Artykuły w czasopismach na temat „Mn TWIP/TRIP Steels”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Mn TWIP/TRIP Steels”.
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.
Jung, Jong-Ku, Oh-Yeon Lee, Young-Koo Park, Dong-Eun Kim i Kwang-Geun Jin. "Hydrogen Embrittlement Behavior of High Mn TRIP/TWIP Steels". Korean Journal of Materials Research 18, nr 7 (27.07.2008): 394–99. http://dx.doi.org/10.3740/mrsk.2008.18.7.394.
Pełny tekst źródłaWang, Li Hui, Di Tang, Hai Tao Jiang, Ji Bin Liu i Yu Chen. "Effects of Different Manganese Content on Microstructures and Properties of TWIP Steel". Advanced Materials Research 399-401 (listopad 2011): 254–58. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.399-401.254.
Pełny tekst źródłaCampagnoli, Elena, Paolo Matteis, Giovanni M. M. Mortarino i Giorgio Scavino. "Thermal Diffusivity of Traditional and Innovative Sheet Steels". Defect and Diffusion Forum 297-301 (kwiecień 2010): 893–98. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ddf.297-301.893.
Pełny tekst źródłaBorek, Wojciech, Małgorzata Czaja, Krzysztof Labisz, Tomasz Tański, Mariusz Krupiński i Stanislav Rusz. "High Manganese Austenitic X6MnSiAlNbTi26-3-3 Steel - Characteristic, Structures and Properties". Advanced Materials Research 1036 (październik 2014): 18–23. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1036.18.
Pełny tekst źródłaPeng, Ru Lin, Xiao Peng Liu, Yan Dong Wang, Shu Yan Zhang, Yong Feng Shen i Sten Johansson. "In-Situ Neutron Diffraction Study of the Deformation Behaviour of Two High-Manganese Austenitic Steels". Materials Science Forum 681 (marzec 2011): 474–79. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.681.474.
Pełny tekst źródłaSolana Reyes, Yadira, JOSE ANGEL RAMOS BANDERAS, PEDRO GARNICA GONZALEZ i Alondra Jacqueline BOCANEGRA HUERAMO. "MECHANICAL BEHAVIOR OF AN HIGH STRENGHT STEEL (AHSS) WITH MEDIUM MN CONTENT IN TWO ROLLING CONDITIONS: HOT AND WARM". DYNA 98, nr 5 (1.09.2023): 521–26. http://dx.doi.org/10.6036/10895.
Pełny tekst źródłaMintz, Barrie, i Abdullah Qaban. "The Influence of Precipitation, High Levels of Al, Si, P and a Small B Addition on the Hot Ductility of TWIP and TRIP Assisted Steels: A Critical Review". Metals 12, nr 3 (16.03.2022): 502. http://dx.doi.org/10.3390/met12030502.
Pełny tekst źródłaDobrzański, L. A., i W. Borek. "Thermo-mechanical treatment of Fe–Mn–(Al, Si) TRIP/TWIP steels". Archives of Civil and Mechanical Engineering 12, nr 3 (wrzesień 2012): 299–304. http://dx.doi.org/10.1016/j.acme.2012.06.016.
Pełny tekst źródłaYang, Ping, Tong-Yan Liu, Fa-Yun Lu i Li Meng. "Orientation Dependence of Martensitic Transformation in High Mn TRIP/TWIP Steels". steel research international 83, nr 4 (13.02.2012): 368–73. http://dx.doi.org/10.1002/srin.201100307.
Pełny tekst źródłaKusakin, Pavel, Marina Tikhonova, Andrey Belyakov i Rustam Kaibyshev. "On Primary Recrystallization of High-Mn Austenitic Steels". Defect and Diffusion Forum 385 (lipiec 2018): 337–42. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ddf.385.337.
Pełny tekst źródłaDing, Hua, Zheng-You Tang, Wei Li, Mei Wang i Dan Song. "Microstructures and Mechanical Properties of Fe-Mn-(Al, Si) TRIP/TWIP Steels". Journal of Iron and Steel Research International 13, nr 6 (czerwiec 2006): 66–70. http://dx.doi.org/10.1016/s1006-706x(06)60113-1.
Pełny tekst źródłaGrässel, O., L. Krüger, G. Frommeyer i L. W. Meyer. "High strength Fe–Mn–(Al, Si) TRIP/TWIP steels development — properties — application". International Journal of Plasticity 16, nr 10-11 (styczeń 2000): 1391–409. http://dx.doi.org/10.1016/s0749-6419(00)00015-2.
Pełny tekst źródłaKozłowska, Aleksandra, Barbara Grzegorczyk, Mateusz Morawiec i Adam Grajcar. "Explanation of the PLC Effect in Advanced High-Strength Medium-Mn Steels. A Review". Materials 12, nr 24 (12.12.2019): 4175. http://dx.doi.org/10.3390/ma12244175.
Pełny tekst źródłaDobrzański, Leszek Adam, Wojciech Borek i Janusz Mazurkiewicz. "Influence of Thermo-Mechanical Treatments on Structure and Mechanical Properties of High-Mn Steel". Advanced Materials Research 1127 (październik 2015): 113–19. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1127.113.
Pełny tekst źródłaDing, Hua, Degang Liu, Minghui Cai i Yu Zhang. "Austenite-Based Fe-Mn-Al-C Lightweight Steels: Research and Prospective". Metals 12, nr 10 (22.09.2022): 1572. http://dx.doi.org/10.3390/met12101572.
