Articles de revues sur le sujet « Transition Metal Based Intermetallic Alloys »
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Hou, Xiao Jiang, Hong Chao Kou, Tie Bang Zhang, Rui Hu, Jin Shan Li et Xiang Yi Xue. « First-Principles Studies on the Structures and Properties of Ti- and Zn-Substituted Mg2Ni Hydrogen Storage Alloys and their Hydrides ». Materials Science Forum 743-744 (janvier 2013) : 44–52. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.743-744.44.
Texte intégralAmigó, Vicente, J. J. Candel et P. Franconetti. « Titanium Metal Matrix Composite Laser Coatings Based on Carbides ». Materials Science Forum 727-728 (août 2012) : 299–304. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.727-728.299.
Texte intégralMicha, G. M., et L. Zhang. « Microstructural characterization of a cast RENi5-based alloy ». Proceedings, annual meeting, Electron Microscopy Society of America 51 (1 août 1993) : 1176–77. http://dx.doi.org/10.1017/s0424820100151714.
Texte intégralGong, Qing, Qi Zhang, Hong Zhang, David A. Cullen, Sungho Jeon, Haoran Yu, Yang Ren et al. « Amino Functionalization Approach to Synthesis of Carbon Supported Intermetallic Platinum-Based Alloy Catalysts for Fuel Cell Application ». ECS Meeting Abstracts MA2022-02, no 42 (9 octobre 2022) : 1548. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-02421548mtgabs.
Texte intégralBocarsly, Andrew B., Aubrey R. Paris, Brian M. Foster et Kai Alexander Filsinger. « (Keynote) New Classes of Copper-Free Electrocatalysts for CO2 Reduction Based on Transition Metal/Post Transition Metal Alloys and Intermetallic Compounds ». ECS Meeting Abstracts MA2020-01, no 51 (1 mai 2020) : 2794. http://dx.doi.org/10.1149/ma2020-01512794mtgabs.
Texte intégralHernández-Negrete, Ofelia, et Panos Tsakiropoulos. « On the Microstructure and Isothermal Oxidation of the Si-22Fe-12Cr-12Al-10Ti-5Nb (at.%) Alloy ». Materials 12, no 11 (3 juin 2019) : 1806. http://dx.doi.org/10.3390/ma12111806.
Texte intégralMukhachev, Roman D., et Alexey V. Lukoyanov. « Composition-Induced Magnetic Transition in GdMn1-xTixSi Intermetallic Compounds for x = 0–1 ». Metals 11, no 8 (17 août 2021) : 1296. http://dx.doi.org/10.3390/met11081296.
Texte intégralMeng, Linggang, Bingwen Zhou, Bin Ya, Dong Jing, Yingxi Jiang, Danning Zhang et Xingguo Zhang. « Microstructures and Properties of AlMgTi-Based Metal-Intermetallic Laminate Composites by Dual-Steps Vacuum Hot Pressing ». Materials 13, no 18 (5 septembre 2020) : 3932. http://dx.doi.org/10.3390/ma13183932.
Texte intégralĎuriška, Libor, Ivona Černičková, Pavol Priputen et Marián Palcut. « Aqueous Corrosion of Aluminum-Transition Metal Alloys Composed of Structurally Complex Phases : A Review ». Materials 14, no 18 (19 septembre 2021) : 5418. http://dx.doi.org/10.3390/ma14185418.
Texte intégralFeng, Shikang, Enzo Liotti et Patrick S. Grant. « X-ray Imaging of Alloy Solidification : Crystal Formation, Growth, Instability and Defects ». Materials 15, no 4 (10 février 2022) : 1319. http://dx.doi.org/10.3390/ma15041319.
Texte intégralStraumal, Boris, Kristina Tsoy, Aleksandr Druzhinin, Valery Orlov, Natalya Khrapova, Gregory Davdian, Gregory Gerstein et Alexander Straumal. « Coexistence of Intermetallic Complexions and Bulk Particles in Grain Boundaries in the ZEK100 Alloy ». Metals 13, no 8 (6 août 2023) : 1407. http://dx.doi.org/10.3390/met13081407.
Texte intégralPopova, Elvira, Pavel Kotenkov, Ivan Gilev, Stepan Pryanichnikov et Alexey Shubin. « Effect of Copper on the Formation of L12 Intermetallic Phases in Al–Cu–X (X = Ti, Zr, Hf) Alloys ». Metals 12, no 12 (30 novembre 2022) : 2067. http://dx.doi.org/10.3390/met12122067.
