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Fabian, M., E. Svab, M. Milanova et K. Krezhov. « Network structure of Mo-oxide glasses ». Journal of Physics : Conference Series 794 (janvier 2017) : 012005. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/794/1/012005.
Texte intégralHannon, Alex C. « Bonding and structure in network glasses ». Journal of Non-Crystalline Solids 451 (novembre 2016) : 56–67. http://dx.doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2016.04.035.
Texte intégralOsaka, Akiyoshi, Kazumasa Ariyoshi et Katsuaki Takahashi. « Network structure of alkali germanosilicate glasses ». Journal of Non-Crystalline Solids 83, no 3 (juillet 1986) : 335–43. http://dx.doi.org/10.1016/0022-3093(86)90246-2.
Texte intégralØstergaard, Martin B., Mikkel S. Bødker et Morten M. Smedskjaer. « Structure Dependence of Poisson’s Ratio in Cesium Silicate and Borate Glasses ». Materials 13, no 12 (24 juin 2020) : 2837. http://dx.doi.org/10.3390/ma13122837.
Texte intégralWójcik, N. A., S. Ali, A. Mielewczyk-Gryń et B. Jonson. « Two-step synthesis of niobium doped Na–Ca–(Mg)–P–Si–O glasses ». Journal of Materials Science 56, no 12 (25 janvier 2021) : 7613–25. http://dx.doi.org/10.1007/s10853-021-05781-w.
Texte intégralZekri, Mohamed, Andreas Herrmann, Andreas Erlebach, Kamel Damak, Christian Rüssel, Marek Sierka et Ramzi Maâlej. « The Structure of Gd3+-Doped Li2O and K2O Containing Aluminosilicate Glasses from Molecular Dynamics Simulations ». Materials 14, no 12 (12 juin 2021) : 3265. http://dx.doi.org/10.3390/ma14123265.
Texte intégralOSAKA, Akiyoshi, Minoru IKEDA, Hitoshi OHBAYASHI et Katsuaki TAKAHASHI. « Network Structure of Borophosphate Glasses (Part 1) ». Journal of the Ceramic Society of Japan 96, no 1111 (1988) : 236–39. http://dx.doi.org/10.2109/jcersj.96.236.
Texte intégralOSAKA, Akiyoshi, Minoru IKEDA et Katsuaki TAKAHASHI. « Network Structure of Borophosphate Glasses (Part 2) ». Journal of the Ceramic Society of Japan 96, no 1113 (1988) : 521–24. http://dx.doi.org/10.2109/jcersj.96.521.
Texte intégralOSAKA, Akiyoshi, Minoru IKEDA, Ken'ichi EZAKI, Yoshinari MIURA et Katsuaki TAKAHASHI. « Network Structure of Borophosphate Glasses (Part 3) ». Journal of the Ceramic Society of Japan 97, no 1123 (1989) : 274–78. http://dx.doi.org/10.2109/jcersj.97.274.
Texte intégralMurakami, Yutaka, Takeshi Usuki, Shinji Kohara, Yuko Amo et Yasuo Kameda. « Structure modeling for covalently bonded network glasses ». Journal of Non-Crystalline Solids 353, no 18-21 (juin 2007) : 2035–38. http://dx.doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2007.02.028.
Texte intégralPal, M. « Structure and physical properties of sodium antimony germanate glasses ». Journal of Materials Research 11, no 7 (juillet 1996) : 1831–35. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.1996.0231.
Texte intégralBoolchand, P. « Structure Consequences of Rigidity Percolation in Network Glasses ». Key Engineering Materials 13-15 (janvier 1987) : 131–42. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.13-15.131.
Texte intégralGanguly, Ranadip, Irene Gorman, Philippe Desbois et Alan J. Lesser. « Structure-property relationships in asymmetric double-network glasses ». Polymer 116 (mai 2017) : 27–34. http://dx.doi.org/10.1016/j.polymer.2017.03.060.
