Artykuły w czasopismach na temat „Intermetallic-Intermetallic eutectic composite alloy”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Intermetallic-Intermetallic eutectic composite alloy”.
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.
Piątkowski, Jarosław, i Robert Wieszała. "Crystallization and Structure of AlSi10Mg0.5Mn0.5 Alloy with Dispersion Strengthening with Al–FexAly–SiC Phases". Metals 9, nr 8 (8.08.2019): 865. http://dx.doi.org/10.3390/met9080865.
Pełny tekst źródłaHuang, Her-Yueh, Chung-Wei Yang i Yu-Chang Peng. "Effects on the microstructure and mechanical properties of Sn-0.7Cu lead-free solder with the addition of a small amount of magnesium". Science and Engineering of Composite Materials 23, nr 6 (1.11.2016): 641–47. http://dx.doi.org/10.1515/secm-2014-0130.
Pełny tekst źródłaTanaka, Yasuhiko, Takeshi Goto i Yoshimi Watanabe. "Graded Microstructure at Fiber / Copper Matrix Interface in FRM Fabricated by the Reaction at Narrow Holes Method". Materials Science Forum 492-493 (sierpień 2005): 737–42. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.492-493.737.
Pełny tekst źródłaFathy, N. "Interfacial Microstructure and Bonding Area of Sn-based Alloy-GG25 Gray Iron Bimetallic Material Using Flux, Sn, and Sn-Zn Interlayer Compound Casting". Engineering, Technology & Applied Science Research 12, nr 2 (9.04.2022): 8416–20. http://dx.doi.org/10.48084/etasr.4804.
Pełny tekst źródłaZykova, Anna, Aleksandra Nikolaeva, Aleksandr Panfilov, Andrey Vorontsov, Alisa Nikonenko, Artem Dobrovolsky, Andrey Chumaevskii i in. "Microstructures and Phases in Electron Beam Additively Manufactured Ti-Al-Mo-Z-V/CuAl9Mn2 Alloy". Materials 16, nr 12 (9.06.2023): 4279. http://dx.doi.org/10.3390/ma16124279.
Pełny tekst źródłaWloch, G., T. Skrzekut, J. Sobota, A. Woznicki i L. Błaż. "Silver Matrix Composite Reinforced by Aluminium-Silver Intermetallic Phases". Archives of Metallurgy and Materials 62, nr 1 (1.03.2017): 427–34. http://dx.doi.org/10.1515/amm-2017-0066.
Pełny tekst źródłaKim, Won Yong, Han Sol Kim, Shae K. Kim, Tae Yeub Ra i Mok Soon Kim. "Effect of Ternary Alloying Elements on Microstructure and Mechanical Property of Nb-Si Based Refractory Intermetallic Alloy". Materials Science Forum 486-487 (czerwiec 2005): 342–45. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.486-487.342.
Pełny tekst źródłaKonieczny, Marek. "Mechanical properties and failure analysis of laminated magnesium-intermetallic composites". AIMS Materials Science 9, nr 4 (2022): 572–83. http://dx.doi.org/10.3934/matersci.2022034.
Pełny tekst źródłaSutliff, J. A., B. P. Bewlay, G. A. Henshall i M. J. Strum. "Facet crystallography of fractured V(2.7 wt% Si) solid solution". Proceedings, annual meeting, Electron Microscopy Society of America 52 (1994): 622–23. http://dx.doi.org/10.1017/s0424820100170840.
Pełny tekst źródłaКасумов, Юрий Надирович, Артур Рубенович Манукянц, Виктор Адыгеевич Созаев i Борис Магометович Хуболов. "PHASE FORMATION IN CONTACT LAYERS DURING CONTACT MELTING OF COPPER AND ALUMINUM". Physical and Chemical Aspects of the Study of Clusters, Nanostructures and Nanomaterials, nr 12() (15.12.2020): 120–27. http://dx.doi.org/10.26456/pcascnn/2020.12.120.
Pełny tekst źródłaBuryakovskaya, Olesya A., Grayr N. Ambaryan, Musi Zh Suleimanov, Alexey B. Tarasenko i Mikhail S. Vlaskin. "Enhanced Hydrogen Generation from Magnesium–Aluminum Scrap Ball Milled with Low Melting Point Solder Alloy". Materials 16, nr 12 (18.06.2023): 4450. http://dx.doi.org/10.3390/ma16124450.
