Articles de revues sur le sujet « Interfaces de transformation de phase »
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Farahani, Hussein, Gerrit Zijlstra, Maria Giuseppina Mecozzi, Václav Ocelík, Jeff Th M. De Hosson et Sybrand van der Zwaag. « In Situ High-Temperature EBSD and 3D Phase Field Studies of the Austenite–Ferrite Transformation in a Medium Mn Steel ». Microscopy and Microanalysis 25, no 3 (12 avril 2019) : 639–55. http://dx.doi.org/10.1017/s143192761900031x.
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Texte intégralFang, Hui, Qianyu Tang, Qingyu Zhang, Yiming Fan, Shiyan Pan, Markus Rettenmayr et Mingfang Zhu. « Simulation of the Peritectic Phase Transition in Fe-C Alloys ». Materials 15, no 2 (11 janvier 2022) : 537. http://dx.doi.org/10.3390/ma15020537.
Texte intégralZhang, Hongliang, Jianqi Xi, Ranran Su, Xuanxin Hu, Jun Young Kim, Shuguang Wei, Chenyu Zhang, Liqun Shi et Izabela Szlufarska. « Enhancing the phase stability of ceramics under radiation via multilayer engineering ». Science Advances 7, no 26 (juin 2021) : eabg7678. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abg7678.
Texte intégralWeatherly, G. C. « Interfaces and precipitation ». Proceedings, annual meeting, Electron Microscopy Society of America 50, no 1 (août 1992) : 224–25. http://dx.doi.org/10.1017/s0424820100121521.
Texte intégralZhang, Hengzhong, et Jillian F. Banfield. « Phase transformation of nanocrystalline anatase-to-rutile via combined interface and surface nucleation ». Journal of Materials Research 15, no 2 (février 2000) : 437–48. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.2000.0067.
Texte intégralZhang, Wen-Zheng. « Reproducible Orientation Relationships Developed from Phase Transformations—Role of Interfaces ». Crystals 10, no 11 (16 novembre 2020) : 1042. http://dx.doi.org/10.3390/cryst10111042.
Texte intégralHowe, James M. « Atomic Structure, Composition, Mechanisms and Dynamics of Transformation Interfaces in Diffusional Phase Transformations ». Materials Transactions, JIM 39, no 1 (1998) : 3–23. http://dx.doi.org/10.2320/matertrans1989.39.3.
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Texte intégralZhang, J. X., et H. Q. Ye. « Deformation-induced α2 ↔ γ phase transformation in a Ti–48Al–2Cr alloy ». Journal of Materials Research 15, no 10 (octobre 2000) : 2145–50. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.2000.0309.
Texte intégralLiu, Binbin, Zhu Zhu, Caiyun Liu, Yao Wang et Feng Ye. « Effect of Inserted Ti Layers on the Phase Transformation of Al/Ni Multilayer Foils ». Coatings 12, no 4 (26 mars 2022) : 453. http://dx.doi.org/10.3390/coatings12040453.
Texte intégralFleck, Michael, Felix Schleifer et Patrick Zimbrod. « Frictionless Motion of Diffuse Interfaces by Sharp Phase-Field Modeling ». Crystals 12, no 10 (21 octobre 2022) : 1496. http://dx.doi.org/10.3390/cryst12101496.
Texte intégralShen, X. P., B. N. Yao, Z. R. Liu, D. Legut, H. J. Zhang et R. F. Zhang. « Mechanistic insights into interface-facilitated dislocation nucleation and phase transformation at semicoherent bimetal interfaces ». International Journal of Plasticity 146 (novembre 2021) : 103105. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijplas.2021.103105.
Texte intégralLi, Xianchao. « Secondary-phase Transformation of Duplex Stainless Steels during Industrial Manufacturing ». Journal of Physics : Conference Series 2541, no 1 (1 juillet 2023) : 012030. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2541/1/012030.
Texte intégralСпивак, Л. В., В. С. Кирчанов et Н. Е. Щепина. « Полиморфные превращения в йодидном титане ». Физика твердого тела 64, no 11 (2022) : 1820. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2022.11.53341.400.
Texte intégralRettenmayr, Markus. « Supersaturation and solute enrichment and their role in phase transformations in metal alloys ». Pure and Applied Chemistry 83, no 5 (4 avril 2011) : 1085–92. http://dx.doi.org/10.1351/pac-con-10-10-15.
Texte intégralMorrissey, K. J. « Interface structures in polycrystalline ceramic materials ». Proceedings, annual meeting, Electron Microscopy Society of America 44 (août 1986) : 468–71. http://dx.doi.org/10.1017/s0424820100143900.