Texte intégralHou, Guangning, Lijie Cao, Chaomin Zhang, Jinan Xia et Guishun Li. « Improving mechanical strength of La2O3 and ZrO2 co-doped silicate glasses for touch screen ». Functional Materials Letters 11, no 02 (avril 2018) : 1850026. http://dx.doi.org/10.1142/s1793604718500261.
Texte intégralHordieiev, Yu S., et A. V. Zaichuk. « Synthesis, structure and properties of PbO–PbF2–B2O3–SiO2 glasses ». Chalcogenide Letters 19, no 12 (21 décembre 2022) : 891–99. http://dx.doi.org/10.15251/cl.2022.1912.891.
Texte intégralZekri, Mohamed, Andreas Erlebach, Andreas Herrmann, Kamel Damak, Christian Rüssel, Marek Sierka et Ramzi Maâlej. « Structure Prediction of Rare Earth Doped BaO and MgO Containing Aluminosilicate Glasses–the Model Case of Gd2O3 ». Materials 11, no 10 (20 septembre 2018) : 1790. http://dx.doi.org/10.3390/ma11101790.
Texte intégralHerrmann, Andreas, Mohamed Zekri, Ramzi Maalej et Christian Rüssel. « The Effect of Glass Structure on the Luminescence Spectra of Sm3+-Doped Aluminosilicate Glasses ». Materials 16, no 2 (6 janvier 2023) : 564. http://dx.doi.org/10.3390/ma16020564.
Texte intégralFábián, M., Zs Kovács, J. L. Lábár, A. Sulyok, Z. E. Horváth, I. Székács et V. Kovács Kis. « Network structure and thermal properties of bioactive (SiO2–CaO–Na2O–P2O5) glasses ». Journal of Materials Science 55, no 6 (18 novembre 2019) : 2303–20. http://dx.doi.org/10.1007/s10853-019-04206-z.
Texte intégralSchmitz, Seray, Ana M. Beltrán, Mark Cresswell et Aldo R. Boccaccini. « A Structural Comparison of Ordered and Non-Ordered Ion Doped Silicate Bioactive Glasses ». Materials 13, no 4 (22 février 2020) : 992. http://dx.doi.org/10.3390/ma13040992.
Texte intégralda Silva, Antônio Carlos, S. C. Santos et Sonia Regina Homem de Mello-Castanho. « Transition Metals in Glass Formation ». Materials Science Forum 727-728 (août 2012) : 1496–501. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.727-728.1496.
Texte intégralBorrajo, Jacinto P., Sara Liste, Julia Serra, Pio González, Stefano Chiussi, Betty León et Mariano Pérez Amor. « Evaluation of the Glass Bioactivity Grade by IR Analysis and the Stevels Parameter ». Key Engineering Materials 284-286 (avril 2005) : 465–68. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.284-286.465.
Texte intégralZhongcai, Wang, Sui Bingkai, Wang Shizhuo et Liu Hanxing. « Investigation of the network structure of niobium borate glasses ». Journal of Non-Crystalline Solids 80, no 1-3 (mars 1986) : 160–66. http://dx.doi.org/10.1016/0022-3093(86)90390-x.
Texte intégralHordieiev, Yu S., et A. V. Zaichuk. « Influence of R2O3 (R=Al, La, Y) on the structure and properties of strontium borosilicate glasses ». Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii, no 5 (octobre 2022) : 38–45. http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-144-5-38-45.
Texte intégralCiang, H. Y., S. M. Hsu, S. W. Yung, Y. J. Chen, C. H. Lin, C. H. Hsu, J. S. Lin et J. Lin. « Properties and Structure Investigation of Rare Earth-Doped Zinc Aluminum Silica-Phosphate Glasses ». Advanced Materials Research 509 (avril 2012) : 150–51. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.509.150.
Texte intégralXu, Xiao Dian, Yan Hang Wang, Cheng Kui Zu et Peng Zhou. « Effect of Structure on Refractive Index for SiO2-B2O3-Ta2O5-ZrO2-Na2O System Glass ». Key Engineering Materials 727 (janvier 2017) : 265–71. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.727.265.
