Artykuły w czasopismach na temat „MAX phase materials”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „MAX phase 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.
Zhang, Qiqiang, Yanchun Zhou, Xingyuan San, Wenbo Li, Yiwang Bao, Qingguo Feng, Salvatore Grasso i Chunfeng Hu. "Zr2SeB and Hf2SeB: Two new MAB phase compounds with the Cr2AlC-type MAX phase (211 phase) crystal structures". Journal of Advanced Ceramics 11, nr 11 (listopad 2022): 1764–76. http://dx.doi.org/10.1007/s40145-022-0646-7.
Pełny tekst źródłaIVANENKO, K. O., i A. M. FAINLEIB. "МАХ PHASE (MXENE) IN POLYMER MATERIALS". Polymer journal 44, nr 3 (16.09.2022): 165–81. http://dx.doi.org/10.15407/polymerj.44.03.165.
Pełny tekst źródłaKrotkevich, D., i et al. "Manufacturing of MAX-phase based gradient porous materials from preceramic papers". Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Fizika 65, nr 12 (1.12.2022): 132–38. http://dx.doi.org/10.17223/00213411/65/12/132.
Pełny tekst źródłaGorshkov, V. A., P. A. Miloserdov, N. V. Sachkova, M. A. Luginina i V. I. Yukhvid. "SHS METALLURGY OF Cr2AlC MAX PHASE BASED CAST MATERIALS". Izvestiya Vuzov. Poroshkovaya Metallurgiya i Funktsional’nye Pokrytiya (Universitiesʹ Proceedings. Powder Metallurgy аnd Functional Coatings), nr 2 (1.01.2017): 47–54. http://dx.doi.org/10.17073/1997-308x-2017-2-47-54.
Pełny tekst źródłaGorshkov, V. A., P. A. Miloserdov, N. V. Sachkova, M. A. Luginina i V. I. Yukhvid. "SHS Metallurgy of Cr2AlC MAX Phase-Based Cast Materials". Russian Journal of Non-Ferrous Metals 59, nr 5 (wrzesień 2018): 570–75. http://dx.doi.org/10.3103/s106782121805005x.
Pełny tekst źródłaSonestedt, M., i K. Stiller. "Using atom probe tomography to analyse MAX-phase materials". Ultramicroscopy 111, nr 6 (maj 2011): 642–47. http://dx.doi.org/10.1016/j.ultramic.2010.12.031.
Pełny tekst źródłaPoon, B., L. Ponson, J. Zhao i G. Ravichandran. "Damage accumulation and hysteretic behavior of MAX phase materials". Journal of the Mechanics and Physics of Solids 59, nr 10 (październik 2011): 2238–57. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmps.2011.03.012.
Pełny tekst źródłaQu, Lianshi, Guoping Bei, Marlies Nijemeisland, Dianxue Cao, Sybrand van der Zwaag i Willem G. Sloof. "Point contact abrasive wear behavior of MAX phase materials". Ceramics International 46, nr 2 (luty 2020): 1722–29. http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2019.09.145.
Pełny tekst źródłaSalvo, Christopher, Ernesto Chicardi, Rosalía Poyato, Cristina García-Garrido, José Antonio Jiménez, Cristina López-Pernía, Pablo Tobosque i Ramalinga Viswanathan Mangalaraja. "Synthesis and Characterization of a Nearly Single Bulk Ti2AlN MAX Phase Obtained from Ti/AlN Powder Mixture through Spark Plasma Sintering". Materials 14, nr 9 (26.04.2021): 2217. http://dx.doi.org/10.3390/ma14092217.
Pełny tekst źródłaBai, Xiaojing, Ke Chen, Kan Luo, Nianxiang Qiu, Qing Huang, Qi Han, Haijing Liang, Xiaohong Zhang i Chengying Bai. "Structural, Electronic, and Mechanical Properties of Zr2SeB and Zr2SeN from First-Principle Investigations". Materials 16, nr 15 (3.08.2023): 5455. http://dx.doi.org/10.3390/ma16155455.
Pełny tekst źródłaZhou, Aiguo, Yi Liu, Shibo Li, Xiaohui Wang, Guobing Ying, Qixun Xia i Peigen Zhang. "From structural ceramics to 2D materials with multi-applications: A review on the development from MAX phases to MXenes". Journal of Advanced Ceramics 10, nr 6 (10.11.2021): 1194–242. http://dx.doi.org/10.1007/s40145-021-0535-5.
Pełny tekst źródłaChlubny, L., J. Lis, K. Chabior, P. Chachlowska i C. Kapusta. "Processing And Properties Of MAX Phases – Based Materials Using SHS Technique". Archives of Metallurgy and Materials 60, nr 2 (1.06.2015): 859–63. http://dx.doi.org/10.1515/amm-2015-0219.
