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Pribytkov, Gennady A., Anton V. Baranovskiy, Victoria V. Korzhova, Irina A. Firsina, Kirill O. Akimov et Vladimir P. Krivopalov. « Study of synthesis products in mechanically activated mixtures of copper titanides with carbon ». Himičeskaâ fizika i mezoskopiâ 26, no 1 (2024) : 103–11. http://dx.doi.org/10.62669/17270227.2024.1.10.
Texte intégralGemelli, Enori, Patrícia Borges da Silva Maia, Fabio Nery, Nelson Heriberto Almeida Camargo, Vinícius André Rodrigues Henriques, Jailson de Jesus et Priscila Ferraz Franczak. « Effect of Calcium Titanate and/or Titanium-Phosphides in the Properties of Titanium Composites for Implant Materials ». Advanced Materials Research 906 (avril 2014) : 226–31. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.906.226.
Texte intégralWu, Yali, Wenjie Hao, Tian Tian, Jinhe Yang et Yueping Cao. « Preparation of Graphene Doped Titanium Dioxide Compo -site and Study on Treatment of Laboratory Wastewater ». International Journal of Materials Science and Technology Studies 1, no 2 (30 mai 2024) : 1–11. http://dx.doi.org/10.62051/ijmsts.v1n2.01.
Texte intégralKashytskyi, V. P., O. L. Sadova, M. D. Melnychuk, G. I. Golodyuk et O. B. Klymovets. « Structuring of Modified Epoxy Composite Materials by Infrared Spectroscopy ». Journal of Engineering Sciences 10, no 1 (2023) : C9—C16. http://dx.doi.org/10.21272/jes.2023.10(1).c2.
Texte intégralKhabas, Tamara, Ekaterina Kulinich, Victor Merkulov, Сhristoph Roesli et Mihail Martusevich. « Development of Radioactive Sources on the Basis of Bioinert Ceramic Materials for Medical Applications and their Pre-Clinical Testing ». Advanced Materials Research 1040 (septembre 2014) : 286–91. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1040.286.
Texte intégralKim, D., et M. Ramulu. « Study on the Drilling of Titanium/Graphite Hybrid Composites ». Journal of Engineering Materials and Technology 129, no 3 (30 mars 2007) : 390–96. http://dx.doi.org/10.1115/1.2744397.
Texte intégralWang, L. I., X. F. Wang, C. L. Yu et Y. Q. Zhao. « Effect of titanium addition on thermal stability of hydroxyapatite/zirconia nanocomposite ». Science of Sintering 47, no 1 (2015) : 107–12. http://dx.doi.org/10.2298/sos1501115w.
Texte intégralVoznesenskaya, Anna A., Andrei Kireev et Alena Ivashchenko. « Synthesis of Ultra-Dispersed Spherical Composite Materials ». Solid State Phenomena 299 (janvier 2020) : 205–9. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.299.205.
Texte intégralKusova, T. V., I. A. Yamanovskaya, N. S. Kopeikina, A. S. Kraev et A. V. Agafonov. « Obtaining mesoporous materials based on titanium dioxide modified by magnetite with high adsorption capacity and photocatalytic activity ». Perspektivnye Materialy 12 (2020) : 64–72. http://dx.doi.org/10.30791/1028-978x-2020-12-64-72.
Texte intégralZhang, Zai-Yu, Yi-Long Liang, Hong-Chuan Cao et Yong Zhu. « The Preparation and Mechanical Properties of a Pure Titanium-Based Matrix Composite Reinforced with Graphene Nanoplatelets ». Science of Advanced Materials 12, no 2 (1 février 2020) : 296–303. http://dx.doi.org/10.1166/sam.2020.3531.
Texte intégralRogier, R., et F. Pernot. « Phosphate glass-ceramic-titanium composite materials ». Journal of Materials Science 26, no 20 (octobre 1991) : 5664–70. http://dx.doi.org/10.1007/bf02403971.
Texte intégralGarcía de Cortazar, M., I. Agote, E. Silveira, P. Egizabal, J. Coleto et Y. Le Petitcorps. « Titanium composite materials for transportation applications ». JOM 60, no 11 (novembre 2008) : 40–46. http://dx.doi.org/10.1007/s11837-008-0146-4.
