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Lannutti, J. J. « Characterization and Control of Compact Microstructure ». MRS Bulletin 22, no 12 (décembre 1997) : 38–44. http://dx.doi.org/10.1557/s0883769400034734.
Texte intégralLomholt, Trine C., Yoshitaka Adachi, Jeremy Peterson, Russell Steel, Karen Pantleon et Marcel A. J. Somers. « Microstructure Characterization of Friction Stir Spot Welded TRIP Steel ». Advanced Materials Research 409 (novembre 2011) : 275–80. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.409.275.
Texte intégralDong, Qin, Zhong Wei Yin, Hu Lin Li, Yang Mao et Geng Yuan Gao. « 3D Reconstruction of Microstructure for Centrifugal Casting Babbitt Lining of Bimetallic Bearing Based on Mimics ». Key Engineering Materials 841 (mai 2020) : 94–98. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.841.94.
Texte intégralHan, Xiaobing, Jie Gao, Tao Chen, Libing Qian, Houhua Xiong et Zhiyuan Chen. « Application Progress of PALS in the Correlation of Structure and Properties for Graphene/Polymer Nanocomposites ». Nanomaterials 12, no 23 (24 novembre 2022) : 4161. http://dx.doi.org/10.3390/nano12234161.
Texte intégralBaker, Ian. « Exploring the Microstructure of Ice ». AM&P Technical Articles 176, no 1 (1 janvier 2018) : 27–30. http://dx.doi.org/10.31399/asm.amp.2018-01.p027.
Texte intégralOtt, J., A. Burghardt, D. Britz, S. Majauskaite et F. Mücklich. « Qualitative and Quantitative Microstructural Analysis of Copper for Sintering Process Optimization in Additive Manufacturing Applications ». Practical Metallography 58, no 1 (1 janvier 2021) : 32–47. http://dx.doi.org/10.1515/pm-2020-0002.
Texte intégralVurobi, Selauco, Thiago Ferreira de Andrade et Osvaldo Mitsuyuki Cintho. « Utilization of Color Metallography in Characterization of a Modified SAE 4118H Steel Submitted to Isothermal Treatments ». Materials Science Forum 805 (septembre 2014) : 242–47. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.805.242.
Texte intégralPrůcha, Vojtěch, Zdeněk Jansa, Jiří Šimeček, Ondřej Žďánský et Antonín Kříž. « Characterization of Microstructure of Hadfield Steel ». Solid State Phenomena 270 (novembre 2017) : 265–70. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.270.265.
Texte intégralSalomonsson, Kent, et Anders E. W. Jarfors. « Three-Dimensional Microstructural Characterization of Cast Iron Alloys for Numerical Analyses ». Materials Science Forum 925 (juin 2018) : 427–35. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.925.427.
Texte intégralZhang, Fan, Andrew Allen, Lyle Levine, Gabrielle Long, Jan Ilavsky, Joshua Hammons et Pete Jemian. « In Situ Materials Characterization across Atomic and Microstructure Lengthscales ». Acta Crystallographica Section A Foundations and Advances 70, a1 (5 août 2014) : C1072. http://dx.doi.org/10.1107/s205327331408927x.
Texte intégralFukugauchi, Cristina Sayuri, Antonio dos Reis Faria Neto, Rosinei Batista Ribeiro et Marcelo dos Santos Pereira. « Microstructural Characterization of Dual and Multiphase Steels Applied to Automotive Industry ». Materials Science Forum 775-776 (janvier 2014) : 146–50. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.775-776.146.
Texte intégralSantos, Dagoberto Brandão, Élida G. Neves et Elena V. Pereloma. « Effect of Processing Route on Mechanical Behavior of C-Mn Multiphase High Strength Cold Rolled Steel ». Materials Science Forum 539-543 (mars 2007) : 4375–80. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.539-543.4375.