Pełny tekst źródłaStolin, A. M., P. M. Bazhin, O. A. Averichev, M. I. Alymov, A. O. Gusev i D. A. Simakov. "Electrode materials based on a Ti–Al–C MAX phase". Inorganic Materials 52, nr 10 (16.09.2016): 998–1001. http://dx.doi.org/10.1134/s0020168516100174.
Pełny tekst źródłaLapauw, T., A. K. Swarnakar, B. Tunca, K. Lambrinou i J. Vleugels. "Nanolaminated ternary carbide (MAX phase) materials for high temperature applications". International Journal of Refractory Metals and Hard Materials 72 (kwiecień 2018): 51–55. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijrmhm.2017.11.038.
Pełny tekst źródłaLi, Youbing, Jun Lu, Mian Li, Keke Chang, Xianhu Zha, Yiming Zhang, Ke Chen i in. "Multielemental single–atom-thick A layers in nanolaminated V2(Sn, A) C (A = Fe, Co, Ni, Mn) for tailoring magnetic properties". Proceedings of the National Academy of Sciences 117, nr 2 (26.12.2019): 820–25. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1916256117.
Pełny tekst źródłaQureshi, Muhammad Waqas, Xinxin Ma, Guangze Tang i Ramesh Paudel. "Structural Stability, Electronic, Mechanical, Phonon, and Thermodynamic Properties of the M2GaC (M = Zr, Hf) MAX Phase: An ab Initio Calculation". Materials 13, nr 22 (16.11.2020): 5148. http://dx.doi.org/10.3390/ma13225148.
Pełny tekst źródłaKrinitcyn, Maksim, i Nikita Toropkov. "Structure, Phase Composition, and Properties of Ti3AlC2—Nano-Cu Powder Composites". Coatings 12, nr 12 (8.12.2022): 1928. http://dx.doi.org/10.3390/coatings12121928.
Pełny tekst źródłaZhang, Jianning, Ke Chen, Xun Sun, Ming Liu, Xiao Hu, Liu He, Zhengren Huang i in. "MAX Phase Ceramics/Composites with Complex Shapes". ACS Applied Materials & Interfaces 13, nr 4 (25.01.2021): 5645–51. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.0c22289.
Pełny tekst źródłaSzutkowska, Magdalena, Daniel Toboła, Lucyna Jaworska i Marcin Rozmus. "New diamond composite tools and their impact on AISI 4140 alloy steel surface after slide burnishing". Mechanik 92, nr 10 (7.10.2019): 610–15. http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2019.10.78.
Pełny tekst źródłaFattahi, Mehdi, i Majid Zarezadeh Mehrizi. "Formation mechanism for synthesis of Ti3SnC2 MAX phase". Materials Today Communications 25 (grudzień 2020): 101623. http://dx.doi.org/10.1016/j.mtcomm.2020.101623.
Pełny tekst źródłaMane, Rahul B., Haribabu Ampolu, Sahil Rohila i Bharat B. Panigrahi. "Oxidation kinetics of Ti3GeC2 MAX phase". Corrosion Science 151 (maj 2019): 81–86. http://dx.doi.org/10.1016/j.corsci.2019.02.018.
Pełny tekst źródłaBoyko, Yu I. "Creep of the Ti3AlC2 MAX-phase ceramics". Functional materials 26, nr 1 (22.03.2019): 83–87. http://dx.doi.org/10.15407/fm26.01.83.
Pełny tekst źródłaGorshkov, V. A., N. Yu Khomenko i D. Yu Kovalev. "Synthesis of cast materials based on MAX phases in Cr–Ti–Al–C system". Izvestiya vuzov. Poroshkovaya metallurgiya i funktsional’nye pokrytiya, nr 2 (23.09.2021): 13–21. http://dx.doi.org/10.17073/1997-308x-2021-2-13-21.
Pełny tekst źródłaMiloserdov, Pavel A., Vladimir A. Gorshkov, Ivan D. Kovalev i Dmitrii Yu Kovalev. "High-temperature synthesis of cast materials based on Nb2AlC MAX phase". Ceramics International 45, nr 2 (luty 2019): 2689–91. http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2018.10.198.
Pełny tekst źródłaLyu, J., E. B. Kashkarov, N. Travitzky, M. S. Syrtanov i A. M. Lider. "Sintering of MAX-phase materials by spark plasma and other methods". Journal of Materials Science 56, nr 3 (2.10.2020): 1980–2015. http://dx.doi.org/10.1007/s10853-020-05359-y.
