Articles de revues sur le sujet « Iron-Carbon »
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Kulnitskiy, B. A., et V. D. Blank. « Iron Carbide Formation inside Carbon Nanotubes ». Advanced Materials & ; Technologies, no 3 (2017) : 034–39. http://dx.doi.org/10.17277/amt.2017.03.pp.034-039.
Texte intégralBhadeshia, H. K. D. H. « Carbon–carbon interactions in iron ». Journal of Materials Science 39, no 12 (juin 2004) : 3949–55. http://dx.doi.org/10.1023/b:jmsc.0000031476.21217.fa.
Texte intégralMeyers, G. J. « IRON CARBON ALLOYS.* ». Journal of the American Society for Naval Engineers 26, no 4 (18 mars 2009) : 1127–35. http://dx.doi.org/10.1111/j.1559-3584.1914.tb00344.x.
Texte intégralBradley, John R., et Sooho Kim. « Laser transformation hardening of iron-carbon and iron- carbon- chromium steels ». Metallurgical Transactions A 19, no 8 (août 1988) : 2013–25. http://dx.doi.org/10.1007/bf02645205.
Texte intégralMarukovich, E. I., V. Yu Stetsenko et A. V. Stetsenko. « Nanostructured recrystallization of iron‑carbon alloys ». Litiyo i Metallurgiya (FOUNDRY PRODUCTION AND METALLURGY), no 3 (14 octobre 2022) : 27–29. http://dx.doi.org/10.21122/1683-6065-2022-3-27-29.
Texte intégralBlodau, Christian, Charlotte L. Roehm et Tim R. Moore. « Iron, sulfur, and dissolved carbon dynamics in a northern peatland ». Fundamental and Applied Limnology 154, no 4 (7 août 2002) : 561–83. http://dx.doi.org/10.1127/archiv-hydrobiol/154/2002/561.
Texte intégralWang, Cui, Jianliang Zhang, Wen Chen, Xiaolei Li, Kexin Jiao, Zhenping Pang, Zhongyi Wang, Tongsheng Wang et Zhengjian Liu. « Comparative Analysis on the Corrosion Resistance to Molten Iron of Four Kinds of Carbon Bricks Used in Blast Furnace Hearth ». Metals 12, no 5 (20 mai 2022) : 871. http://dx.doi.org/10.3390/met12050871.
Texte intégralVan Genderen, M. J., M. Isac, A. Böttger et E. J. Mittemeijer. « Aging and tempering behavior of iron-nickel-carbon and iron-carbon martensite ». Metallurgical and Materials Transactions A 28, no 3 (mars 1997) : 545–61. http://dx.doi.org/10.1007/s11661-997-0042-5.
Texte intégralAl-Haik, M., C. C. Luhrs, M. M. Reda Taha, A. K. Roy, L. Dai, J. Phillips et S. Doorn. « Hybrid Carbon Fibers/Carbon Nanotubes Structures for Next Generation Polymeric Composites ». Journal of Nanotechnology 2010 (2010) : 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2010/860178.
Texte intégralKlein, Johannes E. M. N., et Bernd Plietker. « Iron-catalysed carbon–carbon single bond activation ». Organic & ; Biomolecular Chemistry 11, no 8 (2013) : 1271. http://dx.doi.org/10.1039/c2ob27159a.
Texte intégralGeng, Shu Hua, Wei Zhong Ding, Shu Qiang Guo et Xiong Gang Lu. « The Carbon Deposition during Iron Ore Reduction in Carbon Monoxide ». Advanced Materials Research 625 (décembre 2012) : 243–46. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.625.243.
Texte intégralDeng, Yong, Kexin Jiao et Jianliang Zhang. « Liquid structure evolution of molten iron in blast furnace hearth ». Metallurgical Research & ; Technology 116, no 6 (2019) : 601. http://dx.doi.org/10.1051/metal/2019035.
Texte intégralNishi, Kazuki, Shuhei Inoue et Yukihiko Matsumura. « Molecular Dynamics Observation of Iron–Carbon precursors of Carbon Nanotube and Development of Iron–Carbon Potential ». Engineering Journal 17, no 5 (31 décembre 2013) : 19–28. http://dx.doi.org/10.4186/ej.2013.17.5.19.
Texte intégralStewart, J. W., J. A. Charles et E. R. Wallach. « Iron–phosphorus–carbon system : Part 3 – Metallography of low carbon iron–phosphorus alloys ». Materials Science and Technology 16, no 3 (mars 2000) : 291–303. http://dx.doi.org/10.1179/026708300101507857.
Texte intégralMeyer, A., L. Hennig, F. Kargl et T. Unruh. « Iron self diffusion in liquid pure iron and iron-carbon alloys ». Journal of Physics : Condensed Matter 31, no 39 (9 juillet 2019) : 395401. http://dx.doi.org/10.1088/1361-648x/ab2855.
