Articles de revues sur le sujet « Porosité hydrogène »
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TIMOFEEVА, A. S., A. A. KOZHUKHOV, T. V. NIKITCHENKO et S. N. NEMYKIN. « THE EFFECT OF THE POROSITY OF HOT-BRIQUETTED IRON ON THE RELEASE OF HYDROGEN DURING SECONDARY OXIDATION WITH WATER OF DIFFERENT TEMPERATURES ». Ferrous Metallurgy. Bulletin of Scientific , Technical and Economic Information 78, no 4 (11 mai 2022) : 322–29. http://dx.doi.org/10.32339/0135-5910-2022-4-322-329.
Texte intégralLi, Wen Qiong, Xiang Ming Li, Qing Lin Jin et Rong Zhou. « Evolution of Porosity in Lotus-Type Porous Copper Fabricated by Continuous Casting Technique ». Applied Mechanics and Materials 278-280 (janvier 2013) : 433–36. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.278-280.433.
Texte intégralKotian, Ravindra, Madhu Keshava Bangera, Karen Boaz et Prashanthi S. Madhyastha. « Effect of plasma gas atmosphere on hydroxyapatite-coated titanium-based implants ». Metallurgical Research & ; Technology 118, no 1 (30 novembre 2020) : 103. http://dx.doi.org/10.1051/metal/2020072.
Texte intégralCao, Rong, et Qing Lin Jin. « Theoretical Analysis of Porosity in an Ordered Porous Copper Fabricated by Continuous Unidirectional Solidification ». Materials Science Forum 933 (octobre 2018) : 136–41. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.933.136.
Texte intégralBechelany, Mikhael, Adib Abou Chaaya, Fabien Frances, Ouardia Akdim, Didier Cot, Umit B. Demirci et Philippe Miele. « Nanowires with controlled porosity for hydrogen production ». J. Mater. Chem. A 1, no 6 (2013) : 2133–38. http://dx.doi.org/10.1039/c2ta00794k.
Texte intégralDispinar, D., S. Akhtar, A. Nordmark, M. Di Sabatino et L. Arnberg. « Degassing, hydrogen and porosity phenomena in A356 ». Materials Science and Engineering : A 527, no 16-17 (juin 2010) : 3719–25. http://dx.doi.org/10.1016/j.msea.2010.01.088.
Texte intégralIde, Takuya, Masakazu Tane et Hideo Nakajima. « Fabrication of Lotus-Type Porous NiAl and Ni3Al Intermetallic Compounds ». Solid State Phenomena 124-126 (juin 2007) : 1721–24. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.124-126.1721.
Texte intégralBARRAZA, ALEXYIA M., CARL EDWARD CROSS, CHRISTOPHER JASON STULL, JESSE N. MARTINEZ et CAROLIN FINK. « Applying In-Situ Radiography to Study Porosity Formation in Aluminum Welds ». Welding Journal 102, no 1 (1 janvier 2023) : 1–12. http://dx.doi.org/10.29391/2023.102.001.
Texte intégralMuhammad Shahrul Nizam Shahrin, Norazila Othman, Nik Ahmad Ridhwan Nik Mohd, Mastura Ab Wahid et Mohd Zarhamdy Md. Zain. « Porosity Effect of the Silver Catalyst in Hydrogen Peroxide Monopropellant Thruster ». CFD Letters 13, no 12 (17 décembre 2021) : 1–20. http://dx.doi.org/10.37934/cfdl.13.12.120.
Texte intégralDudun, Anireju, Yin Feng et Boyun Guo. « Numerical Simulation of Hydrogen Diffusion in Cement Sheath of Wells Used for Underground Hydrogen Storage ». Sustainability 15, no 14 (11 juillet 2023) : 10844. http://dx.doi.org/10.3390/su151410844.
Texte intégralHuang, Wen Zhan, Hong Jie Luo, Li Zhang, Yong Liang Mu et Xin Cui. « Magnesium-Based Foam Biomaterials and their Related Properties ». Materials Science Forum 933 (octobre 2018) : 282–90. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.933.282.
Texte intégralLiu, Ming, Hai Jun Wang, Yi Jiang, Yong Ming Guo et Ya Nan Song. « Optimization of Supersonic Plasma Spraying Parameters Based on Coating Porosity ». Applied Mechanics and Materials 271-272 (décembre 2012) : 86–91. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.271-272.86.