Texte intégralAbdelkarim, M. F., L. S. Nasrat, S. M. Elkhodary, A. M. Soliman, A. M. Hassan et S. H. Mansour. « Volume Resistivity and Mechanical Behavior of Epoxy Nanocomposite Materials ». Engineering, Technology & ; Applied Science Research 5, no 2 (20 avril 2015) : 775–80. http://dx.doi.org/10.48084/etasr.536.
Texte intégralWang, Kai, Liang Liang Wang, Yun Hua Xu et Li Sheng Zhong. « The Synthesis, Wearing Properties of Titanium Carbide Particle Beams Reinforces the Cast Iron Matrix Overall Composite Materials by In Situ ». Applied Mechanics and Materials 651-653 (septembre 2014) : 145–49. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.651-653.145.
Texte intégralShi, Qiang, Han Lian Liu, Chuan Zhen Huang et Bin Zou. « Study on the In Situ Fabricated Titanium Nitride-Based Ceramic Cutting Tool Materials Reinforced by Titanium Diboride ». Advanced Materials Research 500 (avril 2012) : 679–84. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.500.679.
Texte intégralLloyd, J. C., E. Neubauer, J. Barcena et W. J. Clegg. « Effect of titanium on copper–titanium/carbon nanofibre composite materials ». Composites Science and Technology 70, no 16 (31 décembre 2010) : 2284–89. http://dx.doi.org/10.1016/j.compscitech.2010.05.002.
Texte intégralBabaytsev, Arseniy, Sergey Lopatin et Fedor Nasonov. « ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГИБРИДНОГО ТИТАН-ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ». International Journal for Computational Civil and Structural Engineering 20, no 1 (28 mars 2024) : 109–15. http://dx.doi.org/10.22337/2587-9618-2024-20-1-109-115.
Texte intégralKubiak, Adam, Marta Kubacka, Elżbieta Gabała, Anna Dobrowolska, Karol Synoradzki, Katarzyna Siwińska-Ciesielczyk, Katarzyna Czaczyk et Teofil Jesionowski. « Hydrothermally Assisted Fabrication of TiO2-Fe3O4 Composite Materials and Their Antibacterial Activity ». Materials 13, no 21 (22 octobre 2020) : 4715. http://dx.doi.org/10.3390/ma13214715.
Texte intégralSelyutina, Nina, et Yuri Petrov. « Structural-Temporal Peculiarities of Dynamic Deformation of Layered Materials ». Materials 15, no 12 (16 juin 2022) : 4271. http://dx.doi.org/10.3390/ma15124271.
Texte intégralKondoh, Katsuyoshi, Masashi Kawakami, Junko Umeda et Hisashi Imai. « Magnesium Matrix Composites Reinforced with Titanium Particles ». Materials Science Forum 618-619 (avril 2009) : 371–75. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.618-619.371.
Texte intégralGeng, Lin, H. L. Wang, Y. B. Song et Jie Zhang. « The Fabrication of Titanium Aluminide Matrix Composite Sheet by Rolling and Reaction Annealing ». Materials Science Forum 654-656 (juin 2010) : 404–7. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.654-656.404.
Texte intégralMhadhbi, Mohsen. « Titanium Carbide : Synthesis, Properties and Applications ». Brilliant Engineering 2, no 2 (19 août 2020) : 1–11. http://dx.doi.org/10.36937/ben.2021.002.001.
Texte intégralTsikarev, V. G., A. A. Filippenkov, M. A. Filippov, A. V. Alabushev et V. A. Sharapova. « Obtaining Ti–Cu–C system composite materials by SHS process ». Izvestiya vuzov. Poroshkovaya metallurgiya i funktsional’nye pokrytiya, no 4 (9 décembre 2021) : 4–11. http://dx.doi.org/10.17073/1997-308x-2021-4-11.
Texte intégralZanaib.Y.Shnean. « MECHANICAL AND PHYSICAL PROPERTIES OF HIGH DENSITY POLYETHYLENE FILLED WITH CARBON BLACK AND TITANIUM DIOXIDE ». Diyala Journal of Engineering Sciences 5, no 1 (1 juin 2012) : 147–59. http://dx.doi.org/10.24237/djes.2012.05112.
Texte intégralFujii, Tomoyuki, Keiichiro Tohgo, Hiroyasu Araki, Katsunori Wakazono, Masaki Ishikura et Yoshinobu Shimamura. « Effect of Material Composition on Mechanical Properties of Ceramics-Metal Composite Materials ». Key Engineering Materials 462-463 (janvier 2011) : 100–105. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.462-463.100.
