Artykuły w czasopismach na temat „Cryorolling”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Cryorolling”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Hussain, Maruff, P. Nageswara Rao, Dharmendra Singh i R. Jayaganthan. "Effect of Pre-Ageing on the Age Hardening Response of Cryorolled Al-Mg-Si Alloy". Applied Mechanics and Materials 877 (luty 2018): 137–48. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.877.137.
Pełny tekst źródłaWu, Yuze, Juan Liu, Laxman Bhatta, Charlie Kong i Hailiang Yu. "Study of Texture Analysis on Asymmetric Cryorolled and Annealed CoCrNi Medium Entropy Alloy". Crystals 10, nr 12 (18.12.2020): 1154. http://dx.doi.org/10.3390/cryst10121154.
Pełny tekst źródłaShi, Jin Tao, Long Gang Hou, Cun Qiang Ma, Jin Rong Zuo, Hua Cui, Lin Zhong Zhuang i Ji Shan Zhang. "Mechanical Properties and Microstructures of 5052 Al Alloy Processed by Asymmetric Cryorolling". Materials Science Forum 850 (marzec 2016): 823–28. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.850.823.
Pełny tekst źródłaLi, Zhide, Yuze Wu, Zhibao Xie, Charlie Kong i Hailiang Yu. "Grain Growth Mechanism of Lamellar-Structure High-Purity Nickel via Cold Rolling and Cryorolling during Annealing". Materials 14, nr 14 (19.07.2021): 4025. http://dx.doi.org/10.3390/ma14144025.
Pełny tekst źródłaShi, Yindong, Ming Li, Defeng Guo, Tengyun Ma, Zhibo Zhang, Xiaohong Li, Guosheng Zhang i Xiangyi Zhang. "Extraordinary Toughening by Cryorolling in Zr". Advanced Engineering Materials 16, nr 2 (4.10.2013): 167–70. http://dx.doi.org/10.1002/adem.201300153.
Pełny tekst źródłaSingh, Rahul, Surya Deo Yadav, Biraj Kumar Sahoo, Sandip Ghosh Chowdhury i Abhishek Kumar. "Phase transformation, Mechanical Properties and Corrosion Behavior of 304L Austenitic Stainless Steel Rolled at Room and Cryo Temperatures". Defence Science Journal 71, nr 03 (17.05.2021): 383–89. http://dx.doi.org/10.14429/dsj.71.16721.
Pełny tekst źródłaWu, Yuze, Shilei Liu, Kaiguang Luo, Charlie Kong i Hailiang Yu. "Deformation mechanism and mechanical properties of a CoCrFeNi high-entropy alloy via room-temperature rolling, cryorolling, and asymmetric cryorolling". Journal of Alloys and Compounds 960 (październik 2023): 170883. http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2023.170883.
Pełny tekst źródłaD’yakonov, G. S., S. V. Zherebtsov, M. V. Klimova i G. A. Salishchev. "Microstructure evolution of commercial-purity titanium during cryorolling". Physics of Metals and Metallography 116, nr 2 (luty 2015): 182–88. http://dx.doi.org/10.1134/s0031918x14090038.
Pełny tekst źródłaDas, Jayanta. "Evolution of nanostructure in α-brass upon cryorolling". Materials Science and Engineering: A 530 (grudzień 2011): 675–79. http://dx.doi.org/10.1016/j.msea.2011.10.002.
Pełny tekst źródłaFomenko, L. S., A. V. Rusakova, S. V. Lubenets i V. A. Moskalenko. "Micromechanical properties of nanocrystalline titanium obtained by cryorolling". Low Temperature Physics 36, nr 7 (lipiec 2010): 645–52. http://dx.doi.org/10.1063/1.3481266.
Pełny tekst źródłaSingh, Dharmendra, Palukuri Nageswararao i R. Jayaganthan. "Microstructural Studies of Al 5083 Alloy Deformed through Cryorolling". Advanced Materials Research 585 (listopad 2012): 376–80. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.585.376.
Pełny tekst źródłaSatish, D. Raja, Fitsum Feyissa i D. Ravi Kumar. "Cryorolling and warm forming of AA6061 aluminum alloy sheets". Materials and Manufacturing Processes 32, nr 12 (12.04.2017): 1345–52. http://dx.doi.org/10.1080/10426914.2017.1317352.
Pełny tekst źródłaSong, Xiao, Jinru Luo, Jishan Zhang, Linzhong Zhuang, Hua Cui i Yi Qiao. "Twinning Behavior of Commercial-Purity Titanium Subjected to Cryorolling". JOM 71, nr 11 (8.04.2019): 4071–78. http://dx.doi.org/10.1007/s11837-019-03463-2.
