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Ferrié, Christian. « Max Adler entre Kant et Marx : une synthèse inédite ». Austriaca 80, no 1 (2015) : 11–30. http://dx.doi.org/10.3406/austr.2015.5048.
Texte intégralLow, It Meng, et Wei Kong Pang. « Thermal Stability of MAX Phases ». Key Engineering Materials 617 (juin 2014) : 153–58. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.617.153.
Texte intégralZhou, Aiguo, Yi Liu, Shibo Li, Xiaohui Wang, Guobing Ying, Qixun Xia et Peigen Zhang. « From structural ceramics to 2D materials with multi-applications : A review on the development from MAX phases to MXenes ». Journal of Advanced Ceramics 10, no 6 (10 novembre 2021) : 1194–242. http://dx.doi.org/10.1007/s40145-021-0535-5.
Texte intégralIVANENKO, K. O., et A. M. FAINLEIB. « МАХ PHASE (MXENE) IN POLYMER MATERIALS ». Polymer journal 44, no 3 (16 septembre 2022) : 165–81. http://dx.doi.org/10.15407/polymerj.44.03.165.
Texte intégralCrasemann, B. « Review/Synthèse Synchrotron radiation in atomic physics ». Canadian Journal of Physics 76, no 4 (1 avril 1998) : 251–72. http://dx.doi.org/10.1139/p98-013.
Texte intégralVassogne, Gaëlle. « La notion de Heimat chez Max Brod ». Chroniques allemandes 13, no 1 (2009) : 257–64. http://dx.doi.org/10.3406/chral.2009.932.
Texte intégralZhang, Qiqiang, Yanchun Zhou, Xingyuan San, Wenbo Li, Yiwang Bao, Qingguo Feng, Salvatore Grasso et Chunfeng Hu. « Zr2SeB and Hf2SeB : Two new MAB phase compounds with the Cr2AlC-type MAX phase (211 phase) crystal structures ». Journal of Advanced Ceramics 11, no 11 (novembre 2022) : 1764–76. http://dx.doi.org/10.1007/s40145-022-0646-7.
Texte intégralHu, Chunfeng, Haibin Zhang, Fangzhi Li, Qing Huang et Yiwang Bao. « New phases’ discovery in MAX family ». International Journal of Refractory Metals and Hard Materials 36 (janvier 2013) : 300–312. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijrmhm.2012.10.011.
Texte intégralZhou, Ai Guo, et M. W. Barsoum. « Nonlinear Elastic Deformation of MAX Phases ». Key Engineering Materials 434-435 (mars 2010) : 149–53. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.434-435.149.
Texte intégralJürgens, D., M. Uhrmacher, H. Hofsäss, J. Röder, P. Wodniecki, A. Kulinska et M. Barsoum. « First PAC experiments in MAX-phases ». Hyperfine Interactions 178, no 1-3 (juillet 2007) : 23–30. http://dx.doi.org/10.1007/s10751-008-9651-7.
Texte intégralGoviazin, G. G., D. A. Goldstein, B. Ratzker, O. Messer, M. Sokol et D. Rittel. « MAX phases : Unexpected reactivity under impact ». Applied Materials Today 40 (octobre 2024) : 102389. http://dx.doi.org/10.1016/j.apmt.2024.102389.
Texte intégralKawther M Musthafa, Azura Hamzah, Ooi Wei Ling, Ahmad Haziq Aiman Rosol, Norliza Mohamed, Mahroof Mohamed Mafroos et Sulaiman Wadi Harun. « Synthesisation, Fabrication, and Incorporation Techniques of MAX Phase and MXene Saturable Absorber in Passively Q-switched and Mode-locked All-fibre Laser Cavities : A Review ». Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology 32, no 2 (7 septembre 2023) : 119–41. http://dx.doi.org/10.37934/araset.32.2.119141.
Texte intégralIvanov, Yu F., A. A. Klopotov, E. A. Petrikova, E. V. Kozlov, V. E. Gromov et E. A. Budovskikh. « MAX phases in titanium and aluminum alloys ». Steel in Translation 43, no 6 (juin 2013) : 356–59. http://dx.doi.org/10.3103/s0967091213060090.