Pełny tekst źródłaKamieniak, Kinga, i Marcin A. Malik. "The Influence of Reinforcement Purity on Corrosion Resistance of AM50/SiC Composites". Solid State Phenomena 227 (styczeń 2015): 43–46. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.227.43.
Pełny tekst źródłaDobrovolskii, Artem, Andrey Chumaevskii, Anna Zykova, Nikolay Savchenko, Denis Gurianov, Aleksandra Nikolaeva, Natalia Semenchuk i in. "Al–Al3Ni In Situ Composite Formation by Wire-Feed Electron-Beam Additive Manufacturing". Materials 16, nr 11 (2.06.2023): 4157. http://dx.doi.org/10.3390/ma16114157.
Pełny tekst źródłaOrbulov, Imre Norbert, i Árpád Németh. "Infiltration Characteristics of Carbon Fiber Reinforced MMCs". Materials Science Forum 659 (wrzesień 2010): 229–34. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.659.229.
Pełny tekst źródłaBrodova, Irina, Dmitriy Rasposienko, Irina Shirinkina, Anastasia Petrova, Torgom Akopyan i Elena Bobruk. "Effect of Severe Plastic Deformation on Structure Refinement and Mechanical Properties of the Al-Zn-Mg-Fe-Ni Alloy". Metals 11, nr 2 (9.02.2021): 296. http://dx.doi.org/10.3390/met11020296.
Pełny tekst źródłaLiu, Y., J. Hu, Y. Zhang i Z. Guo. "Interface microstructure of the brazed zirconia and Ti-6Al-4V using Ti-based amorphous filler". Science of Sintering 45, nr 3 (2013): 313–21. http://dx.doi.org/10.2298/sos1303313l.
Pełny tekst źródłaGhadyani, Mohammad, Claire Utton i Panos Tsakiropoulos. "Microstructures and Isothermal Oxidation of the Alumina Scale Forming Nb1.45Si2.7Ti2.25Al3.25Hf0.35 and Nb1.35Si2.3Ti2.3Al3.7Hf0.35 Alloys". Materials 12, nr 5 (5.03.2019): 759. http://dx.doi.org/10.3390/ma12050759.
Pełny tekst źródłaTakata, Naoki, Taiki Okano, Asuka Suzuki i Makoto Kobashi. "Microstructure of intermetallic-reinforced Al-Based alloy composites fabricated using eutectic reactions in Al–Mg–Zn ternary system". Intermetallics 95 (kwiecień 2018): 48–58. http://dx.doi.org/10.1016/j.intermet.2018.01.018.
Pełny tekst źródłaJiang, Wen Ming, Zi Tian Fan i Guang Yu Li. "Characteristics and Formation Mechanism of the Interface of Mg/Al Bimetallic Composites Prepared by Lost Foam Casting". Materials Science Forum 941 (grudzień 2018): 2054–59. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.941.2054.
Pełny tekst źródłaMohammed, Sohail, Shubham Gupta, Dejiang Li, Xiaoqin Zeng i Daolun Chen. "Cyclic Deformation Behavior of A Heat-Treated Die-Cast Al-Mg-Si-Based Aluminum Alloy". Materials 13, nr 18 (16.09.2020): 4115. http://dx.doi.org/10.3390/ma13184115.
Pełny tekst źródłaТyagunov, A. G., Е. Е. Baryshev, G. V. Tyagunov, Т. K. Кostina i K. Yu Shmakova. "USING MELT HIGH-TEMPERATURE TREATMENT FOR PROCESSING FOUNDRY WASTES OF HEAT-RESISTANT ALLOY". Izvestiya. Ferrous Metallurgy 62, nr 3 (20.06.2019): 222–27. http://dx.doi.org/10.17073/0368-0797-2019-3-222-227.
Pełny tekst źródłaBogdanov, Artem, Vitaliy Kulevich, Victor Shmorgun i Emil Kamalov. "Kinetics of diffusion interaction in the Ti-NiCr system layered composites". E3S Web of Conferences 413 (2023): 02023. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202341302023.
Pełny tekst źródłaChalupová, Mária, Eva Tillová i Mária Farkašová. "Microstructure Analysis of AlSi10MgMn Aluminium Cast Alloy". Materials Science Forum 782 (kwiecień 2014): 365–68. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.782.365.
Pełny tekst źródłaYen, Yee-Wen, Chien-Chung Jao i Chiapyng Lee. "Effect of Cu addition on interfacial reaction between Sn–9Zn solder and Ag". Journal of Materials Research 21, nr 12 (grudzień 2006): 2986–90. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.2006.0369.