Pełny tekst źródłaZherebtsov, S. V., G. S. Dyakonov, A. A. Salem, V. I. Sokolenko, G. A. Salishchev i S. L. Semiatin. "Formation of nanostructures in commercial-purity titanium via cryorolling". Acta Materialia 61, nr 4 (luty 2013): 1167–78. http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2012.10.026.
Pełny tekst źródłaWang, Lin, Juan Liu, Charlie Kong, Alexander Pesin, Alexander P. Zhilyaev i Hailiang Yu. "Sandwich‐Like Cu/Al/Cu Composites Fabricated by Cryorolling". Advanced Engineering Materials 22, nr 10 (3.06.2020): 2000122. http://dx.doi.org/10.1002/adem.202000122.
Pełny tekst źródłaAvtokratova, Elena, Stanislav Krymskiy, Anastasia Mikhaylovskaya, Oleg Sitdikov i Michael Markushev. "Nanostructuring of 2xxx Aluminum Alloy under Cryorolling to High Strains". Materials Science Forum 838-839 (styczeń 2016): 367–72. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.838-839.367.
Pełny tekst źródłaWangkasem, P., i S. Rojananan. "Mechanical and Electrical Properties of Aluminium Alloy by Cryorolling Process". International Journal of Advanced Culture Technology 3, nr 1 (30.06.2015): 46–51. http://dx.doi.org/10.17703/ijact.2015.3.1.46.
Pełny tekst źródłaPanigrahi, Sushanta Kumar, R. Jayaganthan i V. Chawla. "Effect of cryorolling on microstructure of Al–Mg–Si alloy". Materials Letters 62, nr 17-18 (czerwiec 2008): 2626–29. http://dx.doi.org/10.1016/j.matlet.2008.01.003.
Pełny tekst źródłaBlessto, B., K. Sivaprasad, V. Muthupandi i M. Arumugam. "DSC analysis on AA2219 plates processed by cryorolling and coldrolling". Materials Research Express 6, nr 10 (11.09.2019): 1065c9. http://dx.doi.org/10.1088/2053-1591/ab4040.
Pełny tekst źródłaABBASI-BAHARANCHI, M., F. KARIMZADEH i M. H. ENAYATI. "Thermal stability evaluation of nanostructured Al6061 alloy produced by cryorolling". Transactions of Nonferrous Metals Society of China 27, nr 4 (kwiecień 2017): 754–62. http://dx.doi.org/10.1016/s1003-6326(17)60086-4.
Pełny tekst źródłaKrymskiy, S. V., E. V. Avtokratova, O. Sh Sitdikov i M. V. Markushev. "Intergranular corrosion of D16 aluminum alloy subjected to cryorolling and aging". Letters on Materials 2, nr 4 (2012): 227–30. http://dx.doi.org/10.22226/2410-3535-2012-4-227-230.
Pełny tekst źródłaJayaganthan, R., i Sushanta Kumar Panigrahi. "Effect of Cryorolling Strain on Precipitation Kinetics of Al 7075 Alloy". Materials Science Forum 584-586 (czerwiec 2008): 911–16. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.584-586.911.
Pełny tekst źródłaMoskalenko, V. A., V. I. Betekhtin, B. K. Kardashev, A. G. Kadomtsev, A. R. Smirnov, R. V. Smolyanets i M. V. Narykova. "Mechanical properties and structural features of nanocrystalline titanium produced by cryorolling". Physics of the Solid State 56, nr 8 (sierpień 2014): 1590–96. http://dx.doi.org/10.1134/s1063783414080204.
Pełny tekst źródłaLaxman Mani Kanta, P., V. C. Srivastava, K. Venkateswarlu, Sharma Paswan, B. Mahato, Goutam Das, K. Sivaprasad i K. Gopala Krishna. "Corrosion behavior of ultrafine-grained AA2024 aluminum alloy produced by cryorolling". International Journal of Minerals, Metallurgy, and Materials 24, nr 11 (listopad 2017): 1293–305. http://dx.doi.org/10.1007/s12613-017-1522-2.
Pełny tekst źródłaShanmugasundaram, T., B. S. Murty i V. Subramanya Sarma. "Development of ultrafine grained high strength Al–Cu alloy by cryorolling". Scripta Materialia 54, nr 12 (czerwiec 2006): 2013–17. http://dx.doi.org/10.1016/j.scriptamat.2006.03.012.
Pełny tekst źródłaYu, Hailiang, Hui Wang, Cheng Lu, A. Kiet Tieu, Huijun Li, Ajit Godbole, Xiong Liu, Charlie Kong i Xing Zhao. "Microstructure evolution of accumulative roll bonding processed pure aluminum during cryorolling". Journal of Materials Research 31, nr 6 (3.03.2016): 797–805. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.2016.70.