Texte intégralSanna, Michela, Siowwoon Ng, Jayraj V. Vaghasiya et Martin Pumera. « Fluorinated MAX Phases for Photoelectrochemical Hydrogen Evolution ». ACS Sustainable Chemistry & ; Engineering 10, no 8 (18 février 2022) : 2793–801. http://dx.doi.org/10.1021/acssuschemeng.1c08133.
Texte intégralFilippatos, P. P., M. A. Hadi, S. R. G. Christopoulos, A. Kordatos, N. Kelaidis, M. E. Fitzpatrick, M. Vasilopoulou et A. Chroneos. « 312 MAX Phases : Elastic Properties and Lithiation ». Materials 12, no 24 (8 décembre 2019) : 4098. http://dx.doi.org/10.3390/ma12244098.
Texte intégralLUO, W., C. M. FANG et R. AHUJA. « NANOLAYERED MAX PHASES FROM ab initio CALCULATIONS ». International Journal of Modern Physics B 22, no 25n26 (20 octobre 2008) : 4495–99. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979208050243.
Texte intégralKirstein, Oliver, Jian F. Zhang, Erich H. Kisi et D. P. Riley. « Ab Initio Phonon Dispersion Curves Used to Check Experimentally Determined Elastic Constants of the MAX Phase Ti3SiC2 ». Advanced Materials Research 275 (juillet 2011) : 135–38. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.275.135.
Texte intégralLuo, Jia, Fengjuan Zhang, Bo Wen, Qiqiang Zhang, Longsheng Chu, Yanchun Zhou, Qingguo Feng et Chunfeng Hu. « Theoretical Prediction and Experimental Synthesis of Zr3AC2 (A = Cd, Sb) Phases ». Materials 17, no 7 (28 mars 2024) : 1556. http://dx.doi.org/10.3390/ma17071556.
Texte intégralGarkas, W., Christoph Leyens et A. Flores-Renteria. « Synthesis and Characterization of Ti2AlC and Ti2AlN MAX Phase Coatings Manufactured in an Industrial-Size Coater ». Advanced Materials Research 89-91 (janvier 2010) : 208–13. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.89-91.208.
Texte intégralGeoffrey Arusei, Nicholus Makau, George Amolo et Chepkoech Mirriam. « The Mechanical and Elastic Properties of Selected 211 MAX Phases ». Kabarak Journal of Research & ; Innovation 13, no 4 (23 octobre 2023) : 46–63. http://dx.doi.org/10.58216/kjri.v13i4.370.
Texte intégralDing, Haoming, Youbing Li, Mian Li, Ke Chen, Kun Liang, Guoxin Chen, Jun Lu et al. « Chemical scissor–mediated structural editing of layered transition metal carbides ». Science 379, no 6637 (17 mars 2023) : 1130–35. http://dx.doi.org/10.1126/science.add5901.
Texte intégralDolz, Daniel, Ángel Morales-García, Francesc Viñes et Francesc Illas. « Exfoliation Energy as a Descriptor of MXenes Synthesizability and Surface Chemical Activity ». Nanomaterials 11, no 1 (7 janvier 2021) : 127. http://dx.doi.org/10.3390/nano11010127.
Texte intégralDolz, Daniel, Ángel Morales-García, Francesc Viñes et Francesc Illas. « Exfoliation Energy as a Descriptor of MXenes Synthesizability and Surface Chemical Activity ». Nanomaterials 11, no 1 (7 janvier 2021) : 127. http://dx.doi.org/10.3390/nano11010127.
Texte intégralChirica, Iuliana M., Anca G. Mirea, Ştefan Neaţu, Mihaela Florea, Michel W. Barsoum et Florentina Neaţu. « Applications of MAX phases and MXenes as catalysts ». Journal of Materials Chemistry A 9, no 35 (2021) : 19589–612. http://dx.doi.org/10.1039/d1ta04097a.
Texte intégralTesař, Jan, Jose Muñoz et Martin Pumera. « Limitations and Benefits of MAX Phases in Electroanalysis ». Electroanalysis 34, no 1 (15 octobre 2021) : 56–60. http://dx.doi.org/10.1002/elan.202100473.
