Artykuły w czasopismach na temat „Fluorescentorganic materials; Explosives materials”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Fluorescentorganic materials; Explosives materials”.
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.
Wang, Zi, Xinghua Xie, Xiangdong Meng, Weiguo Wang i Jiahua Yang. "Nanometer battery materials from explosives". Ferroelectrics 607, nr 1 (26.04.2023): 135–42. http://dx.doi.org/10.1080/00150193.2023.2198381.
Pełny tekst źródłaREĆKO, Judyta. "CHARACTERIZATION OF TERRORISTIC EXPLOSIVE MATERIALS AND RELATED PROBLEMS". PROBLEMY TECHNIKI UZBROJENIA 161, nr 3 (29.11.2022): 91–118. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0016.1164.
Pełny tekst źródłaKRYSIŃSKI, Bogdan, i Judyta REĆKO. "PROPOSALS REDUCING POSSIBILITIES OF UNAUTHORISED ACQUISITION OF EXPLOSIVE MATERIALS". PROBLEMY TECHNIKI UZBROJENIA 163, nr 1 (12.05.2023): 93–106. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0053.5920.
Pełny tekst źródłaXie, Xing Hua, Xiao Jie Li, Shi Long Yan, Meng Wang, Ming Xu, Zhi Gang Ma, Hui Liu i Zi Ru Guo. "Low Temperature Explosion for Nanometer Active Materials". Key Engineering Materials 324-325 (listopad 2006): 193–96. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.324-325.193.
Pełny tekst źródłaFawcett, HowardH. "Explosives introduction to reactive and explosive materials". Journal of Hazardous Materials 31, nr 2 (lipiec 1992): 213. http://dx.doi.org/10.1016/0304-3894(92)85035-y.
Pełny tekst źródłaWanninger, Paul. "CONVERSION OF HIGH EXPLOSIVES". International Journal of Energetic Materials and Chemical Propulsion 4, nr 1-6 (1997): 155–66. http://dx.doi.org/10.1615/intjenergeticmaterialschemprop.v4.i1-6.190.
Pełny tekst źródłaZarejousheghani, Mashaalah, Wilhelm Lorenz, Paula Vanninen, Taher Alizadeh, Malcolm Cämmerer i Helko Borsdorf. "Molecularly Imprinted Polymer Materials as Selective Recognition Sorbents for Explosives: A Review". Polymers 11, nr 5 (15.05.2019): 888. http://dx.doi.org/10.3390/polym11050888.
Pełny tekst źródłaLefferts, Merel J., i Martin R. Castell. "Vapour sensing of explosive materials". Analytical Methods 7, nr 21 (2015): 9005–17. http://dx.doi.org/10.1039/c5ay02262b.
Pełny tekst źródłaChmielinski, Miroslaw. "Requirements Regarding Safety Maritime Transport of Explosives Materials". TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation 14, nr 1 (2020): 115–20. http://dx.doi.org/10.12716/1001.14.01.13.
Pełny tekst źródłaRameev, Bulat, Georgy Mozzhukhin i Bekir Aktaş. "Magnetic Resonance Detection of Explosives and Illicit Materials". Applied Magnetic Resonance 43, nr 4 (28.10.2012): 463–67. http://dx.doi.org/10.1007/s00723-012-0423-9.
Pełny tekst źródłaWang, Yi-Kai, Chen-Guang Zhu i Da-Zhi Liu. "Effect of Al–Mg–Mn Alloy on the Ignition Performance of RDX, HMX and CL-20". Science of Advanced Materials 14, nr 2 (1.02.2022): 350–60. http://dx.doi.org/10.1166/sam.2022.4211.
Pełny tekst źródłaDutta, Archisman, Amita Singh, Xiaoxiong Wang, Abhinav Kumar i Jianqiang Liu. "Luminescent sensing of nitroaromatics by crystalline porous materials". CrystEngComm 22, nr 45 (2020): 7736–81. http://dx.doi.org/10.1039/d0ce01087a.