Texte intégralChen, R. S., J. T. Guo, W. L. Zhou et J. Y. Zhou. « Brittle-to-ductile transition of a multiphase intermetallic alloy based on NiAl ». Intermetallics 8, no 5-6 (mai 2000) : 663–67. http://dx.doi.org/10.1016/s0966-9795(99)00167-3.
Texte intégralLazarev, P. A., M. L. Busurina, A. N. Gryadunov, A. E. Sytschev et A. F. Belikova. « Fabrication of (Ti-Al-Si)/(Ti-C)/Ti – layered alloy by SHS pressing ». Powder Metallurgy аnd Functional Coatings, no 1 (14 mars 2023) : 21–27. http://dx.doi.org/10.17073/1997-308x-2023-1-21-27.
Texte intégralCarbonari, Artur Wilson, José Mestnik-Filho et Rajendra Narain Saxena. « Impurities in Magnetic Materials Studied by PAC Spectroscopy ». Defect and Diffusion Forum 311 (mars 2011) : 39–61. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ddf.311.39.
Texte intégralPan, Hao, Yue Wang, Shaoning Geng, Annan Yin, Chu Han et Jintian Zhao. « Study on Laser Overlap Welding of Titanium/Aluminum Dissimilar Metals Based on Niobium Microalloying ». Metals 13, no 7 (11 juillet 2023) : 1257. http://dx.doi.org/10.3390/met13071257.
Texte intégralPawłowski, A., C. Senderowski, W. Wołczyński, J. Morgiel et Ł. Major. « Detonation Deposited Fe-Al Coatings Part II : Transmission Electron Microscopy of Interlayers and Fe-Al Intermetallic Coating Detonation Sprayed onto the 045 Steel Substrate ». Archives of Metallurgy and Materials 56, no 1 (1 mars 2011) : 71–79. http://dx.doi.org/10.2478/v10172-011-0008-x.
Texte intégralSanin, Vitalii V., Maksym I. Aheiev, Yury Yu Kaplanskii, Pavel A. Loginov, Marina Ya Bychkova et Evgeny A. Levashov. « The Effect of Dopants on Structure Formation and Properties of Cast SHS Alloys Based on Nickel Monoaluminide ». Materials 16, no 9 (22 avril 2023) : 3299. http://dx.doi.org/10.3390/ma16093299.
Texte intégralСкачков, Владимир Михайлович. « CHANGE IN PROPERTIES OF DIFFUSION-HARDENING SOLDER IN DEPENDENCE ON THE COMPOSITION OF THE LIQUID METAL COMPONENT ». Physical and Chemical Aspects of the Study of Clusters, Nanostructures and Nanomaterials, no 13 (23 décembre 2021) : 788–95. http://dx.doi.org/10.26456/pcascnn/2021.13.788.
Texte intégralWang, Tianhao, Bharat Gwalani, Joshua Silverstein, Jens Darsell, Saumyadeep Jana, Timothy Roosendaal, Angel Ortiz, Wayne Daye, Tom Pelletiers et Scott Whalen. « Microstructural Assessment of a Multiple-Intermetallic-Strengthened Aluminum Alloy Produced from Gas-Atomized Powder by Hot Extrusion and Friction Extrusion ». Materials 13, no 23 (25 novembre 2020) : 5333. http://dx.doi.org/10.3390/ma13235333.
Texte intégralTsakiropoulos, Panos. « On the Nb5Si3 Silicide in Metallic Ultra-High Temperature Materials ». Metals 13, no 6 (26 mai 2023) : 1023. http://dx.doi.org/10.3390/met13061023.
Texte intégralLi, Yi Shan, Bin Han et Cai Gao. « Microstructure Characteristic of Laser Cladding Ceramic Layer on High Cr Cast Steel Surface ». Advanced Materials Research 652-654 (janvier 2013) : 1866–70. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.652-654.1866.
Texte intégralLiu, Jiankun, Guanpeng Liu, Hua Ouyang, Yulong Li, Ming Yan et Michael Pecht. « Wetting Kinetics and Microstructure Analysis of BNi2 Filler Metal over Selective Laser Melted Ti-6Al-4V Substrate ». Materials 13, no 20 (20 octobre 2020) : 4666. http://dx.doi.org/10.3390/ma13204666.
Texte intégralLi, Junzhao, Yibo Liu, Zuyang Zhen, Peng Jin, Qingjie Sun et Jicai Feng. « Weld Formation Mechanism and Microstructural Evolution of TC4/304 Stainless Steel Joint with Cu-Based Filler Wire and Preheating ». Materials 12, no 19 (20 septembre 2019) : 3071. http://dx.doi.org/10.3390/ma12193071.