Texte intégralGonzalez‐Julian, Jesus. « Processing of MAX phases : From synthesis to applications ». Journal of the American Ceramic Society 104, no 2 (15 novembre 2020) : 659–90. http://dx.doi.org/10.1111/jace.17544.
Texte intégralDouglas, A., A. F. Sheehan et R. C. Stewart. « On the onset ofPPand other mini-max phases ». Geophysical Journal International 108, no 1 (janvier 1992) : 394–98. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-246x.1992.tb00867.x.
Texte intégralBarsoum, Michel W., et Miladin Radovic. « Elastic and Mechanical Properties of the MAX Phases ». Annual Review of Materials Research 41, no 1 (4 août 2011) : 195–227. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-matsci-062910-100448.
Texte intégralSokol, Maxim, Varun Natu, Sankalp Kota et Michel W. Barsoum. « On the Chemical Diversity of the MAX Phases ». Trends in Chemistry 1, no 2 (mai 2019) : 210–23. http://dx.doi.org/10.1016/j.trechm.2019.02.016.
Texte intégralXu, Jianguang, Meng-Qiang Zhao, Yuchen Wang, Wei Yao, Chi Chen, Babak Anasori, Asia Sarycheva et al. « Demonstration of Li-Ion Capacity of MAX Phases ». ACS Energy Letters 1, no 6 (4 novembre 2016) : 1094–99. http://dx.doi.org/10.1021/acsenergylett.6b00488.
Texte intégralBhattacharya, Riddhiman, et Nakhiah C. Goulbourne. « Heterogeneous strain evolution in representative polycrystalline MAX phases ». International Journal of Solids and Structures 81 (mars 2016) : 13–22. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2015.10.002.
Texte intégralTallman, Darin J., Elizabeth N. Hoffman, El’ad N. Caspi, Brenda L. Garcia-Diaz, Gordon Kohse, Robert L. Sindelar et Michel W. Barsoum. « Effect of neutron irradiation on select MAX phases ». Acta Materialia 85 (février 2015) : 132–43. http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2014.10.068.
Texte intégralAydinyan, Sofiya. « Combustion Synthesis of MAX Phases : Microstructure and Properties Inherited from the Processing Pathway ». Crystals 13, no 7 (22 juillet 2023) : 1143. http://dx.doi.org/10.3390/cryst13071143.
Texte intégralLi, Youbing, Jun Lu, Mian Li, Keke Chang, Xianhu Zha, Yiming Zhang, Ke Chen et al. « Multielemental single–atom-thick A layers in nanolaminated V2(Sn, A) C (A = Fe, Co, Ni, Mn) for tailoring magnetic properties ». Proceedings of the National Academy of Sciences 117, no 2 (26 décembre 2019) : 820–25. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1916256117.
Texte intégralQureshi, Muhammad Waqas, Xinxin Ma, Guangze Tang et Ramesh Paudel. « Structural Stability, Electronic, Mechanical, Phonon, and Thermodynamic Properties of the M2GaC (M = Zr, Hf) MAX Phase : An ab Initio Calculation ». Materials 13, no 22 (16 novembre 2020) : 5148. http://dx.doi.org/10.3390/ma13225148.
Texte intégralGurin, Mikhail S., Dmitry S. Shtarev, Alexander V. Syuy, Gleb I. Tselikov, Oleg O. Shichalin et Victor V. Krishtop. « FEATURES OF THE SYNTHESIS OF MAX-PHASES TixAlC1-x BY SPARK PLASMA SINTERING ». Transactions of the Kоla Science Centre of RAS. Series : Engineering Sciences 3, no 3/2023 (14 avril 2023) : 97–101. http://dx.doi.org/10.37614/2949-1215.2023.14.3.017.
Texte intégralChlubny, L., J. Lis, K. Chabior, P. Chachlowska et C. Kapusta. « Processing And Properties Of MAX Phases – Based Materials Using SHS Technique ». Archives of Metallurgy and Materials 60, no 2 (1 juin 2015) : 859–63. http://dx.doi.org/10.1515/amm-2015-0219.
Texte intégralLatroche, Mustapha, Toufiq Guedira, Slahidine Elyoubi et Jean-Luc Rehspringer. « Synthèse et caractérisation de quelques phases du système ternaire Bi2O3-P2O5-B2O3 ». Annales de Chimie Science des Matériaux 30, no 1 (28 février 2005) : 27–35. http://dx.doi.org/10.3166/acsm.30.27-35.
