch, Spencer M., James LaBelle, William Lotko, Christopher C. Chaston et Binzheng Zhang. « IMF Control of Alfvénic Energy Transport and Deposition at High Latitudes ». Journal of Geophysical Research : Space Physics 122, no 12 (décembre 2017) : 12,189–12,211. http://dx.doi.org/10.1002/2017ja024175.
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