Texte intégralFortini, Arthur J., et Daniel D. Perlmutter. « Porosity effects in hydrogen reduction of iron oxides ». AIChE Journal 35, no 8 (août 1989) : 1245–52. http://dx.doi.org/10.1002/aic.690350803.
Texte intégralIsmailov, M. B., Zh M. Ramazanova, G. B. Nigmetchanova, S. Tolendyuly et L. M. Mustafa. « Effect of the Porosity Ran ge and its Nature on Mechanical Properties of Magnesium Alloys Mg-Al-Zn ». Eurasian Chemico-Technological Journal 18, no 1 (17 juin 2016) : 67. http://dx.doi.org/10.18321/ectj398.
Texte intégralHegedüs, Nikolett, Riku Lovics, Miklós Serényi, Zsolt Zolnai, Péter Petrik, Judit Mihály, Zsolt Fogarassy, Csaba Balázsi et Katalin Balázsi. « Examination of the Hydrogen Incorporation into Radio Frequency-Sputtered Hydrogenated SiNx Thin Films ». Coatings 11, no 1 (6 janvier 2021) : 54. http://dx.doi.org/10.3390/coatings11010054.
Texte intégralBanerjee, Rahul. « Intra-molecular Interactions in Porous Covalent Organic Frameworks ». Acta Crystallographica Section A Foundations and Advances 70, a1 (5 août 2014) : C530. http://dx.doi.org/10.1107/s2053273314094698.
Texte intégralLloyd, Gareth. « Hydrogen Bonding in Inclusion Chemistry and Porous Materials ». Acta Crystallographica Section A Foundations and Advances 70, a1 (5 août 2014) : C533. http://dx.doi.org/10.1107/s2053273314094662.
Texte intégralFeng, Ziyan, Cheng Feng, Yuntao Zhong, Zhijun Qin, Rui Mao, Lei Zhao et Xianghua Zong. « TOC estimation of shale oil reservoir by combining nuclear magnetic resonance logging and nuclear physics logging ». Journal of Geophysics and Engineering 19, no 4 (août 2022) : 833–45. http://dx.doi.org/10.1093/jge/gxac052.
Texte intégralKashkarov, Egor, Maksim Krinitcyn, Adilzhan Dyussambayev, Alexey Pirozhkov et Maksim Koptsev. « Structure and Properties of Porous Ti3AlC2-Doped Al2O3 Composites Obtained by Slip Casting Method for Membrane Application ». Materials 16, no 4 (12 février 2023) : 1537. http://dx.doi.org/10.3390/ma16041537.
Texte intégralKucharčík, L., M. Brůna et A. Sládek. « Influence of Chemical Composition on Porosity in Aluminium Alloys ». Archives of Foundry Engineering 14, no 2 (1 juin 2014) : 5–8. http://dx.doi.org/10.2478/afe-2014-0026.
Texte intégralHemme, Christina, et Wolfgang van Berk. « Hydrogeochemical Modeling to Identify Potential Risks of Underground Hydrogen Storage in Depleted Gas Fields ». Applied Sciences 8, no 11 (19 novembre 2018) : 2282. http://dx.doi.org/10.3390/app8112282.
Texte intégralTOMII, Yoich, et Masao MIZUNO. « Hydrogen in aluminum weld and porosity (blow hole) formation. » Journal of Japan Institute of Light Metals 36, no 10 (1986) : 660–72. http://dx.doi.org/10.2464/jilm.36.660.
Texte intégralKarak, Suvendu, Sushil Kumar, Pradip Pachfule et Rahul Banerjee. « Porosity Prediction through Hydrogen Bonding in Covalent Organic Frameworks ». Journal of the American Chemical Society 140, no 15 (30 mars 2018) : 5138–45. http://dx.doi.org/10.1021/jacs.7b13558.
Texte intégralHou, Y., Z. Ahmed Syed, L. Jiu, J. Bai et T. Wang. « Porosity-enhanced solar powered hydrogen generation in GaN photoelectrodes ». Applied Physics Letters 111, no 20 (13 novembre 2017) : 203901. http://dx.doi.org/10.1063/1.5001938.
Texte intégralDickenson, R. C., K. R. Lawless et K. Wefers. « Internal lih and hydrogen porosity in solutionized AlLi alloys ». Scripta Metallurgica 22, no 6 (janvier 1988) : 917–22. http://dx.doi.org/10.1016/s0036-9748(88)80075-9.