Texte intégralRobson, J. D., O. Engler, C. Sigli, A. Deschamps et W. J. Poole. « Advances in Microstructural Understanding of Wrought Aluminum Alloys ». Metallurgical and Materials Transactions A 51, no 9 (8 juillet 2020) : 4377–89. http://dx.doi.org/10.1007/s11661-020-05908-9.
Texte intégralZhang, Feng, Yongfeng Song, Xiongbing Li et Peijun Ni. « Long-Term Ultrasonic Benchmarking for Microstructure Characterization with Bayesian Updating ». Metals 12, no 7 (25 juin 2022) : 1088. http://dx.doi.org/10.3390/met12071088.
Texte intégralTalmon, Yeshayahu. « Cryo-TEM of amphiphilic polymer and amphiphile/polymer solutions ». Proceedings, annual meeting, Electron Microscopy Society of America 51 (1 août 1993) : 876–77. http://dx.doi.org/10.1017/s0424820100150216.
Texte intégralJurado, Mayra, Gerardo Altamirano, Jorge Leobardo Acevedo et Alvaro Aguirre. « Microstructural Characterization of the Laser Welding in a Nickel Based Superalloy ». MRS Advances 4, no 63 (2019) : 3463–73. http://dx.doi.org/10.1557/adv.2019.421.
Texte intégralLi, Hui, Zhanglong Zhao, Yongquan Ning, Hongzhen Guo et Zekun Yao. « Characterization of Microstructural Evolution for a Near-α Titanium Alloy with Different Initial Lamellar Microstructures ». Metals 8, no 12 (10 décembre 2018) : 1045. http://dx.doi.org/10.3390/met8121045.
Texte intégralCheepu, Muralimohan, D. Venkateswarlu, P. Nageswara Rao, V. Muthupandi, K. Sivaprasad et Woo Seong Che. « Microstructure Characterization of Superalloy 718 during Dissimilar Rotary Friction Welding ». Materials Science Forum 969 (août 2019) : 211–17. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.969.211.
Texte intégralHuo, Qinghuan. « Mechanical Performance and Microstructural Characterization of Light Alloys ». Materials 16, no 17 (29 août 2023) : 5915. http://dx.doi.org/10.3390/ma16175915.
Texte intégralKalemba, Izabela, et Mateusz Kopyściański. « Electron Microscopy Characterization of Friction Stir Welded 5083-H111 and 7075-T651 Aluminum Alloys ». Solid State Phenomena 231 (juin 2015) : 93–99. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.231.93.
Texte intégralCeschini, Lorella, Anders E. W. Jarfors, Alessandro Morri, Andrea Morri, Fabio Rotundo, Salem Seifeddine et Stefania Toschi. « High Temperature Tensile Behaviour of the A354 Aluminum Alloy ». Materials Science Forum 794-796 (juin 2014) : 443–48. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.794-796.443.
Texte intégralLi, Yan, Chuan Xin Zhai et Chun Hua Xu. « Microstructure Characterization of Rapid Solidification Al Alloy Foil ». Materials Science Forum 694 (juillet 2011) : 847–50. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.694.847.
Texte intégralLiu, Lishuai, Peng Wu, Yanxun Xiang et Fu-Zhen Xuan. « Autonomous characterization of grain size distribution using nonlinear Lamb waves based on deep learning ». Journal of the Acoustical Society of America 152, no 3 (septembre 2022) : 1913–21. http://dx.doi.org/10.1121/10.0014289.
Texte intégralArguelles, Andrea P., Olivia Cook, Nancy Huang, Christopher M. Kube et Allison Beese. « Ultrasonic nondestructive characterization and its role in the development and implementation of additive manufacturing processes ». Journal of the Acoustical Society of America 152, no 4 (octobre 2022) : A93. http://dx.doi.org/10.1121/10.0015654.
Texte intégralKrál, Petr, Jiří Dvořák, Marie Kvapilová, Milan Svoboda, Viktor Beneš, Petr Ponížil, Ondřej Šedivý et Vàclav Sklenička. « Quantitative Characterization of Microstructure in Copper Processed by Equal-Channel Angular Pressing ». Materials Science Forum 667-669 (décembre 2010) : 235–40. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.667-669.235.