Texte intégralNigro, C. F., C. Bjerkén et Y. Mellbin. « Phase-field modelling : effect of an interface crack on precipitation kinetics in a multi-phase microstructure ». International Journal of Fracture 227, no 2 (17 janvier 2021) : 219–41. http://dx.doi.org/10.1007/s10704-020-00510-x.
Texte intégralJohn, P. K., A. C. Rastogi, B. Y. Tong, X. W. Wu et S. K. Wong. « Phase transformations at a nickel–silicon interface under transient annealing ». Canadian Journal of Physics 65, no 8 (1 août 1987) : 1037–43. http://dx.doi.org/10.1139/p87-170.
Texte intégralLei, Ruo Shan, Shi Qing Xu, Ming Pu Wang, Ye Jun Li et Wei Hong Qi. « Size and Interface Coherency Dependent Phase Transformation of Niobium Nanoparticles Embedded in Copper Matrix by Mechanical Alloying ». Advanced Materials Research 602-604 (décembre 2012) : 243–48. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.602-604.243.
Texte intégralChen, Fuwen, Guanglong Xu, Kechao Zhou et Hui Chang. « Isochronal Phase Transformation in Bimodal Ti-55531 ». Metals 9, no 7 (17 juillet 2019) : 790. http://dx.doi.org/10.3390/met9070790.
Texte intégralSun, Jianguo. « 3-D crosswell transmissions : Paraxial ray solutions and reciprocity paradox ». GEOPHYSICS 60, no 3 (mai 1995) : 810–20. http://dx.doi.org/10.1190/1.1443819.
Texte intégralSietsma, Jilt, M. Giuseppina Mecozzi, Stefan M. C. van Bohemen et Sybrand van der Zwaag. « Evolution of the mixed-mode character of solid-state phase transformations in metals involving solute partitioning ». International Journal of Materials Research 97, no 4 (1 avril 2006) : 356–61. http://dx.doi.org/10.1515/ijmr-2006-0059.
Texte intégralChen, Hao, Benoît Appolaire et Sybrand van der Zwaag. « Interface Motion and Interface Mobility of the Partitioning Phase Transformations in Fe-Mn-C and Fe-C Alloys : A Cyclic Phase Transformation Approach ». Materials Science Forum 706-709 (janvier 2012) : 1367–72. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.706-709.1367.
Texte intégralGao, F., R. Devanathan, Y. Zhang, M. Posselt et W. J. Weber. « Atomic-level simulation of epitaxial recrystallization and phase transformation in SiC ». Journal of Materials Research 21, no 6 (1 juin 2006) : 1420–26. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.2006.0176.
Texte intégralAsada, Takashi, Hiroyuki Kato et Kazuaki Sasaki. « 507 Phase-field model of transformation interfaces in stress-induced martensite ». Proceedings of Conference of Hokkaido Branch 2010.49 (2010) : 123–24. http://dx.doi.org/10.1299/jsmehokkaido.2010.49.123.
Texte intégralPerkins, Jeff, M. H. Wu et K. Adachi. « Interfaces and substructures in copper-based shape memory alloys ». Proceedings, annual meeting, Electron Microscopy Society of America 46 (1988) : 786–87. http://dx.doi.org/10.1017/s0424820100105990.
Texte intégralPaidar, Václav. « Elemental Interfaces and Displacive Phase Transformations ». Advances in Science and Technology 59 (septembre 2008) : 63–68. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ast.59.63.
Texte intégralLei, Yimin, Jie Sun, Hongwei Liu, Xuan Cheng, Fuyi Chen et Zongwen Liu. « Predictable and controllable dual-phase interfaces in TiO2(B)/anatase nanofibers ». Nanoscale 6, no 23 (2014) : 14237–43. http://dx.doi.org/10.1039/c4nr04613g.
Texte intégralGoetz, Morgan, Moukrane Dehmas, Benoît Appolaire, Elisabeth Aeby-Gautier, Sandra Andrieu et Thomas Billot. « Decomposition of the β phase at intermediate temperature in β-metastable Ti-5553 alloy ». MATEC Web of Conferences 321 (2020) : 12024. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/202032112024.
Texte intégralKraus, S. « HREM Studies of Interfaces in Zr02/Al203 Ceramics ». Proceedings, annual meeting, Electron Microscopy Society of America 43 (août 1985) : 218–19. http://dx.doi.org/10.1017/s0424820100118011.