Texte intégralDispinar, D., et J. Campbell. « Porosity, hydrogen and bifilm content in Al alloy castings ». Materials Science and Engineering : A 528, no 10-11 (avril 2011) : 3860–65. http://dx.doi.org/10.1016/j.msea.2011.01.084.
Texte intégralHisaki, Ichiro, Chen Xin, Kiyonori Takahashi et Takayoshi Nakamura. « Designing Hydrogen‐Bonded Organic Frameworks (HOFs) with Permanent Porosity ». Angewandte Chemie International Edition 58, no 33 (12 août 2019) : 11160–70. http://dx.doi.org/10.1002/anie.201902147.
Texte intégralHsieh, Shuchen, Hsuan-Hung Chou, Chiung-Wen Hsieh, Deng-Chyang Wu, Chao-Hung Kuo et Feng-Huei Lin. « Hydrogen peroxide treatment of eggshell membrane to control porosity ». Food Chemistry 141, no 3 (décembre 2013) : 2117–21. http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2013.04.115.
Texte intégralGriffiths, W. D., et R. Raiszadeh. « Hydrogen, porosity and oxide film defects in liquid Al ». Journal of Materials Science 44, no 13 (juillet 2009) : 3402–7. http://dx.doi.org/10.1007/s10853-009-3450-7.
Texte intégralFinkelstein, Arkady, Arseny Schaefer et Nikolay Dubinin. « Dehydrogenation of AlSi7Fe1 Melt during In Situ Composite Production by Oxygen Blowing ». Metals 11, no 4 (28 mars 2021) : 551. http://dx.doi.org/10.3390/met11040551.
Texte intégralUludağ, M., et D. Dişpinar. « Assessment of Mechanism of Pore Formation in Directionally Solidified A356 Alloy ». Archives of Foundry Engineering 17, no 1 (1 mars 2017) : 157–62. http://dx.doi.org/10.1515/afe-2017-0029.
Texte intégralLiang, Yuan-Chang, Chen-Shiang Hung et Wei-Cheng Zhao. « Thermal Annealing Induced Controllable Porosity and Photoactive Performance of 2D ZnO Sheets ». Nanomaterials 10, no 7 (11 juillet 2020) : 1352. http://dx.doi.org/10.3390/nano10071352.
Texte intégralLiu, Jun, Xiang Mei Meng et Hong Tao Mu. « Study on the Physical and Mechanical Performance of Graphite Foamed Cement-Based Material ». Advanced Materials Research 1089 (janvier 2015) : 265–69. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1089.265.
Texte intégralGnedovets, A. G., V. A. Zelenskii, V. S. Shustov et M. I. Alymov. « REDOX NANOSTRUCTURING OF BIPOROUS NICKEL (II) SINTERED USING A SPACE HOLDER ». Доклады Российской академии наук. Химия, науки о материалах 511, no 1 (1 juillet 2023) : 47–53. http://dx.doi.org/10.31857/s2686953522600568.
Texte intégralGong, Myungkeun, Changhyun Jin et Youngseung Na. « Minimizing Area-Specific Resistance of Electrochemical Hydrogen Compressor under Various Operating Conditions Using Unsteady 3D Single-Channel Model ». Membranes 13, no 6 (26 mai 2023) : 555. http://dx.doi.org/10.3390/membranes13060555.
Texte intégralAkanji, Olaitan L., et Andrei V. Kolesnikov. « Modeling of heat and mass transfer in LaNi5 matrix during hydrogen absorption-desorption cycle ». Polish Journal of Chemical Technology 14, no 3 (1 octobre 2012) : 71–76. http://dx.doi.org/10.2478/v10026-012-0087-0.
Texte intégralZentner, Cassandra A., Holden W. H. Lai, Joshua T. Greenfield, Ren A. Wiscons, Matthias Zeller, Charles F. Campana, Orhan Talu, Stephen A. FitzGerald et Jesse L. C. Rowsell. « High surface area and Z′ in a thermally stable 8-fold polycatenated hydrogen-bonded framework ». Chemical Communications 51, no 58 (2015) : 11642–45. http://dx.doi.org/10.1039/c5cc04219d.
Texte intégralGaviphatt, Natnapat, Prabhas Chongstitvatana et Chedtha Puncreobutr. « Application of Evolution Algorithms to Aluminium Alloy Casting Porosity Prediction Function ». Applied Mechanics and Materials 799-800 (octobre 2015) : 372–76. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.799-800.372.