Pełny tekst źródłaMarkushev, Michael, Irshat Valeev, Elena Avtokratova, Rafis Ilyasov, Aygul Valeeva, Stanislav Krimsky i Oleg Sitdikov. "Effect of strain of cryorolling on structure and strength of nickel". Letters on Materials 12, nr 4s (grudzień 2022): 409–13. http://dx.doi.org/10.22226/2410-3535-2022-4-409-413.
Pełny tekst źródłaTONG, Yun-xiang, Si-yuan LI, Dian-tao ZHANG, Li LI i Yu-feng ZHENG. "High strength and high electrical conductivity CuMg alloy prepared by cryorolling". Transactions of Nonferrous Metals Society of China 29, nr 3 (marzec 2019): 595–600. http://dx.doi.org/10.1016/s1003-6326(19)64968-x.
Pełny tekst źródłaDas, P., R. Jayaganthan, T. Chowdhury i Inderdeep Singh. "Improvement of Fracture Toughness (K1c) of 7075 Al Alloy by Cryorolling Process". Materials Science Forum 683 (maj 2011): 81–94. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.683.81.
Pełny tekst źródłaMAHMUDI, REZA, H. MHJOUBI i P. MEHRARAM. "SUPERPLASTIC INDENTATION CREEP OF FINE-GRAINED Sn-1% Bi ALLOY". International Journal of Modern Physics B 22, nr 18n19 (30.07.2008): 2823–32. http://dx.doi.org/10.1142/s021797920804764x.
Pełny tekst źródłaKumar, J. Suresh, M. Siva, N. Suneel Kumar, CH V. V. S. S. R. Krishna Murthy i V. V. Ravi Kumar. "Forming of AA2xxx and AA7xxx Sheet Alloys and their Studies on Microstructural and Mechanical Properties of Cold and Cryo Rolled Aluminum Alloys". Materials Science Forum 969 (sierpień 2019): 546–51. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.969.546.
Pełny tekst źródłaLuo, Kaiguang, Yuze Wu, Yun Zhang, Gang Lei i Hailiang Yu. "Study on Mechanical Properties and Microstructure of FeCoCrNi/Al Composites via Cryorolling". Metals 12, nr 4 (4.04.2022): 625. http://dx.doi.org/10.3390/met12040625.
Pełny tekst źródłaQuan, Li Wei, Wen Ning Mu, Lei Kang, Xiao Ma, Peng Han i Ming Li Huang. "The Effect of Cryorolling on the Microstructure of Al-Cu-Mg Alloy". Materials Science Forum 877 (listopad 2016): 188–93. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.877.188.
Pełny tekst źródłaWU, Yu-ze, Zhao-yang ZHANG, Juan LIU, Charlie KONG, Yu WANG, Puneet TANDON, Alexander PESIN i Hai-liang YU. "Preparation of high-mechanical-property medium-entropy CrCoNi alloy by asymmetric cryorolling". Transactions of Nonferrous Metals Society of China 32, nr 5 (maj 2022): 1559–74. http://dx.doi.org/10.1016/s1003-6326(22)65893-x.
Pełny tekst źródłaWang, Lin, Delin Tang, Charlie Kong i Hailiang Yu. "Crack-free Cu9Ni6Sn strips via twin-roll casting and subsequent asymmetric cryorolling". Materialia 21 (marzec 2022): 101283. http://dx.doi.org/10.1016/j.mtla.2021.101283.
Pełny tekst źródłaZheng, Jianjun, Changsheng Li, Shuai He, Biao Ma i Yanlei Song. "Deformation twin and martensite in the Fe–36%Ni alloy during cryorolling". Materials Science and Technology 33, nr 14 (18.04.2017): 1681–87. http://dx.doi.org/10.1080/02670836.2017.1313362.
Pełny tekst źródłaSharif, Nurulakmal Mohd, i Wan Asilah Wan Azalan. "Cryorolling of SAC305 solder : Microstructure analysis and shear strength of solder joint". IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 957 (25.11.2020): 012056. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/957/1/012056.
Pełny tekst źródłaNaga Krishna, N., M. Ashfaq, P. Susila, K. Sivaprasad i K. Venkateswarlu. "Mechanical anisotropy and microstructural changes during cryorolling of Al–Mg–Si alloy". Materials Characterization 107 (wrzesień 2015): 302–8. http://dx.doi.org/10.1016/j.matchar.2015.07.033.