Pełny tekst źródłaChen, Ze Hao, Cong Xu, Xiao Liang Hu, Zhi Guo Liu, Hiroshi Yamagata i Chao Li Ma. "Effect of Iron-Rich Intermetallic and Eutectic Si Accumulation on Al-Si-Mg Alloy". Materials Science Forum 848 (marzec 2016): 633–41. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.848.633.
Pełny tekst źródłaHurtalová, Lenka, Eva Tillová i Mária Chalupová. "Optimization of Eutectic Si Particles Morphology in Secondary Al-Si Cast Alloys after Different Heat Treatment". Advanced Materials Research 1025-1026 (wrzesień 2014): 349–54. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1025-1026.349.
Pełny tekst źródłaLui, A., P. S. Grant, I. C. Stone i K. A. Q. O’Reilly. "The Role of Grain Refiner in the Nucleation of AlFeSi Intermetallic Phases During Solidification of a 6xxx Aluminum Alloy". Metallurgical and Materials Transactions A 50, nr 11 (16.09.2019): 5242–52. http://dx.doi.org/10.1007/s11661-019-05447-y.
Pełny tekst źródłaConcustell, Amadeu, Jordi Sort, Jordina Fornell, Emma Rossinyol, Santiago Suriñach, Annett Gebert, Jurgen Eckert i M. Dolors Baró. "Work-hardening mechanisms of the Ti60Cu14Ni12Sn4Nb10 nanocomposite alloy". Journal of Materials Research 24, nr 10 (październik 2009): 3146–53. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.2009.0369.
Pełny tekst źródłaChokemorh, Peerawit, Phromphong Pandee, Suwaree Chankitmunkong, Ussadawut Patakham i Chaowalit Limmaneevichitr. "Primary Si refinement and eutectic Si modification in Al-20Si via P-Ce addition". Materials Research Express 9, nr 3 (1.03.2022): 036501. http://dx.doi.org/10.1088/2053-1591/ac58e9.
Pełny tekst źródłaAn, Seongbin, Minsuk Kim, Chaeeul Huh i Chungseok Kim. "Microstructure and Mechanical Property of Al6Si2Cu Alloy Subjected to Double-Solution Heat Treatment". Metals 12, nr 1 (22.12.2021): 18. http://dx.doi.org/10.3390/met12010018.
Pełny tekst źródłaStloukal, Ivo, i Jiří Čermák. "Diffusion of Zinc in Two-Phase Mg-Al Alloy". Defect and Diffusion Forum 263 (marzec 2007): 189–94. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ddf.263.189.
Pełny tekst źródłaBrodarac, Zovko, N. Dolic i F. Unkic. "Influence of copper content on microstructure development of AlSi9Cu3 alloy". Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy 50, nr 1 (2014): 53–60. http://dx.doi.org/10.2298/jmmb130125009b.
Pełny tekst źródłaZhang, Xue Zhi, Kazi Ahmmed, Meng Wang i Henry Hu. "Influence of Aging Temperatures and Times on Mechanical Properties of Vacuum High Pressure Die Cast Aluminum Alloy A356". Advanced Materials Research 445 (styczeń 2012): 277–82. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.445.277.
Pełny tekst źródłaVuksanovic, D., V. Asanovic, J. Scepanovic i D. Radonjic. "Effect of chemical composition and T6 heat treatment on the mechanical properties and fracture behaviour of Al-Si alloys for IC engine components". Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy 57, nr 2 (2021): 195–207. http://dx.doi.org/10.2298/jmmb190510014v.
Pełny tekst źródłaKiełbus, Andrzej, i Tomasz Rzychoń. "The Intermetallic Phases in Sand Casting Magnesium Alloys for Elevated Temperature". Materials Science Forum 690 (czerwiec 2011): 214–17. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.690.214.
Pełny tekst źródłaJáňa, Miroslav, Milan Turňa, Milan Marônek, Marcel Kuruc i Pavel Bílek. "Application of a Ternary Zn-Based Solder Alloy for Joining of AZ31B Magnesium Alloy with Ultrasonic Support". Advanced Materials Research 1077 (grudzień 2014): 82–88. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1077.82.
Pełny tekst źródłaWang, Yanfeng, Qian Liu, Zheng Yang, Changming Qiu i Kuan Tan. "Effect of Ce Addition and Heat Treatment on Microstructure Evolution and Tensile Properties of Industrial A357 Cast Alloy". Metals 10, nr 8 (13.08.2020): 1100. http://dx.doi.org/10.3390/met10081100.