Texte intégralSkowroński, Łukasz. « Optical and Microstructural Characterization of Thin Layers ». Crystals 10, no 9 (26 août 2020) : 749. http://dx.doi.org/10.3390/cryst10090749.
Texte intégralBarcellona, A., L. Cannizzaro et D. Palmeri. « Microstructural Characterization of Thermo-Mechanical Treated TRIP Steels ». Key Engineering Materials 344 (juillet 2007) : 71–78. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.344.71.
Texte intégralWusatowska-Sarnek, Agnieszka M., Gautam Ghosh, Gregory B. Olson, Martin J. Blackburn et Mark Aindow. « Characterization of the microstructure and phase equilibria calculations for the powder metallurgy superalloy IN100 ». Journal of Materials Research 18, no 11 (novembre 2003) : 2653–63. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.2003.0371.
Texte intégralDugar, Jaka, Awais Ikram et Franci Pušavec. « Comparative Characterization of Different Cutting Strategies for the Sintered ZnO Electroceramics ». Applied Sciences 11, no 20 (11 octobre 2021) : 9410. http://dx.doi.org/10.3390/app11209410.
Texte intégralTan, Wen Liang, et Christopher R. McNeill. « X-ray diffraction of photovoltaic perovskites : Principles and applications ». Applied Physics Reviews 9, no 2 (juin 2022) : 021310. http://dx.doi.org/10.1063/5.0076665.
Texte intégralChiang, S.-K. « Microstructural characterization of AIN sintered with Y2O3 ». Proceedings, annual meeting, Electron Microscopy Society of America 46 (1988) : 578–79. http://dx.doi.org/10.1017/s0424820100104959.
Texte intégralSroka, Marek, et Grzegorz Golański. « Microstructural and Mechanical Characterization of Alloys ». Crystals 10, no 10 (17 octobre 2020) : 945. http://dx.doi.org/10.3390/cryst10100945.
Texte intégralBurke, M. G., et M. K. Miller. « A Comparison of Tem and Apfim to the Interpretation of Modulated Microstructures ». Proceedings, annual meeting, Electron Microscopy Society of America 43 (août 1985) : 70–71. http://dx.doi.org/10.1017/s042482010011742x.
Texte intégralClarke, D. R. « Critical issues in ceramic microstructures ». Proceedings, annual meeting, Electron Microscopy Society of America 54 (11 août 1996) : 640–41. http://dx.doi.org/10.1017/s0424820100165665.
Texte intégralKulosa, Matthias, Matthias Neumann, Martin Boeff, Gerd Gaiselmann, Volker Schmidt et Alexander Hartmaier. « A Study on Microstructural Parameters for the Characterization of Granular Porous Ceramics Using a Combination of Stochastic and Mechanical Modeling ». International Journal of Applied Mechanics 09, no 05 (juillet 2017) : 1750069. http://dx.doi.org/10.1142/s1758825117500697.
Texte intégralBrahami, Abdessamad, Benattou Bouchouicha, Mokhtar Zemri et Jamal Fajoui. « Fatigue Crack Growth Rate, Microstructure and Mechanical Properties of Diverse Range of Aluminum Alloy : a Comparison ». Mechanics and Mechanical Engineering 22, no 1 (12 août 2020) : 329–40. http://dx.doi.org/10.2478/mme-2018-0028.
Texte intégralBrahami, Abdessamad, Benattou Bouchouicha, Mokhtar Zemri et Jamal Fajoui. « Fatigue Crack Growth Rate, Microstructure and Mechanical Properties of Diverse Range of Aluminum Alloy : A Comparison ». Mechanics and Mechanical Engineering 22, no 4 (2 septembre 2020) : 1453–62. http://dx.doi.org/10.2478/mme-2018-0113.