Texte intégralDesprés, Jean-Philippe. « Processus d’apprentissage et de création des improvisateurs experts en musique classique ». Revue musicale OICRM 4, no 1 (26 juin 2017) : 67–85. http://dx.doi.org/10.7202/1040300ar.
Texte intégralFedorova, Natalja A., Alena V. Kovaleva, Julia S. Olshevskaya, Daria A. Ivanova, Victoria V. Kozak, Alexander A. Shubin, Anton S. Tarasov et al. « Substitution Effects in Spin-Polarized (Cr4-xFex)0.5AC (A = Ge, Si, Al) MAX Phases ». Magnetochemistry 9, no 6 (30 mai 2023) : 147. http://dx.doi.org/10.3390/magnetochemistry9060147.
Texte intégralArlashkin, I. E., S. N. Perevislov et V. L. Stolyarova. « Synthesis and study of dense materials in the Zr–Al–C system ». Журнал общей химии 93, no 4 (15 avril 2023) : 622–27. http://dx.doi.org/10.31857/s0044460x23040145.
Texte intégralSzutkowska, Magdalena, Daniel Toboła, Lucyna Jaworska et Marcin Rozmus. « New diamond composite tools and their impact on AISI 4140 alloy steel surface after slide burnishing ». Mechanik 92, no 10 (7 octobre 2019) : 610–15. http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2019.10.78.
Texte intégralDahlqvist, Martin, et Johanna Rosen. « Predictive theoretical screening of phase stability for chemical order and disorder in quaternary 312 and 413 MAX phases ». Nanoscale 12, no 2 (2020) : 785–94. http://dx.doi.org/10.1039/c9nr08675g.
Texte intégralSmetkin, Andrei, et Iulia Maiorova. « Properties of materials based on the MAX-phases (Rеview) ». PNIPU Bulletin. The mechanical engineering, materials science, no 4 (25 décembre 2015) : 120–38. http://dx.doi.org/10.15593/2224-9877/2015.4.09.
Texte intégralHendaoui, A., D. Vrel, A. Amara, A. Benaldjia et P. Langlois. « Ti-Al-C MAX phases by aluminothermic reduction process ». International Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis 17, no 2 (juin 2008) : 125–28. http://dx.doi.org/10.3103/s1061386208020076.
Texte intégralKlopotov, A. A., Yu F. Ivanov, A. D. Teresov, E. S. Marchenko et V. D. Klopotov. « FORMATION OF MAX-PHASES BY ELECTRONICALLY-ION-PLASMA METHODS ». Physical and Chemical Aspects of the Study of Clusters, Nanostructures and Nanomaterials, no 9 (15 décembre 2017) : 236–44. http://dx.doi.org/10.26456/pcascnn/2017.9.236.
Texte intégralPlummer, Gabriel, Michel W. Barsoum, Christopher R. Weinberger et Garritt J. Tucker. « Basal dislocations in MAX phases : Core structure and mobility ». Materialia 21 (mars 2022) : 101310. http://dx.doi.org/10.1016/j.mtla.2021.101310.
Texte intégralDu, Zhiguo, Cheng Wu, Yuchuan Chen, Qi Zhu, Yanglansen Cui, Haiyang Wang, Yongzheng Zhang et al. « High‐Entropy Carbonitride MAX Phases and Their Derivative MXenes ». Advanced Energy Materials 12, no 6 (29 décembre 2021) : 2103228. http://dx.doi.org/10.1002/aenm.202103228.
Texte intégralDeng, Yong, Weiguo Li, Xianhe Zhang et Chao Zhang. « Theoretical predictions on temperature‐dependent strength for MAX phases ». Journal of the American Ceramic Society 104, no 11 (10 juillet 2021) : 5898–907. http://dx.doi.org/10.1111/jace.17977.
Texte intégralYu, Dan, et Yongqiang Tan. « Oxidation behaviors of compositionally complex MAX phases in air ». Ceramics International 47, no 21 (novembre 2021) : 30188–93. http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2021.07.198.
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