Pełny tekst źródłaAbdelaziz, M. H., H. W. Doty, S. Valtierra i F. H. Samuel. "Mechanical Performance of Zr-Containing 354-Type Al-Si-Cu-Mg Cast Alloy: Role of Additions and Heat Treatment". Advances in Materials Science and Engineering 2018 (8.10.2018): 1–17. http://dx.doi.org/10.1155/2018/5715819.
Pełny tekst źródłaAhmad, Rosli, M. B. A. Asmael i Ali Ourdjini. "Effect of High Cerium and Lanthanum on Impact Toughness of Al-11Si-Cu Eutectic Cast Alloy". Applied Mechanics and Materials 660 (październik 2014): 195–98. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.660.195.
Pełny tekst źródłaLiu, C. Y., i K. N. Tu. "Morphology of wetting reactions of SnPb alloys on Cu as a function of alloy composition". Journal of Materials Research 13, nr 1 (styczeń 1998): 37–44. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.1998.0006.
Pełny tekst źródłaFrommeyer, G., W. Kowalski i R. Rablbauer. "Structural superplasticity in a fine-grained eutectic intermetallic NiAl−Cr alloy". Metallurgical and Materials Transactions A 37, nr 12 (grudzień 2006): 3511–17. http://dx.doi.org/10.1007/s11661-006-1046-2.
Pełny tekst źródłaSuzuki, A., N. D. Saddock, J. W. Jones i T. M. Pollock. "Solidification paths and eutectic intermetallic phases in Mg–Al–Ca ternary alloys". Acta Materialia 53, nr 9 (maj 2005): 2823–34. http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2005.03.001.
Pełny tekst źródłaSon, Hyeon Taek, Jae Seol Lee, Ji Min Hong, Dae Guen Kim, Kyosuke Yoshimi i Kouichi Maruyama. "Microstructure and Dynamic Ultra-Micro Hardness of the As-Cast and Extruded Mg-Al-Ca-Sm Alloys". Advanced Materials Research 26-28 (październik 2007): 153–56. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.26-28.153.
Pełny tekst źródłaHan, Yuqiang, Junyi Zhu, Haoran Yan, Chunfa Lin, Zhilei Zhao, Xuecong Pan i Siyu Wang. "Effect of shape-memory alloy NiTi fiber on microstructure and mechanical properties of continuous ceramic Al2O3 fiber-reinforced Ti/Al3Ti metal–intermetallic laminated composite". Advanced Composites Letters 29 (1.01.2020): 2633366X2091888. http://dx.doi.org/10.1177/2633366x20918884.
Pełny tekst źródłaWierzchon, T., i M. Ossowski. "Structure and Properties of α+β Titanium Alloy - TixAly Intermetallic Phases Laminate Composite". Advances in Science and Technology 45 (październik 2006): 1287–92. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ast.45.1287.
Pełny tekst źródłaElitas, Muhammed, Mustafa Goktas, Mustafa Acarer i Bilge Demir. "Finite element modelling of the fatigue damage in an explosive welded Al-dual-phase steel". Materials Testing 65, nr 5 (1.05.2023): 787–801. http://dx.doi.org/10.1515/mt-2022-0447.
Pełny tekst źródłaTan, Yiming, Jinshan Li, Jun Wang i Hongchao Kou. "Effect of Mn Addition on the Microstructures and Mechanical Properties of CoCrFeNiPd High Entropy Alloy". Entropy 21, nr 3 (16.03.2019): 288. http://dx.doi.org/10.3390/e21030288.
Pełny tekst źródłaDavidov, D. I., Igor Ezhov, Nikolay A. Popov i Nataliya Kazantseva. "Mechanical Properties of Co-Al-Mo-Nb Intermetallic Alloys". Key Engineering Materials 910 (15.02.2022): 1121–26. http://dx.doi.org/10.4028/p-3102k8.
Pełny tekst źródłaAlgendy, Ahmed Y., Kun Liu i X. Grant Chen. "Formation of intermetallic phases during solidification in Al-Mg-Mn 5xxx alloys with various Mg levels". MATEC Web of Conferences 326 (2020): 02002. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/202032602002.
Pełny tekst źródłaLópez, Gabriel A., Jose San Juan i María L. Nó. "Crystal structure determination of a ternary Cu(In,Sn)2intermetallic phase by electron diffraction". Journal of Applied Crystallography 45, nr 5 (13.09.2012): 963–71. http://dx.doi.org/10.1107/s0021889812033869.
Pełny tekst źródła