Texte intégralMoles, Rémi, Annabelle Laplace, Jean-Gabriel Begos, Charlène Vallat, Elise Regnier, Lilou Schintu, Alexandre Sierk et Karl Vulliez. « Study of a Glass-Ceramic Seal Porosity ». ECS Transactions 111, no 6 (19 mai 2023) : 2377–83. http://dx.doi.org/10.1149/11106.2377ecst.
Texte intégralKao, Wei Xin, Tai Nan Lin, Yang Chuang Chang et Maw Chwain Lee. « Oscillation Phenomenon of the Cell Performance for an Anode-Supported Solid Oxide Fuel Cell with a Low-Porosity/High-Thickness Anode Structure ». Key Engineering Materials 656-657 (juillet 2015) : 124–28. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.656-657.124.
Texte intégralKunowsky, Mirko, Juan Pablo Marco-Lozar et Ángel Linares-Solano. « Activated Carbon Fibre Monoliths for Hydrogen Storage ». Advances in Science and Technology 93 (octobre 2014) : 102–11. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ast.93.102.
Texte intégralUeno, Shunkichi, Li Ming Lin et Hideo Nakajima. « Effect of Impurities on Formation of Pores in Porous Alumina during Unidirectional Solidification ». Materials Science Forum 569 (janvier 2008) : 313–16. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.569.313.
Texte intégralKljajevic, Ljiljana, Vladislava Jovanovic, Sanja Stevanovic, Zarko Bogdanov et Branka Kaludjerovic. « Influence of chemical agents on the surface area and porosity of active carbon hollow fibers ». Journal of the Serbian Chemical Society 76, no 9 (2011) : 1283–94. http://dx.doi.org/10.2298/jsc100226112k.
Texte intégralWang, Bin, Xiu-Liang Lv, Jie Lv, Li Ma, Rui-Biao Lin, Hui Cui, Jian Zhang, Zhangjing Zhang, Shengchang Xiang et Banglin Chen. « A novel mesoporous hydrogen-bonded organic framework with high porosity and stability ». Chemical Communications 56, no 1 (2020) : 66–69. http://dx.doi.org/10.1039/c9cc07802a.
Texte intégralZhou, Haiqing, Fang Yu, Yuanyue Liu, Jingying Sun, Zhuan Zhu, Ran He, Jiming Bao, William A. Goddard, Shuo Chen et Zhifeng Ren. « Outstanding hydrogen evolution reaction catalyzed by porous nickel diselenide electrocatalysts ». Energy & ; Environmental Science 10, no 6 (2017) : 1487–92. http://dx.doi.org/10.1039/c7ee00802c.
Texte intégralKuebel, C., A. Roth, D. Wang, Z. Zhao-Karger et M. Fichtner. « Porosity and Wetting Behavior in Model Systems for Hydrogen Storage ». Microscopy and Microanalysis 16, S2 (juillet 2010) : 1666–67. http://dx.doi.org/10.1017/s1431927610058964.
Texte intégralLee, P. D., et J. D. Hunt. « Hydrogen porosity in directional solidified aluminium-copper alloys:in situ observation ». Acta Materialia 45, no 10 (octobre 1997) : 4155–69. http://dx.doi.org/10.1016/s1359-6454(97)00081-5.
Texte intégralHisaki, Ichiro, Xin Chen, Kiyonori Takahashi et Takayoshi Nakamura. « Corrigendum : Designing Hydrogen‐Bonded Organic Frameworks (HOFs) with Permanent Porosity ». Angewandte Chemie International Edition 58, no 42 (7 octobre 2019) : 14794. http://dx.doi.org/10.1002/anie.201909732.
Texte intégralHirscher, Michael. « Hydrogen Storage by Cryoadsorption in Ultrahigh-Porosity Metal-Organic Frameworks ». Angewandte Chemie International Edition 50, no 3 (29 décembre 2010) : 581–82. http://dx.doi.org/10.1002/anie.201006913.
Texte intégralHisaki, Ichiro, Xin Chen, Kiyonori Takahashi et Takayoshi Nakamura. « Berichtigung : Designing Hydrogen‐Bonded Organic Frameworks (HOFs) with Permanent Porosity ». Angewandte Chemie 131, no 42 (7 octobre 2019) : 14938. http://dx.doi.org/10.1002/ange.201909732.
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