Texte intégralWang, Fei, Fuying Zhu, Enxiang Ren, Guofu Zhu, Guo-Ping Lu et Yamei Lin. « Recent Advances in Carbon-Based Iron Catalysts for Organic Synthesis ». Nanomaterials 12, no 19 (3 octobre 2022) : 3462. http://dx.doi.org/10.3390/nano12193462.
Texte intégralWang, Zhongyi, Cui Wang, Jianliang Zhang, Qianwan Chen, Kexin Jiao, Xiaolei Li, Zhengjian Liu, Shanchao Gao et Ziyu Guo. « Enhanced corrosion resistance to molten iron of carbon bricks through nano-scale micropores and alumina addition ». Metallurgical Research & ; Technology 119, no 3 (2022) : 308. http://dx.doi.org/10.1051/metal/2022028.
Texte intégralEnami, Hiroki, Toshio Nakamura, Hirotaka Oda, Tetsuya Yamada et Toshio Tsukamoto. « AMS 14C Dating of Iron Artifacts : Development and Application ». Radiocarbon 46, no 1 (2004) : 219–30. http://dx.doi.org/10.1017/s0033822200039540.
Texte intégralCresswell, Richard G. « Radiocarbon Dating of Iron Artifacts ». Radiocarbon 34, no 3 (1992) : 898–905. http://dx.doi.org/10.1017/s0033822200064225.
Texte intégralSantos, Dener Martins dos, et Marcelo Breda Mourao. « High-temperature reduction of iron oxides by solid carbon or carbon dissolved in liquid iron-carbon alloy ». Scandinavian Journal of Metallurgy 33, no 4 (août 2004) : 229–35. http://dx.doi.org/10.1111/j.1600-0692.2004.00689.x.
Texte intégralLi, Qianqian, Rebecca E. Cooper, Carl-Eric Wegner, Martin Taubert, Nico Jehmlich, Martin von Bergen et Kirsten Küsel. « Insights into Autotrophic Activities and Carbon Flow in Iron-Rich Pelagic Aggregates (Iron Snow) ». Microorganisms 9, no 7 (23 juin 2021) : 1368. http://dx.doi.org/10.3390/microorganisms9071368.
Texte intégralKosdauletov, N., et V. E. Roshchin. « Definition of conditions of selective iron reduction from iron-manganese ore ». Izvestiya. Ferrous Metallurgy 63, no 11-12 (3 janvier 2021) : 952–59. http://dx.doi.org/10.17073/0368-0797-2020-11-12-952-959.
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Texte intégralHuo, Junping, Huaihe Song, Xiaohong Chen et Bin Cheng. « From Carbon-Encapsulated Iron Nanorods to Carbon Nanotubes ». Journal of Physical Chemistry C 112, no 15 (avril 2008) : 5835–39. http://dx.doi.org/10.1021/jp711792x.
Texte intégralPełech, Iwona. « Preparation of carbon nanotubes using cvd CVD method ». Polish Journal of Chemical Technology 12, no 3 (1 janvier 2010) : 45–49. http://dx.doi.org/10.2478/v10026-010-0033-y.
Texte intégralWang, Han, Tianbei Wang, Weigang Wang et Yue Yuan. « Enhancing Rural Surface Water Remediation with Iron–Carbon Microelectrolysis-Strengthened Ecological Floating Beds ». Sustainability 16, no 17 (28 août 2024) : 7417. http://dx.doi.org/10.3390/su16177417.
Texte intégralLiu, Yuan Chao, Jun Tie Che et Jing Hao Ren. « Influence of Carbon Source for Carbon Nanotubes Synthesis from Controllable Flame ». Advanced Materials Research 1048 (octobre 2014) : 410–13. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1048.410.
Texte intégralGong, Wen Bang, Li Luo, Guo Dong Chen et Gang Yu Xiang. « Derivation and Application for Calculation of Carbon Content in Austenitizing of Cast Iron ». Materials Science Forum 704-705 (décembre 2011) : 11–15. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.704-705.11.
Texte intégralSherby, Oleg D., J. Wadsworth, D. R. Lesuer et C. K. Syn. « Structure and Hardness of Martensite in Quenched Fe-C Steels ». Materials Science Forum 638-642 (janvier 2010) : 160–67. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.638-642.160.
Texte intégralChen, Jin, et Hai Yan Zhang. « Peparation and Magnetic Propriety of Carbon-Coated Iron Magnetic Nanoparticles by Starch Coating Method ». Applied Mechanics and Materials 164 (avril 2012) : 17–20. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.164.17.
Texte intégralSunda, W. G. « Iron and the Carbon Pump ». Science 327, no 5966 (4 février 2010) : 654–55. http://dx.doi.org/10.1126/science.1186151.
Texte intégralChristen, Kris. « Linking iron with carbon sequestration ». Environmental Science & ; Technology 35, no 5 (mars 2001) : 98A—99A. http://dx.doi.org/10.1021/es012288d.