Pełny tekst źródłaLi, Yongshen, Xue Zhao, Jiuhou Rui, Sen Xu, Shengquan Chang, Lizhe Zhai, Siqi Qiu i Yuanyuan Li. "Slow Cook-Off Experiment and Numerical Simulation of Spherical NQ-Based Melt-Cast Explosive". Materials 15, nr 7 (25.03.2022): 2438. http://dx.doi.org/10.3390/ma15072438.
Pełny tekst źródłaFronabarger, John W., Jason B. Pattison i Michael D. Williams. "ALTERNATIVES TO EXISTING PRIMARY EXPLOSIVES". International Journal of Energetic Materials and Chemical Propulsion 20, nr 3 (2021): 65–79. http://dx.doi.org/10.1615/intjenergeticmaterialschemprop.2021038576.
Pełny tekst źródłaGould, Paula. "Optical detection of explosives". Materials Today 8, nr 6 (czerwiec 2005): 16. http://dx.doi.org/10.1016/s1369-7021(05)70930-5.
Pełny tekst źródłaGreene, Mark E. "Nanofiber films detect explosives". Materials Today 10, nr 7-8 (lipiec 2007): 15. http://dx.doi.org/10.1016/s1369-7021(07)70172-4.
Pełny tekst źródłaLewis, Ian R., Nelson W. Daniel i Peter R. Griffiths. "Interpretation of Raman Spectra of Nitro-Containing Explosive Materials. Part I: Group Frequency and Structural Class Membership". Applied Spectroscopy 51, nr 12 (grudzień 1997): 1854–67. http://dx.doi.org/10.1366/0003702971939686.
Pełny tekst źródłaSun, Xiangcheng, Ying Wang i Yu Lei. "Fluorescence based explosive detection: from mechanisms to sensory materials". Chemical Society Reviews 44, nr 22 (2015): 8019–61. http://dx.doi.org/10.1039/c5cs00496a.
Pełny tekst źródłaYuanyuan, Li, Niu Yulei, Li kun i Nan Hai. "Experimental study on internal explosion of thermobaric explosives containing metastable intermolecular composite (MIC) materials". Journal of Physics: Conference Series 2478, nr 3 (1.06.2023): 032036. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2478/3/032036.
Pełny tekst źródłaAnderson, Kevin J. "Energetic Materials, Part II: TNT and Other Military Explosives". MRS Bulletin 14, nr 12 (grudzień 1989): 63–64. http://dx.doi.org/10.1557/s0883769400061054.
Pełny tekst źródłaAndjelkovic-Lukic, Mirjana. "Explosives based on octogene and polymer materials, bonding agents". Vojnotehnicki glasnik 49, nr 4-5 (2001): 478–83. http://dx.doi.org/10.5937/vojtehg0105478a.
Pełny tekst źródłaEdwards, M. R., i M. E. Palmer. "Mitigation of comminution effects of explosives by particulate materials". Journal of Applied Physics 93, nr 5 (marzec 2003): 2540–43. http://dx.doi.org/10.1063/1.1542655.
Pełny tekst źródłaEidelman, S., i A. Altshuler. "Synthesis of nanoscale materials using detonation of solid explosives". Nanostructured Materials 3, nr 1-6 (styczeń 1993): 31–41. http://dx.doi.org/10.1016/0965-9773(93)90060-o.
Pełny tekst źródłavan der Heijden, Antoine E D. M., Yves L M. Creyghton, Emanuela Marino, Richard H B. Bouma, Gert J H. G. Scholtes, Willem Duvalois i Marc C P. M. Roelands. "Energetic Materials: Crystallization, Characterization and Insensitive Plastic Bonded Explosives". Propellants, Explosives, Pyrotechnics 33, nr 1 (luty 2008): 25–32. http://dx.doi.org/10.1002/prep.200800204.
Pełny tekst źródłaWanninger, Paul. "Initiation of Explosives & Pyrotechnic Materials, Jean-René Duguet". Propellants, Explosives, Pyrotechnics 35, nr 4 (28.07.2010): 407. http://dx.doi.org/10.1002/prep.201090014.
Pełny tekst źródłaHeld, Manfred. "Jet Initiation of Covered High Explosives with Different Materials". Propellants, Explosives, Pyrotechnics 27, nr 2 (kwiecień 2002): 88. http://dx.doi.org/10.1002/1521-4087(200204)27:2<88::aid-prep88>3.0.co;2-2.