Texte intégralRenlund, Gary M., Svante Prochazka et Robert H. Doremus. « Silicon oxycarbide glasses : Part II. Structure and properties ». Journal of Materials Research 6, no 12 (décembre 1991) : 2723–34. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.1991.2723.
Texte intégralE M Abou Hussein, E. M. Abou Hussein. « Characterization of Some Chemical and Physical Properties of Lithium Borate Glasses Doped With CuO and/or TeO2 ». Journal of the chemical society of pakistan 41, no 1 (2019) : 52. http://dx.doi.org/10.52568/000717/jcsp/41.01.2019.
Texte intégralBih, L., M. Azrour, B. Manoun, M. P. F. Graça et M. A. Valente. « Raman Spectroscopy, X-Ray, SEM, and DTA Analysis of Alkali-Phosphate Glasses ContainingWO3and Nb2O5 ». Journal of Spectroscopy 2013 (2013) : 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2013/123519.
Texte intégralGautam, Chandkiram, Avadhesh Kumar Yadav et Arbind Kumar Singh. « A Review on Infrared Spectroscopy of Borate Glasses with Effects of Different Additives ». ISRN Ceramics 2012 (14 novembre 2012) : 1–17. http://dx.doi.org/10.5402/2012/428497.
Texte intégralYang, L., G. J. Zhou et C. G. Lin. « Composition-dependent properties and network structure of Ge-Se-Te chalcogenide glasses ». Chalcogenide Letters 20, no 1 (janvier 2023) : 1–9. http://dx.doi.org/10.15251/cl.2023.201.1.
Texte intégralPalui, A., et A. Ghosh. « Structure-transport correlation of super-ionic mixed network former glasses ». Solid State Ionics 343 (décembre 2019) : 115126. http://dx.doi.org/10.1016/j.ssi.2019.115126.
Texte intégralMunemura, Hideyuki, Kazuko Mitome, Masakatsu Misawa et Kenji Maruyama. « Network structure of M2O–TeO2 (M=Li, Na, Li0.62Na0.38) glasses ». Journal of Non-Crystalline Solids 293-295 (novembre 2001) : 700–704. http://dx.doi.org/10.1016/s0022-3093(01)00773-6.
Texte intégralKrishnamurthy, Arun, Tony Nguyen, Mostafa Fayek, Brandi Shabaga et Scott Kroeker. « Network Structure and Dissolution Properties of Phosphate-Doped Borosilicate Glasses ». Journal of Physical Chemistry C 124, no 38 (1 septembre 2020) : 21184–96. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcc.0c06553.
Texte intégralAboud, Taufik. « AlPO4-Modified Silicate Glasses as a Fertile Source for Crystallization of Various Technically Favorable Minerals ». Advanced Materials Research 748 (août 2013) : 196–200. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.748.196.
Texte intégralKarell, Radovan, Mária Chromčíková et Marek Liška. « Structure and Properties of Selected Zirconia Silicate Glasses ». Advanced Materials Research 39-40 (avril 2008) : 173–76. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.39-40.173.
Texte intégralMizuno, Megumi, Masahide Takahashi et Toshinobu Yoko. « Structure and water durability of tin(II) organosilicophosphate glasses prepared by nonaqueous acid–base reactions ». Journal of Materials Research 21, no 7 (1 juillet 2006) : 1798–806. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.2006.0223.
Texte intégralGoj, Pawel, Aleksandra Wajda et Pawel Stoch. « Development of a New Sr-O Parameterization to Describe the Influence of SrO on Iron-Phosphate Glass Structural Properties Using Molecular Dynamics Simulations ». Materials 14, no 15 (3 août 2021) : 4326. http://dx.doi.org/10.3390/ma14154326.
Texte intégralLee, Sungho, Fukue Nagata, Katsuya Kato, Takayoshi Nakano et Toshihiro Kasuga. « Structures and Dissolution Behaviors of Quaternary CaO-SrO-P2O5-TiO2 Glasses ». Materials 14, no 7 (1 avril 2021) : 1736. http://dx.doi.org/10.3390/ma14071736.