Pełny tekst źródłaSivaprasad, K., B. Blessto, V. Muthupandi i M. Arumugam. "Achieving Superior Strength and Ductility Combination Through Cryorolling in 2219 Aluminum Alloy". Journal of Materials Engineering and Performance 29, nr 10 (23.09.2020): 6809–17. http://dx.doi.org/10.1007/s11665-020-05124-x.
Pełny tekst źródłaGopala Krishna, K., Nidhi Singh, K. Venkateswarlu i K. C. Hari Kumar. "Tensile Behavior of Ultrafine-Grained Al-4Zn-2Mg Alloy Produced by Cryorolling". Journal of Materials Engineering and Performance 20, nr 9 (1.02.2011): 1569–74. http://dx.doi.org/10.1007/s11665-011-9843-1.
Pełny tekst źródłaTrivedi, Pramanshu, Sunkulp Goel, Snehasish Das, R. Jayaganthan, Debrupa Lahiri i P. Roy. "Biocompatibility of ultrafine grained zircaloy-2 produced by cryorolling for medical applications". Materials Science and Engineering: C 46 (styczeń 2015): 309–15. http://dx.doi.org/10.1016/j.msec.2014.10.056.
Pełny tekst źródłaYadollahpour, M., H. Hosseini-Toudeshky i F. Karimzadeh. "Effect of Cryorolling and Aging on Fatigue Behavior of Ultrafine-grained Al6061". JOM 68, nr 5 (4.11.2015): 1446–55. http://dx.doi.org/10.1007/s11837-015-1702-3.
Pełny tekst źródłaGao, Haitao, Shilei Liu, Lingling Song, Charlie Kong i Hailiang Yu. "Enhanced strength-ductility synergy in heterostructured copper/brass laminates via introducing cryorolling". Materials Science and Engineering: A 878 (czerwiec 2023): 145239. http://dx.doi.org/10.1016/j.msea.2023.145239.
Pełny tekst źródłaYu, Hailiang, Kiet Tieu, Cheng Lu, Yanshan Lou, Xianghua Liu, Ajit Godbole i Charlie Kong. "Tensile fracture of ultrafine grained aluminum 6061 sheets by asymmetric cryorolling for microforming". International Journal of Damage Mechanics 23, nr 8 (29.05.2014): 1077–95. http://dx.doi.org/10.1177/1056789514538083.
Pełny tekst źródłaSayed Ahmad, Syarifah M. Noraini, Zuhailawati Hussain i Anasyida Abu Seman. "The Effect of Dipping Time of Liquid Nitrogen on Mechanical Properties of Al Alloy 5083 via Cryorolling". Materials Science Forum 888 (marzec 2017): 409–12. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.888.409.
Pełny tekst źródłaDU, Qing-lin, Chang LI, Xiao-hui CUI, Charlie KONG i Hai-liang YU. "Fabrication of ultrafine-grained AA1060 sheets via accumulative roll bonding with subsequent cryorolling". Transactions of Nonferrous Metals Society of China 31, nr 11 (listopad 2021): 3370–79. http://dx.doi.org/10.1016/s1003-6326(21)65735-7.
Pełny tekst źródłaGoel, Sunkulp, Nachiket Keskar, R. Jayaganthan, I. V. Singh, D. Srivastava, G. K. Dey i N. Saibaba. "Mechanical behaviour and microstructural characterizations of ultrafine grained Zircaloy-2 processed by cryorolling". Materials Science and Engineering: A 603 (maj 2014): 23–29. http://dx.doi.org/10.1016/j.msea.2014.02.025.
Pełny tekst źródłaRao, P. Nageswara, B. Viswanadh i R. Jayaganthan. "Effect of cryorolling and warm rolling on precipitation evolution in Al 6061 alloy". Materials Science and Engineering: A 606 (czerwiec 2014): 1–10. http://dx.doi.org/10.1016/j.msea.2014.03.031.
Pełny tekst źródłaMagalhães, Danielle Cristina Camilo, Andrea Madeira Kliauga, Maurizio Ferrante i Vitor Luiz Sordi. "Asymmetric cryorolling of AA6061 Al alloy: Strain distribution, texture and age hardening behavior". Materials Science and Engineering: A 736 (październik 2018): 53–60. http://dx.doi.org/10.1016/j.msea.2018.08.075.
Pełny tekst źródłaGopala Krishna, K., K. Sivaprasad, T. S. N. Sankara Narayanan i K. C. Hari Kumar. "Localized corrosion of an ultrafine grained Al–4Zn–2Mg alloy produced by cryorolling". Corrosion Science 60 (lipiec 2012): 82–89. http://dx.doi.org/10.1016/j.corsci.2012.04.009.
Pełny tekst źródła