Pełny tekst źródłaPang, Weiqiang, Chongqing Deng, Huan Li, Luigi T. DeLuca, Dihua Ouyang, Huixiang Xu i Xuezhong Fan. "Effect of Nano-Sized Energetic Materials (nEMs) on the Performance of Solid Propellants: A Review". Nanomaterials 12, nr 1 (31.12.2021): 133. http://dx.doi.org/10.3390/nano12010133.
Pełny tekst źródłaChouyyok, Wilaiwan, J. Timothy Bays, Aleksandr A. Gerasimenko, Anthony D. Cinson, Robert G. Ewing, David A. Atkinson i R. Shane Addleman. "Improved explosive collection and detection with rationally assembled surface sampling materials". RSC Advances 6, nr 97 (2016): 94476–85. http://dx.doi.org/10.1039/c6ra20157a.
Pełny tekst źródłaPolis, Mateusz, Karolina Nikolczuk, Andrzej Maranda, Agnieszka Stolarczyk i Tomasz Jarosz. "Theft-Safe Explosive Mixtures Based on Hydrogen Peroxide: Study of Properties and Built-In Self-Deactivation Kinetics". Materials 14, nr 19 (5.10.2021): 5818. http://dx.doi.org/10.3390/ma14195818.
Pełny tekst źródłaKent, Rosalyn V., Thomas P. Vaid, Jake A. Boissonnault i Adam J. Matzger. "Adsorption of tetranitromethane in zeolitic imidazolate frameworks yields energetic materials". Dalton Transactions 48, nr 22 (2019): 7509–13. http://dx.doi.org/10.1039/c9dt01254k.
Pełny tekst źródłaHasegawa, Kouki, Shigeru Tanaka, Ivan Bataev, Daisuke Inao, Masatoshi Nishi, Akihisa Kubota i Kazuyuki Hokamoto. "One-dimensional nanoimprinting using linear explosives". Materials & Design 203 (maj 2021): 109607. http://dx.doi.org/10.1016/j.matdes.2021.109607.
Pełny tekst źródłaHorváth, Tibor, i István Ember. "Characteristics of Homemade Explosive Materials and the Possibilities of their Identification". Land Forces Academy Review 26, nr 2 (1.06.2021): 100–107. http://dx.doi.org/10.2478/raft-2021-0015.
Pełny tekst źródłaYar, Muhammad, Ahmed Bilal Shah, Muhammad Ali Hashmi i Khurshid Ayub. "Selective detection and removal of picric acid by C2N surface from a mixture of nitro-explosives". New Journal of Chemistry 44, nr 43 (2020): 18646–55. http://dx.doi.org/10.1039/d0nj03752d.
Pełny tekst źródłaDing, Wen, Tao Guo, Chong Ji i Rui Qi Shen. "Application of Distribution of Oxygen Coefficient in Explosive Neutron Detection". Advanced Materials Research 887-888 (luty 2014): 1040–47. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.887-888.1040.
Pełny tekst źródłaFerrari, Claudio, Giovanni Attolini, Matteo Bosi, Cesare Frigeri, Paola Frigeri, Enos Gombia, Laura Lazzarini i in. "Detection of Nitroaromatic Explosives in Air by Amino-Functionalized Carbon Nanotubes". Nanomaterials 12, nr 8 (8.04.2022): 1278. http://dx.doi.org/10.3390/nano12081278.
Pełny tekst źródłaZhao, Xiaohua, Gaohui Wang, Hongyuan Fang, Yong Fan i Xueming Du. "Shock Wave Propagation Characteristics of Cylindrical Charge and Its Aspect Ratio Effects on the Damage of RC Slabs". Advances in Materials Science and Engineering 2021 (29.07.2021): 1–20. http://dx.doi.org/10.1155/2021/2483995.
Pełny tekst źródłaKim, Eunyoung. "Laws and regulations on Explosives materials: Legal responds and ATF programs on Explosives in the United States". Gachon Law Review 16, nr 2 (30.06.2023): 115–42. http://dx.doi.org/10.15335/glr.2023.16.2.004.