Pełny tekst źródłaKarimi, Soheil, Teresa Go, Robert Vaßen i Jesus Gonzalez-Julian. "Cr2AlC MAX phase foams by replica method". Materials Letters 240 (kwiecień 2019): 271–74. http://dx.doi.org/10.1016/j.matlet.2019.01.026.
Pełny tekst źródłaPetrus, Mateusz, Jaroslaw Wozniak, Tomasz Cygan, Wojciech Pawlak i Andrzej Olszyna. "Novel Alumina Matrix Composites Reinforced with MAX Phases—Microstructure Analysis and Mechanical Properties". Materials 15, nr 19 (5.10.2022): 6909. http://dx.doi.org/10.3390/ma15196909.
Pełny tekst źródłaAzina, Clio, Stanislav Mráz, Grzegorz Greczynski, Marcus Hans, Daniel Primetzhofer, Jochen M. Schneider i Per Eklund. "Oxidation behaviour of V2AlC MAX phase coatings". Journal of the European Ceramic Society 40, nr 13 (październik 2020): 4436–44. http://dx.doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2020.05.080.
Pełny tekst źródłaManulyk, Alexander. "MAX Phases: Understanding of Erosion, Corrosion and Oxidation Resistance Properties in TiAlSiCN and TiCrSiCN Compositions". MRS Proceedings 1812 (2016): 9–15. http://dx.doi.org/10.1557/opl.2016.11.
Pełny tekst źródłaKirstein, Oliver, Jian F. Zhang, Erich H. Kisi i D. P. Riley. "Ab Initio Phonon Dispersion Curves Used to Check Experimentally Determined Elastic Constants of the MAX Phase Ti3SiC2". Advanced Materials Research 275 (lipiec 2011): 135–38. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.275.135.
Pełny tekst źródłaTabares, Eduardo, Michael Kitzmantel, Erich Neubauer, Antonia Jimenez-Morales i Sophia A. Tsipas. "Sinterability, Mechanical Properties and Wear Behavior of Ti3SiC2 and Cr2AlC MAX Phases". Ceramics 5, nr 1 (31.01.2022): 55–74. http://dx.doi.org/10.3390/ceramics5010006.
Pełny tekst źródłaRasid, Zarrul Azwan Mohd, Mohd Firdaus Omar, Muhammad Firdaus Mohd Nazeri, Syahrul Affandi Saidi, Andrei Victor Sandu i Mustafa Al Bakri Abdullah Mohd. "A Study of two Dimensional Metal Carbide MXene Ti3C2 Synthesis, characterization conductivity and radiation properties". Materiale Plastice 56, nr 3 (30.09.2019): 635–40. http://dx.doi.org/10.37358/mp.19.3.5244.
Pełny tekst źródłaHögberg, H., P. Eklund, J. Emmerlich, J. Birch i L. Hultman. "Epitaxial Ti2GeC, Ti3GeC2, and Ti4GeC3 MAX-phase thin films grown by magnetron sputtering". Journal of Materials Research 20, nr 4 (1.04.2005): 779–82. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.2005.0105.
Pełny tekst źródłaDavydov, D. M., E. R. Umerov, E. I. Latukhin i A. P. Amosov. "THE INFLUENCE OF ELEMENTAL POWDER RAW MATERIAL ON THE FORMATION OF THE POROUS FRAME OF TI3ALC2 MAX-PHASE WHEN OBTAINING BY THE SHS METHOD". Vektor nauki Tol'yattinskogo gosudarstvennogo universiteta, nr 3 (2021): 37–47. http://dx.doi.org/10.18323/2073-5073-2021-3-37-47.
Pełny tekst źródłaDavydov, D. M., E. R. Umerov, E. I. Latukhin i A. P. Amosov. "THE INFLUENCE OF ELEMENTAL POWDER RAW MATERIAL ON THE FORMATION OF THE POROUS FRAME OF TI3ALC2 MAX-PHASE WHEN OBTAINING BY THE SHS METHOD". Vektor nauki Tol'yattinskogo gosudarstvennogo universiteta, nr 3 (2021): 37–47. http://dx.doi.org/10.18323/2073-5073-2021-3-37-47.
Pełny tekst źródłaDrouelle, E., V. Gauthier-Brunet, J. Cormier, P. Villechaise, P. Sallot, F. Naimi, F. Bernard i S. Dubois. "Microstructure-oxidation resistance relationship in Ti3AlC2 MAX phase". Journal of Alloys and Compounds 826 (czerwiec 2020): 154062. http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.154062.