Texte intégralYang, Liuqing, Zhiyong Li, Boqiong Li, Yingqiao Zhang, Shouzheng Wei et Yanlong Jia. « Simulations and Experiments on the Microstructure and Property Evolution of In Situ TiC+Al3Ti-Reinforced Aluminum Coatings on AZ91D Magnesium Alloy ». Crystals 13, no 7 (24 juillet 2023) : 1151. http://dx.doi.org/10.3390/cryst13071151.
Texte intégralBelin-Ferré, Esther, et Jean Marie Dubois. « Wetting of aluminium-based complex metallic alloys ». International Journal of Materials Research 97, no 7 (1 juillet 2006) : 985–95. http://dx.doi.org/10.1515/ijmr-2006-0156.
Texte intégralBusurina, M. L., A. E. Sytschev, A. V. Karpov, N. V. Sachkova et I. D. Kovalev. « Synthesis of Cu–Ti–Al-based intermetallic alloy. Structural phase analysis and electrophysical properties ». Izvestiya Vuzov. Tsvetnaya Metallurgiya (Universities' Proceedings Non-Ferrous Metallurgy), no 6 (16 décembre 2020) : 87–94. http://dx.doi.org/10.17073/0021-3438-2020-6-87-94.
Texte intégralGao, Chao, Lingkun Zhang et Bingrong Zhang. « Effect of Transition Metal Elements on High-Temperature Properties of Al–Si–Cu–Mg Alloys ». Metals 11, no 2 (20 février 2021) : 357. http://dx.doi.org/10.3390/met11020357.
Texte intégralChu, F., T. E. Mitchell, S. P. Chen, M. Sob, R. Siegl et D. P. Pope. « Phase stability and elasticity of C15 transition-metal intermetallic compounds ». Journal of Phase Equilibria 18, no 6 (décembre 1997) : 536–43. http://dx.doi.org/10.1007/bf02665807.
Texte intégralZhang, Heng, E. Wu, S. J. Campbell, S. J. Kennedy, H. S. Li, A. J. Studer, S. R. Bulcock et A. D. Rae. « Structural study of the rare-earth transition-metal intermetallic compound Nd3Ni29Si4B10 ». Journal of Alloys and Compounds 278, no 1-2 (août 1998) : 239–45. http://dx.doi.org/10.1016/s0925-8388(98)00596-9.
Texte intégralMorinaga, M., N. Yukawa, H. Ezaki et H. Adachi. « Solid solubilities in transition-metal-based f.c.c. alloys ». Philosophical Magazine A 51, no 2 (1 février 1985) : 223–46. http://dx.doi.org/10.1080/01418610.1985.12069159.
Texte intégralShimojima, Koji, Hiroyuki Hosokawa, Ryoichi Furushima, Kiyotaka Katou et Akihiro Matsumoto. « Improvement of Wet Milled TiC-Feal Alloys ». Advanced Materials Research 1088 (février 2015) : 135–39. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1088.135.
Texte intégralHan, J. P., et Y. Q. Guo. « Structure stability and magnetic properties of RIn3−xTx (R = Gd, Pr,T = Co, Fe, Mn) ». Powder Diffraction 32, no 4 (décembre 2017) : 249–54. http://dx.doi.org/10.1017/s0885715617001142.
Texte intégralBelomyttsev, M. Yu, M. S. Evseev, D. A. Kozlov, K. K. Kreitser, V. V. Safonov, L. G. Chernukha et M. A. Shtremel’. « Heat resistance of metal-intermetallic compositions based on NiAl ». Russian Journal of Non-Ferrous Metals 48, no 6 (décembre 2007) : 507–10. http://dx.doi.org/10.3103/s1067821207060235.
Texte intégralBotton, G. A., et C. J. Humphreys. « Electron energy loss near edge structures of intermetallic alloys and grain boundaries in NiAl ». Proceedings, annual meeting, Electron Microscopy Society of America 54 (11 août 1996) : 522–23. http://dx.doi.org/10.1017/s0424820100165070.
Texte intégralSchroer, Carsten. « Dissimilar Metal Solution from Solid Alloys as Observed for Steels and Nickel‐Based Alloys in the Presence of Lead‐Based Liquid Alloys or Liquid Tin ». JOM 73, no 12 (2 novembre 2021) : 4000–4008. http://dx.doi.org/10.1007/s11837-021-04948-9.
Texte intégralReddy, P. Venugopal, et D. Akhtar. « Transport properties of some transition-metal-based amorphous alloys ». Journal of the Less Common Metals 138, no 1 (mars 1988) : L5—L10. http://dx.doi.org/10.1016/0022-5088(88)90249-4.