Texte intégralLazurenko, Daria V., Vyacheslav I. Mali et Alexander Thoemmes. « Formation of Metal-Intermetallic Laminate Composites by Spark Plasma Sintering of Metal Plates and Powder Work Pieces ». Applied Mechanics and Materials 698 (décembre 2014) : 277–82. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.698.277.
Texte intégralSuraya, Sulaiman, Shamsuddin Sulaiman, Ali Munira et Abdul Aziz Fazilah. « Effect of TiC Particulates on the Microstructure and Mechanical Properties of Aluminium-Based Metal Matrix Composite ». Advanced Materials Research 903 (février 2014) : 145–50. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.903.145.
Texte intégralWachowski, Marcin, Justyna Zygmuntowicz, Robert Kosturek, Paulina Piotrkiewicz, Radosław Żurowski, Anna Więcław-Midor et Lucjan Śnieżek. « Study on Manufacturing via Slip Casting and Properties of Alumina-Titanium Composite Enhanced by Thialite Phase ». Materials 16, no 1 (22 décembre 2022) : 79. http://dx.doi.org/10.3390/ma16010079.
Texte intégralWang, Ji Hu, Hong Bo Liu, Shao Guo Wen et Yan Shen. « The Performance of Barium Sulfate/Nature Rubber Composites Using in Sport Shoes ». Advanced Materials Research 152-153 (octobre 2010) : 1184–87. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.152-153.1184.
Texte intégralBazhin, P. M., A. M. Stolin, A. S. Konstantinov, A. P. Chizhikov, A. D. Prokopets et M. I. Alymov. « Structural features of layered composite materials based on titanium borides by free SHS compression ». Доклады Академии наук 488, no 3 (26 septembre 2019) : 263–66. http://dx.doi.org/10.31857/s0869-56524883263-266.
Texte intégralDu, Yuanyuan, Xinjun Li, Ying Fu, Linlin Zheng, Xing Gao, Wen He et Pengwu Zheng. « Adsorption and Photocatalytic Properties of Modified Rectorite-Titanium Dioxide Composites ». E3S Web of Conferences 245 (2021) : 03074. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202124503074.
Texte intégralAljafery, Ali Mohammad Ali, Abdalbseet A. Fatalla et Julfikar Haider. « Cytotoxicity, Corrosion Resistance, and Wettability of Titanium and Ti-TiB2 Composite Fabricated by Powder Metallurgy for Dental Implants ». Metals 14, no 5 (1 mai 2024) : 538. http://dx.doi.org/10.3390/met14050538.
Texte intégralWang, Qing Yun, Wei Ping Shen et Ming Liang Ma. « Mean and Instantaneous Thermal Expansion of Uncoated and Ti Coated Diamond/Copper Composite Materials ». Advanced Materials Research 702 (mai 2013) : 202–6. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.702.202.
Texte intégralKolesnik, S. A., et N. A. Bulychev. « Reinforcement of polymer composite materials by titanium dioxide nanoparticles synthesized in plasma discharge under ultrasonic cavitation ». Journal of Physics : Conference Series 2231, no 1 (1 avril 2022) : 012012. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2231/1/012012.
Texte intégralStaroń, Anita. « Sorption and Photocatalysis of Dyes on an Oil-Based Composite Enriched with Nanometric ZnO and TiO2 ». Sustainability 15, no 15 (2 août 2023) : 11874. http://dx.doi.org/10.3390/su151511874.
Texte intégralXiu, Ziyang, Boyu Ju, Junhai Zhan, Ningbo Zhang, Pengjun Wang, Keguang Zhao, Mingda Liu et al. « Microstructure and Mechanical Properties of Core-Shell B4C-Reinforced Ti Matrix Composites ». Materials 16, no 3 (30 janvier 2023) : 1166. http://dx.doi.org/10.3390/ma16031166.
Texte intégralGovindarajan, Venkatesan, R. Sivakumar, Pravin P. Patil, S. Kaliappan, T. Ch Anil Kumar, M. Kannan et B. Ramesh. « Effect of Tungsten Carbide Addition on the Microstructure and Mechanical Behavior of Titanium Matrix Developed by Powder Metallurgy Route ». Advances in Materials Science and Engineering 2022 (19 mars 2022) : 1–7. http://dx.doi.org/10.1155/2022/2266951.