Texte intégralZaiter, Rayan, Mohammad Kassem, Daniele Fontanari, Arnaud Cuisset, Chris J. Benmore et Eugene Bychkov. « Ionic transport and atomic structure of AgI-HgS-GeS2 glasses ». Pure and Applied Chemistry 91, no 11 (26 novembre 2019) : 1807–20. http://dx.doi.org/10.1515/pac-2019-0103.
Texte intégralMontenero, A., R. A. Condrate et Y. M. Guo. « Structural information concerning the glass network in Bi–Zn–Fe–B–O glasses ». Journal of Materials Research 4, no 3 (juin 1989) : 473–75. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.1989.0473.
Texte intégralSaito, Noritaka, Daiji Nakata, Sohei Sukenaga et Kunihiko Nakashima. « Viscosity Measurement of Molten RE-Mg-Si-O-N (RE=Y, Gd, Nd and La) Glasses ». Key Engineering Materials 403 (décembre 2008) : 69–72. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.403.69.
Texte intégralZHA, CONGJI, ANITA SMITH, AMRITA PRASAD, RONGPING WANG, STEVE MADDEN et BARRY LUTHER-DAVIES. « PROPERTIES AND STRUCTURE OF Ag-DOPED As2Se3 GLASSES ». Journal of Nonlinear Optical Physics & ; Materials 16, no 01 (mars 2007) : 49–57. http://dx.doi.org/10.1142/s0218863507003524.
Texte intégralLu, S. M., X. M. Yuan, X. H. Zhang, Y. J. Cui, H. T. Wu et Y. L. Yue. « Effects of CeO2 Additions on the Structure and Dielectric Properties of Aluminoborosilicate Glasses ». Advanced Materials Research 710 (juin 2013) : 132–35. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.710.132.
Texte intégralMošner, Petr, Tomáš Hostinský, Ladislav Koudelka, Marta Razum, Luka Pavić, Lionel Montagne et Bertrand Revel. « Structure-Property Correlation in Sodium Borophosphate Glasses Modified with Niobium Oxide ». Coatings 12, no 11 (26 octobre 2022) : 1626. http://dx.doi.org/10.3390/coatings12111626.
Texte intégralEl-Damrawi, G., D. Shosha, A. M. Abdelghany et M. I. Abdelghany. « Structure and properties of strontium phosphate glasses modified with aluminum oxide applied as glass ionomer cement ». Bulletin of the Chemical Society of Ethiopia 37, no 3 (6 mars 2023) : 653–62. http://dx.doi.org/10.4314/bcse.v37i3.9.
Texte intégralAbdel‐Kader, A., R. El‐Mallawany et M. M. ElKholy. « Network structure of tellurite phosphate glasses : Optical absorption and infrared spectra ». Journal of Applied Physics 73, no 1 (janvier 1993) : 71–74. http://dx.doi.org/10.1063/1.354064.
Texte intégralChatterjee, A., et A. Ghosh. « Correlation between ion transport and network structure of Li2O-P2O5 glasses ». Solid State Ionics 314 (janvier 2018) : 1–8. http://dx.doi.org/10.1016/j.ssi.2017.11.009.
Texte intégralKaseman, Derrick C., A. Retsinas, A. G. Kalampounias, G. N. Papatheodorou et S. Sen. « Q-Speciation and Network Structure Evolution in Invert Calcium Silicate Glasses ». Journal of Physical Chemistry B 119, no 26 (18 juin 2015) : 8440–45. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcb.5b02469.
Texte intégralFábián, M., E. Sváb, Gy Mészáros, Zs Révay, Th Proffen et E. Veress. « Network structure of multi-component sodium borosilicate glasses by neutron diffraction ». Journal of Non-Crystalline Solids 353, no 18-21 (juin 2007) : 2084–89. http://dx.doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2007.02.030.
Texte intégralVASHISHTA, P. « Molecular dynamics study of the structure and dynamics of network glasses ». Solid State Ionics 40-41 (août 1990) : 175–79. http://dx.doi.org/10.1016/0167-2738(90)90315-i.
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