Texte intégralVas'kovskij, V. O., V. N. Lepalovskij, V. G. Muhchametov et Ju M. Jarmoshenco. « Sandwich magnetoresistive films based on 3d-transition metal alloys ». Journal of Magnetism and Magnetic Materials 148, no 1-2 (juillet 1995) : 325–26. http://dx.doi.org/10.1016/0304-8853(95)00256-1.
Texte intégralKudrnovský, Josef, et Václav Drchal. « Magnetic properties of fcc Ni-based transition metal alloys ». International Journal of Materials Research 100, no 9 (septembre 2009) : 1193–96. http://dx.doi.org/10.3139/146.110170.
Texte intégralBeranoagirre, Aitor, Gorka Urbikain, Amaia Calleja et Luis López de Lacalle. « Drilling Process in γ-TiAl Intermetallic Alloys ». Materials 11, no 12 (26 novembre 2018) : 2379. http://dx.doi.org/10.3390/ma11122379.
Texte intégralFeng, Shikang, Insung Han, Andrew Lui, Robin Vincent, Gideon Ring, Patrick S. Grant et Enzo Liotti. « Investigating Metal Solidification with X-ray Imaging ». Metals 12, no 3 (24 février 2022) : 395. http://dx.doi.org/10.3390/met12030395.
Texte intégralEggert, B. G. F., J. F. H. Belo, J. P. Araújo, B. C. Hauback et C. Frommen. « Structural transitions and magnetocaloric properties of low-cost MnNiSi-based intermetallics ». Intermetallics 154 (mars 2023) : 107823. http://dx.doi.org/10.1016/j.intermet.2023.107823.
Texte intégralIllarionov, Anatoliy G., Stepan I. Stepanov, Inna A. Naschetnikova, Artemiy A. Popov, Prasanth Soundappan, K. H. Thulasi Raman et Satyam Suwas. « A Review—Additive Manufacturing of Intermetallic Alloys Based on Orthorhombic Titanium Aluminide Ti2AlNb ». Materials 16, no 3 (20 janvier 2023) : 991. http://dx.doi.org/10.3390/ma16030991.
Texte intégralSilvayeh, Zahra, Bruno Götzinger, Werner Karner, Matthias Hartmann et Christof Sommitsch. « Calculation of the Intermetallic Layer Thickness in Cold Metal Transfer Welding of Aluminum to Steel ». Materials 12, no 1 (22 décembre 2018) : 35. http://dx.doi.org/10.3390/ma12010035.
Texte intégralCho, Young Hee, et Arne K. Dahle. « Catalysing Effect of Intermetallic Compounds on Hydrogen Desorption Kinetics in Cast Magnesium Alloys ». Materials Science Forum 654-656 (juin 2010) : 2863–66. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.654-656.2863.
Texte intégralIoroi, Kazushige, Yasuyuki Kaneno, Satoshi Semboshi et Takayuki Takasugi. « Effect of transition metal addition on microstructure and hardening behavior of two-phase Ni3Al-Ni3V intermetallic alloys ». Materialia 5 (mars 2019) : 100173. http://dx.doi.org/10.1016/j.mtla.2018.11.022.
Texte intégralIlayaraja, M., L. John Berchmans et Sankara Raman Sankaranarayanan. « Preparation of rare earth - transition metal (RE : Y, Tm : Co) intermetallic compounds by calciothermic reduction diffusion process ». Metallurgical and Materials Engineering 20, no 1 (31 mars 2014) : 35–40. http://dx.doi.org/10.5937/metmateng1401035i.
Texte intégralShukla, S., A. Banas et R. V. Ramanujan. « Atomistic mechanism of cyclic phase transitions in Nd–Fe–B based intermetallics ». Intermetallics 19, no 8 (août 2011) : 1265–73. http://dx.doi.org/10.1016/j.intermet.2011.04.006.
Texte intégralKhimukhin, Sergey N., Sergey V. Nikolenko, L. A. Konevtsov et E. D. Kim. « Obtaining of Metal-Matrix Alloys Based on Ni-Al for ESD Coatings Formation ». Materials Science Forum 1083 (6 avril 2023) : 203–9. http://dx.doi.org/10.4028/p-to8w5b.
Texte intégralKartsev, Alexey, Peter V. Lega, Andrey P. Orlov, Alexander I. Pavlov, Svetlana von Gratowski, Victor V. Koledov et Alexei S. Ilin. « Phase Transformation in TiNi Nano-Wafers for Nanomechanical Devices with Shape Memory Effect ». Nanomaterials 12, no 7 (28 mars 2022) : 1107. http://dx.doi.org/10.3390/nano12071107.
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