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Texte intégralMcLellan, R. B., et M. L. Wasz. « Carbon diffusivity in B.C.C. iron ». Journal of Physics and Chemistry of Solids 54, no 5 (mai 1993) : 583–86. http://dx.doi.org/10.1016/0022-3697(93)90236-k.
Texte intégralGulyaev, A. P. « On the iron-carbon diagram ». Metal Science and Heat Treatment 32, no 7 (juillet 1990) : 493–94. http://dx.doi.org/10.1007/bf00700317.
Texte intégralGroot, C. K., A. M. van Der Kraan, V. H. J. De Beer et R. Prins. « Carbon-Supported Iron Sulfide Catalysts ». Bulletin des Sociétés Chimiques Belges 93, no 8-9 (1 septembre 2010) : 707–18. http://dx.doi.org/10.1002/bscb.19840930812.
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Texte intégralSATO, Akira, Goro ARAGANE, Kazushige KAMIHIRA et Shiro YOSHIMATSU. « Reducing Rates of Molten Iron Oxide by Solid Carbon or Carbon in Molten Iron ». Transactions of the Iron and Steel Institute of Japan 27, no 10 (1987) : 789–96. http://dx.doi.org/10.2355/isijinternational1966.27.789.
Texte intégralStewart, J. W., J. A. Charles et E. R. Wallach. « Iron–phosphorus–carbon system : Part 1 – Mechanical properties of low carbon iron–phosphorus alloys ». Materials Science and Technology 16, no 3 (mars 2000) : 275–82. http://dx.doi.org/10.1179/026708300101507839.
Texte intégralLiu, Suwen, et Rudolf J. Wehmschulte. « A novel hybrid of carbon nanotubes/iron nanoparticles : iron-filled nodule-containing carbon nanotubes ». Carbon 43, no 7 (juin 2005) : 1550–55. http://dx.doi.org/10.1016/j.carbon.2005.02.002.
Texte intégralÁlvarez, Patricia, Juan Sutil, Rosa Menéndez et Marcos Granda. « Matrix-Iron Interactions in Carbon-Embedded Iron Oxide Nanoparticles ». Journal of Nanoscience and Nanotechnology 9, no 7 (1 juillet 2009) : 4098–102. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2009.m16.
Texte intégralOhtsuka, Y., T. Watanabe, Y. Nishiyama, M. Matsuda et H. Yokoi. « Iron dispersed carbon composites formed from iron-polyvinylalcohol complexes ». Journal of Materials Science 29, no 4 (février 1994) : 877–82. http://dx.doi.org/10.1007/bf00351405.
Texte intégralSanaee, M. Reza, et Enric Bertran. « Synthesis of Carbon Encapsulated Mono- and Multi-Iron Nanoparticles ». Journal of Nanomaterials 2015 (2015) : 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2015/450183.
Texte intégralJin, Yaming, Huifang Xu et Abhaya K. Datye. « Electron Energy Loss Spectroscopy (EELS) of Iron Fischer–Tropsch Catalysts ». Microscopy and Microanalysis 12, no 2 (10 mars 2006) : 124–34. http://dx.doi.org/10.1017/s1431927606060144.
Texte intégralZulkania, Ariany, Rochmadi Rochmadi, Rochim Bakti Cahyono et Muslikhin Hidayat. « Investigation into Biomass Tar-Based Carbon Deposits as Reduction Agents on Iron Ore Using the Tar Impregnation Method ». Metals 11, no 10 (13 octobre 2021) : 1623. http://dx.doi.org/10.3390/met11101623.
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Texte intégralChen, Jin, Hai Yan Zhang et Li Ping Li. « The Targeting Magnetic Induction Heating of Nano-Carbon Iron Composite ». Materials Science Forum 610-613 (janvier 2009) : 1284–89. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.610-613.1284.
Texte intégralDeng, Yong, Kuo Yao, Ran Liu, Yanjia Gao et Laixin Wang. « Interfacial reaction behavior in blast furnace and analysis of influence mechanism ». Metallurgical Research & ; Technology 121, no 5 (2024) : 509. http://dx.doi.org/10.1051/metal/2024059.
Texte intégralMarukovich, E. I., V. Yu Stetsenko et A. V. Stetsenko. « Nanostructural crystallization of cast iron ». Litiyo i Metallurgiya (FOUNDRY PRODUCTION AND METALLURGY), no 1 (12 mars 2022) : 37–39. http://dx.doi.org/10.21122/1683-6065-2022-1-37-39.
Texte intégralLee, Heon, Sung Hoon Park, Sun-Jae Kim, Young-Kwon Park, Kay-Hyeok An, Byung-Joo Kim et Sang-Chul Jung. « Liquid Phase Plasma Synthesis of Iron Oxide/Carbon Composite as Dielectric Material for Capacitor ». Journal of Nanomaterials 2014 (2014) : 1–6. http://dx.doi.org/10.1155/2014/132032.
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