Texte intégralGabr, Mohamed H., et Kiyoshi Uzawa. « Novel multifunctional polyamide composites produced by incorporation of AlTi sub-microparticles ». Journal of Composite Materials 51, no 8 (6 juillet 2016) : 1119–34. http://dx.doi.org/10.1177/0021998316658543.
Texte intégralYukhvid, V. I., D. E. Andreev, Vladimir N. Sanin, Vladimir A. Gorshkov et M. I. Alymov. « Synthesis of Cast Composite Materials by SHS Metallurgy Methods ». Key Engineering Materials 746 (juillet 2017) : 219–32. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.746.219.
Texte intégralOu, Bingxian, Lixin Lu, Qinsheng Wang, Qing He, YiLin Xie et Junxia Yan. « Mechanical Properties of TC11 Titanium Alloy and Graphene Nanoplatelets/TC11 Composites Prepared by Selective Laser Melting ». International Journal of Molecular Sciences 23, no 11 (30 mai 2022) : 6134. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23116134.
Texte intégralFu, Xinwei, Jiafu Wang et Yiru Ren. « Research on high-temperature resistant resin matrix composites of hypersonic aircraft structure ». Journal of Physics : Conference Series 2228, no 1 (1 mars 2022) : 012014. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2228/1/012014.
Texte intégralGao, Yong Yi, Lan Yun Gong et Hou An Zhang. « Numerical Simulation of Relationship between Equivalent Elastic Modulus of Porous Titanium Alloy / HA Coating Composite and Fraction Dimension ». Applied Mechanics and Materials 34-35 (octobre 2010) : 1988–93. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.34-35.1988.
Texte intégralJahani, Babak, Mehdi Salimi Jazi, Fardad Azarmi et Andrew Croll. « Effect of volume fraction of reinforcement phase on mechanical behavior of ultra-high-temperature composite consisting of iron matrix and TiB2 particulates ». Journal of Composite Materials 52, no 5 (13 juin 2017) : 609–20. http://dx.doi.org/10.1177/0021998317712569.
Texte intégralXiong, Guo Xuan, Min Deng, Hai Qing Huang et Ming Shu Tang. « Absorbing and Mechanical Properties of Cement-Based Composites with Nano-Titanic Oxide Absorbent ». Advanced Materials Research 177 (décembre 2010) : 558–61. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.177.558.
Texte intégralKamali, Ali Reza, S. M. M. Hadavi, J. Baboee et Hekmat Razavizadeh. « Production of TiAl(Ti3Al)/Al2O3 Nanocomposite ». Journal of Nano Research 3 (octobre 2008) : 7–14. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/jnanor.3.7.
Texte intégralGürbüz, Mevlüt, et Tugba Mutuk. « Effect of process parameters on hardness and microstructure of graphene reinforced titanium composites ». Journal of Composite Materials 52, no 4 (29 novembre 2017) : 543–51. http://dx.doi.org/10.1177/0021998317745143.
Texte intégralKandrotaitė Janutienė, Rasa, Darius Mažeika, Jaromír Dlouhý, Olha Syzonenko, Andrii Torpakov, Evgenii Lipian et Arūnas Baltušnikas. « Investigation of the Microstructure of Sintered Ti–Al–C Composite Powder Materials under High-Voltage Electrical Discharge ». Materials 16, no 17 (29 août 2023) : 5894. http://dx.doi.org/10.3390/ma16175894.
Texte intégralG. Aloy Anuja Mary, P. Uma, R. Ramya, T. Sunitha et Rukmani Devi. « Characterization of Mechanical Properties of Ramie/SiO2 Hybrid Composite by Incorporation of Kenaf Fiber ». Journal of Environmental Nanotechnology 13, no 3 (30 septembre 2024) : 449–55. http://dx.doi.org/10.13074/jent.2024.09.242767.
Texte intégralSukumaran, Abhijith Kunneparambil, et Arvind Agarwal. « Radiation Shielding Plasma Sprayed Coatings Head to International Space Station for MISSE-17 Experiments ». AM&P Technical Articles 181, no 3 (1 avril 2023) : 36–37. http://dx.doi.org/10.31399/asm.amp.2023-03.p036.
Texte intégralJeng, S. M., J.-M. Yang et J. A. Graves. « Effect of fiber coating on the mechanical behavior of SiC fiber-reinforced titanium aluminide composites ». Journal of Materials Research 8, no 4 (avril 1993) : 905–16. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.1993.0905.
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