Texte intégralGu, Su Yi, et Ji Hua Zhang. « Antiferromagnetic Transition and Martensite Transformation in γ-Mn-Fe Alloys ». Advanced Materials Research 146-147 (octobre 2010) : 916–19. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.146-147.916.
Texte intégralYousfi, Oussama, Yves J. M. Bréchet, Patricia Donnadieu, Florence Robaut, Federic Charlot, Andreas Kasper et Francis Serruys. « Phase Transformations in the NiS Nickel Sulphide : Microstructure, Mechanisms and Modelling through In Situ Microscopy. » Solid State Phenomena 172-174 (juin 2011) : 402–7. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.172-174.402.
Texte intégralLiu, Guo-Liang, Mei-Li Ding, Kun Zhang, Dan-Dan Qu, Yang Meng, Geng-Xing Luo et Shan-Wu Yang. « Microstructural and Interfacial Characterization of Ti–V Diffusion Bonding Zones ». Metals 12, no 12 (26 novembre 2022) : 2032. http://dx.doi.org/10.3390/met12122032.
Texte intégralGalenko, P. K., I. G. Nizovtseva, K. Reuther et M. Rettenmayr. « Kinetic transition in the order–disorder transformation at a solid/liquid interface ». Philosophical Transactions of the Royal Society A : Mathematical, Physical and Engineering Sciences 376, no 2113 (8 janvier 2018) : 20170207. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2017.0207.
Texte intégralTanaka, K., M. Hara, Yasu Yogo, Kou Nakanishi et Carlos Capdevila. « Phase Transformation Modeling of Medium-Carbon Forging Steel ». Materials Science Forum 539-543 (mars 2007) : 2443–48. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.539-543.2443.
Texte intégralCarter, C. Barry, et Lisa A. Tietz. « Interfaces in high-Tc superconducting oxides ». Proceedings, annual meeting, Electron Microscopy Society of America 47 (6 août 1989) : 178–79. http://dx.doi.org/10.1017/s0424820100152860.
Texte intégralШеляков, А. В., Н. Н. Ситников, И. А. Хабибуллина, Р. В. Сундеев et О. Н. Севрюков. « Особенности кристаллизации аморфных сплавов TiNiCu с высоким содержанием меди ». Физика твердого тела 62, no 6 (2020) : 829. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2020.06.49332.31m.
Texte intégralМусабиров, И. И., И. М. Сафаров, Р. М. Галеев, Р. А. Гайсин, В. В. Коледов et Р. Р. Мулюков. « Анизотропия термического расширения поликристаллического сплава системы Ni-Mn-Ga, подвергнутого пластической деформации ковкой ». Физика твердого тела 60, no 6 (2018) : 1051. http://dx.doi.org/10.21883/ftt.2018.06.45975.28m.
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Texte intégralSinger, Andrej. « (Invited) Operando Nanoimaging of Phase Transformations in Energy Storage Materials ». ECS Meeting Abstracts MA2024-01, no 46 (9 août 2024) : 2572. http://dx.doi.org/10.1149/ma2024-01462572mtgabs.
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Texte intégralZhang, Hairui, Cong Wang, Junqing Guo, Wuhui Li, Chu Cheng, Nan Xiang, Tao Huang, Hongzhi Niu, Deliang Zhang et Fuxiao Chen. « Phase Transformation, Microstructural Evolution and Tensile Properties of a TiH2-Based Powder Metallurgy Pure Titanium ». Metals 14, no 11 (25 octobre 2024) : 1218. http://dx.doi.org/10.3390/met14111218.
Texte intégralFeng, Lulu, Kaiming Wu, Feng Zhou et WeiWen Qiao. « Effect of Al on Pearlite Transformation and Spheroidization of High Carbon Steel ». Science of Advanced Materials 13, no 6 (1 juin 2021) : 1088–95. http://dx.doi.org/10.1166/sam.2021.4022.
Texte intégralYanar, C., J. M. K. Wiezorek, V. Radmilovic et W. A. Soffa. « Characterization of Interphase Interfaces Developed During the Ordering Transformation (ε (A3) →τ (L10)) In Manganese-Aluminum Alloys ». Microscopy and Microanalysis 6, S2 (août 2000) : 364–65. http://dx.doi.org/10.1017/s1431927600034310.
Texte intégralChen, Qing, Anders Engström, Lars Höglund, Henrik Strandlund et Bo Sundman. « Thermo-Calc Program Interface and Their Applications - Direct Insertion of Thermodynamic and Kinetic Data into Modelling of Materials Processing, Structure and Property ». Materials Science Forum 475-479 (janvier 2005) : 3145–48. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.475-479.3145.
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