Pełny tekst źródłaPeng, Shengyuan, Yihan Wang, Xin Yi, Yifan Zhang, Ying Liu, Yangyang Cheng, Huiling Duan, Qing Huang i Jianming Xue. "Ion irradiation induced softening in Cr2AlC MAX phase". Journal of Alloys and Compounds 939 (kwiecień 2023): 168660. http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2022.168660.
Pełny tekst źródłaRackl, Tobias, i Dirk Johrendt. "The MAX phase borides Zr2SB and Hf2SB". Solid State Sciences 106 (sierpień 2020): 106316. http://dx.doi.org/10.1016/j.solidstatesciences.2020.106316.
Pełny tekst źródłaLow, It-Meng. "An Overview of Parameters Controlling the Decomposition and Degradation of Ti-Based Mn+1AXn Phases". Materials 12, nr 3 (4.02.2019): 473. http://dx.doi.org/10.3390/ma12030473.
Pełny tekst źródłaKolabylina, T., V. Bushlya, I. Petrusha, D. Johansson, J. E. Ståhl i V. Turkevich. "Superhard pcBN tool materials with Ti3SiC2 MAX-phase binder: Structure, properties, application". Journal of Superhard Materials 39, nr 3 (maj 2017): 155–65. http://dx.doi.org/10.3103/s1063457617030029.
Pełny tekst źródłaAfanasyev, N. I., i O. K. Lepakova. "THE SYNTHESIS OF COMPOSITE MATERIALS BASED ON MAX-PHASE Ti3SiC2 CONTAINING BORIDES". Spacecrafts & Technologies 2, nr 4 (2018): 225–28. http://dx.doi.org/10.26732/2618-7957-2018-4-225-228.
Pełny tekst źródłaJiang, Janna, i Per Nylén. "Numerical Modelling of the Compression Behaviour of Single-Crystalline MAX-Phase Materials". Advanced Materials Research 89-91 (styczeń 2010): 262–67. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.89-91.262.
Pełny tekst źródłaLi, Xiaoqiang, Xi Xie, Jesus Gonzalez-Julian, Jürgen Malzbender i Rui Yang. "Mechanical and oxidation behavior of textured Ti2AlC and Ti3AlC2 MAX phase materials". Journal of the European Ceramic Society 40, nr 15 (grudzień 2020): 5258–71. http://dx.doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2020.07.043.
Pełny tekst źródłaBazhin, P. M., i A. M. Stolin. "SHS extrusion of materials based on the Ti-Al-C MAX phase". Doklady Chemistry 439, nr 2 (sierpień 2011): 237–39. http://dx.doi.org/10.1134/s0012500811080052.
Pełny tekst źródłaXu, Xiaolong, Tungwai Leo Ngai i Yuanyuan Li. "Synthesis and characterization of quarternary Ti3Si(1−x)AlxC2 MAX phase materials". Ceramics International 41, nr 6 (lipiec 2015): 7626–31. http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2015.02.088.
Pełny tekst źródłaMane, Rahul B., R. Vijay, Bharat B. Panigrahi i D. Chakravarty. "High temperature decomposition kinetics of Ti3GeC2 MAX phase". Materials Letters 282 (styczeń 2021): 128853. http://dx.doi.org/10.1016/j.matlet.2020.128853.
Pełny tekst źródłaHadi, M. A., U. Monira, A. Chroneos, S. H. Naqib, A. K. M. A. Islam, N. Kelaidis i R. V. Vovk. "Phase stability and physical properties of (Zr1-Nb )2AlC MAX phases". Journal of Physics and Chemistry of Solids 132 (wrzesień 2019): 38–47. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpcs.2019.04.010.
Pełny tekst źródłaHenniche, Abdelkhalek, Mehdi Derradji, Jun Wang, Wen-bin Liu, Jia-hu Ouyang i Aboubakr Medjahed. "High-performance polymeric nanocomposites from phthalonitrile resin and silane surface–modified Ti3AlC2 MAX phase". High Performance Polymers 30, nr 4 (27.03.2017): 427–36. http://dx.doi.org/10.1177/0954008317699678.
Pełny tekst źródłaDahlqvist, Martin, i Johanna Rosen. "Predictive theoretical screening of phase stability for chemical order and disorder in quaternary 312 and 413 MAX phases". Nanoscale 12, nr 2 (2020): 785–94. http://dx.doi.org/10.1039/c9nr08675g.
Pełny tekst źródłaChen, Ke, Xiaojing Bai, Xulin Mu, Pengfei Yan, Nianxiang Qiu, Youbing Li, Jie Zhou i in. "MAX phase Zr2SeC and its thermal conduction behavior". Journal of the European Ceramic Society 41, nr 8 (lipiec 2021): 4447–51. http://dx.doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2021.03.013.
Pełny tekst źródła