Texte intégralLi, Jian Zhang, Li Tong Zhang, Lai Fei Cheng, Yong Dong Xu, Sheng Ru Qiao, Gui Qiong Jiao, Jun Zhang et Xin Gang Luan. « Materials Characterization in Continuous Fiber-Reinforced Ceramic Composites Served in Simulating Environment ». Key Engineering Materials 351 (octobre 2007) : 31–36. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.351.31.
Texte intégralCui, Ning, Qianqian Wu, Jin Wang, Binjiang Lv et Fantao Kong. « The Directional Solidification, Microstructural Characterization and Deformation Behavior of β-Solidifying TiAl Alloy ». Materials 12, no 8 (12 avril 2019) : 1203. http://dx.doi.org/10.3390/ma12081203.
Texte intégralChen, Y. L. « Microstructure of high-energy product Fe-Nd-B magnequench ribbons ». Proceedings, annual meeting, Electron Microscopy Society of America 44 (août 1986) : 826–27. http://dx.doi.org/10.1017/s0424820100145479.
Texte intégralGo Roa, Stewart M., Eduardo Magdaluyo Jr. et Wojciech Gierlotka. « Microstructural Characterization and Properties of Sn-Ag-Cu (SAC) Compound Induced by Zn Alloying ». Nano Hybrids and Composites 16 (juin 2017) : 33–36. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/nhc.16.33.
Texte intégralFrancisco, Fernanda Regina, Joao Roberto Moro, Evaldo Jose Corat, R. A. Campos et Osmar Bagnato. « Effect of Heat Treatment on Microstructure and Mechanical Property of Diamonds Substrates Brazed with Active Filler Metal ». Defect and Diffusion Forum 353 (mai 2014) : 254–58. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ddf.353.254.
Texte intégralChauhan, Vinay S., Joshua Ferrigno, Saqeeb Adnan, Janne Pakarinen, Lingfeng He, David H. Hurley et Marat Khafizov. « Comprehensive characterization of irradiation induced defects in ceria : Impact of point defects on vibrational and optical properties ». Journal of Applied Physics 132, no 8 (28 août 2022) : 085105. http://dx.doi.org/10.1063/5.0099189.
Texte intégralPenelle, Richard, et Thierry Baudin. « Multiscale Approach to Texture-Microstructure Coupling ». Materials Science Forum 509 (mars 2006) : 1–10. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.509.1.
Texte intégralMaeshima, Takashi, Keiichiro Oh-Ishi, Hiroaki Kadoura et Masashi Hara. « Microstructure Characterization of AlSi10Mg Fabricated by Selective Laser Melting Process ». Materials Science Forum 941 (décembre 2018) : 1437–42. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.941.1437.
Texte intégralTuzun, Mert Yagiz, Mustafa Alp Yalcin, Kemal Davut et Volkan Kilicli. « Nondestructive microstructural characterization of austempered ductile iron ». Materials Testing 65, no 3 (1 mars 2023) : 453–65. http://dx.doi.org/10.1515/mt-2022-0265.
Texte intégralHan, Bao Jun. « Microstructure Characterization of Hot Deformed Fe-32%Ni Alloy ». Advanced Materials Research 230-232 (mai 2011) : 154–58. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.230-232.154.
Texte intégralPfeiffer, Björn, Johannes Maier, Jonas Arlt et Carsten Nowak. « In Situ Atom Probe Deintercalation of Lithium-Manganese-Oxide ». Microscopy and Microanalysis 23, no 2 (30 janvier 2017) : 314–20. http://dx.doi.org/10.1017/s1431927616012691.
Texte intégralRéti, Tamás, Agnes Csizmazia et Imre Felde. « On the Topological Characterization of 3-D Polyhedral Microstrutures ». Materials Science Forum 537-538 (février 2007) : 563–70. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.537-538.563.
Texte intégralCarneiro, Íris, et Sónia Simões. « Recent Advances in EBSD Characterization of Metals ». Metals 10, no 8 (13 août 2020) : 1097. http://dx.doi.org/10.3390/met10081097.
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