Pełny tekst źródłaLewis, A. L., i H. T. Goldrein. "Strain Measurement Techniques in Explosives". Strain 40, nr 1 (luty 2004): 33–37. http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-1305.2003.00107.x.
Pełny tekst źródłaPalka, Norbert. "Identification of concealed materials, including explosives, by terahertz reflection spectroscopy". Optical Engineering 53, nr 3 (2.12.2013): 031202. http://dx.doi.org/10.1117/1.oe.53.3.031202.
Pełny tekst źródłaRamdasi, Dipali, i Rohini Mudhalwadkar. "Thin film sensor materials for detection of Nitro-Aromatic explosives". IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 323 (marzec 2018): 012003. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/323/1/012003.
Pełny tekst źródłaSalinas, Yolanda, Ramón Martínez-Máñez, Jan O. Jeppesen, Lars H. Petersen, Félix Sancenón, María Dolores Marcos, Juan Soto, Carmen Guillem i Pedro Amorós. "Tetrathiafulvalene-Capped Hybrid Materials for the Optical Detection of Explosives". ACS Applied Materials & Interfaces 5, nr 5 (25.02.2013): 1538–43. http://dx.doi.org/10.1021/am303111c.
Pełny tekst źródłaBauer, F. "PVDF shock sensors: applications to polar materials and high explosives". IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control 47, nr 6 (listopad 2000): 1448–54. http://dx.doi.org/10.1109/58.883534.
Pełny tekst źródłaLoiseau, J., W. Georges, D. L. Frost i A. J. Higgins. "The propulsive capability of explosives heavily loaded with inert materials". Shock Waves 28, nr 4 (27.01.2018): 709–41. http://dx.doi.org/10.1007/s00193-017-0781-1.
Pełny tekst źródłaTarver, Craig M. "High Energy Materials, Propellants, Explosives and Pyrotechnics, Jai Prakash Agrawal". Propellants, Explosives, Pyrotechnics 35, nr 5 (17.09.2010): 494. http://dx.doi.org/10.1002/prep.201000098.
Pełny tekst źródłaZhang, Wei, Yue Tang, Anran Shi, Lirong Bao, Yun Shen, Ruiqi Shen i Yinghua Ye. "Recent Developments in Spectroscopic Techniques for the Detection of Explosives". Materials 11, nr 8 (6.08.2018): 1364. http://dx.doi.org/10.3390/ma11081364.
Pełny tekst źródłaWang, Ruihao, Lanting Yang, Zhenwei Zhang, Wenkui Song, Dunju Wang i Changping Guo. "Preparation of quasi-core/shell structured composite energetic materials to improve combustion performance". RSC Advances 13, nr 26 (2023): 17834–41. http://dx.doi.org/10.1039/d3ra02732e.
Pełny tekst źródłaFrantov, Alexandre. "SWOT-assessment of recycling materials for cheap explosives used in the development of fields in the Russian Arctic zone". E3S Web of Conferences 270 (2021): 01007. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202127001007.
Pełny tekst źródłaNikolczuk, Karolina, Andrzej Maranda, Piotr Mertuszka, Krzysztof Fuławka, Zenon Wilk i Piotr Koślik. "Measurements of the VOD of Selected Mining Explosives and Novel “Green Explosives” Using the Continuous Method". Central European Journal of Energetic Materials 16, nr 3 (20.09.2019): 468–81. http://dx.doi.org/10.22211/cejem/112481.
Pełny tekst źródłaPang, Wei-qiang, Ke Wang, Wei Zhang, Luigi T. De Luca, Xue-zhong Fan i Jun-qiang Li. "CL-20-Based Cocrystal Energetic Materials: Simulation, Preparation and Performance". Molecules 25, nr 18 (20.09.2020): 4311. http://dx.doi.org/10.3390/molecules25184311.
Pełny tekst źródłaYadav, Abhishek Kumar, Vikas D. Ghule i Srinivas Dharavath. "Dianionic nitrogen-rich triazole and tetrazole-based energetic salts: synthesis and detonation performance". Materials Chemistry Frontiers 5, nr 24 (2021): 8352–60. http://dx.doi.org/10.1039/d1qm01365c.
Pełny tekst źródła