Pełny tekst źródłaSun, Qian, Hong-Shuang Di, Xiao-Nan Wang, Xia-Ming Chen, Xiao-Kang Nie, Dong-Liang Chen i Jian-Ping Li. "Effect of heat input on microstructure and properties of dissimilar laser welded joints between TWIP and TRIP steels". Metallurgical Research & Technology 116, nr 6 (2019): 616. http://dx.doi.org/10.1051/metal/2019043.
Pełny tekst źródłaYang, Ping, Fa Yun Lu, Tong Yan Liu, Li Meng i Wei Min Mao. "Crystallographic Behaviors of Uni-Axial Deformed High Manganese Steels". Materials Science Forum 706-709 (styczeń 2012): 2668–73. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.706-709.2668.
Pełny tekst źródłaBai, Shaobin, Wentao Xiao, Weiqiang Niu, Dazhao Li i Wei Liang. "Microstructure and Mechanical Properties of a Medium-Mn Steel with 1.3 GPa-Strength and 40%-Ductility". Materials 14, nr 9 (26.04.2021): 2233. http://dx.doi.org/10.3390/ma14092233.
Pełny tekst źródłaLeták, Radek, Hana Jirková, Ludmila Kučerová, Štěpán Jeníček i Josef Volák. "Effect of Forming and Heat Treatment Parameters on the Mechanical Properties of Medium Manganese Steel with 5% Mn". Materials 16, nr 12 (12.06.2023): 4340. http://dx.doi.org/10.3390/ma16124340.
Pełny tekst źródłaKwok, T. W. J., P. Gong, R. Rose i D. Dye. "The relative contributions of TWIP and TRIP to strength in fine grained medium-Mn steels". Materials Science and Engineering: A 855 (październik 2022): 143864. http://dx.doi.org/10.1016/j.msea.2022.143864.
Pełny tekst źródłaTorganchuk, Vladimir, Andrey Belyakov i Rustam Kaibyshev. "Effect of rolling temperature on microstructure and mechanical properties of 18%Mn TWIP/TRIP steels". Materials Science and Engineering: A 708 (grudzień 2017): 110–17. http://dx.doi.org/10.1016/j.msea.2017.09.122.
Pełny tekst źródłaBrüx, Udo, Georg Frommeyer, Oliver Grässel, Lothar Werner Meyer i Andrea Weise. "Development and characterization of high strength impact resistant Fe-Mn-(Al-, Si) TRIP/TWIP steels". Steel Research 73, nr 6-7 (czerwiec 2002): 294–98. http://dx.doi.org/10.1002/srin.200200211.
Pełny tekst źródłaTewary, N. K., S. K. Ghosh, D. Chakrabarti i S. Chatterjee. "Deformation behaviour of a low carbon high Mn TWIP/TRIP steel". Materials Science and Technology 35, nr 12 (19.06.2019): 1483–96. http://dx.doi.org/10.1080/02670836.2019.1630087.
Pełny tekst źródłaDing, Hao, Hua Ding, Dan Song, Zhengyou Tang i Ping Yang. "Strain hardening behavior of a TRIP/TWIP steel with 18.8% Mn". Materials Science and Engineering: A 528, nr 3 (styczeń 2011): 868–73. http://dx.doi.org/10.1016/j.msea.2010.10.040.
Pełny tekst źródłaDini, G., A. Najafizadeh, S. M. Monir-Vaghefi i A. Ebnonnasir. "Predicting of mechanical properties of Fe–Mn–(Al, Si) TRIP/TWIP steels using neural network modeling". Computational Materials Science 45, nr 4 (czerwiec 2009): 959–65. http://dx.doi.org/10.1016/j.commatsci.2008.12.015.
Pełny tekst źródłaBelyakov, Andrey, Rustam Kaibyshev i Vladimir Torganchuk. "Microstructure and Mechanical Properties of 18%Mn TWIP/TRIP Steels Processed by Warm or Hot Rolling". steel research international 88, nr 2 (8.06.2016): 1600123. http://dx.doi.org/10.1002/srin.201600123.
Pełny tekst źródłaWu, Wenlong, Minghui Cai, Zeyu Zhang, Weigong Tian i Haijun Pan. "Elevated Temperature Tensile Behavior of a Nb-Mo Microalloyed Medium Mn Alloy under Quasistatic Loads". Metals 12, nr 3 (3.03.2022): 442. http://dx.doi.org/10.3390/met12030442.
Pełny tekst źródłaYang, Guangkai, Changling Zhuang, Changrong Li, Fangjie Lan i Hanjie Yao. "Study on High-Temperature Mechanical Properties of Fe–Mn–C–Al TWIP/TRIP Steel". Metals 11, nr 5 (18.05.2021): 821. http://dx.doi.org/10.3390/met11050821.
Pełny tekst źródłaJahn, Andreas, Karl-Philipp Steinhoff, Tobias Dubberstein, Peter Franke, Marco Weider, Steffen Wolf, Alexander Kovalev i in. "Phosphor Alloyed CrMnNi Austenitic As-cast Stainless Steel with TRIP/TWIP Effect". steel research international 85, nr 3 (24.07.2013): 477–85. http://dx.doi.org/10.1002/srin.201300114.
Pełny tekst źródłaWU, Zhiqiang, Zhengyou TANG, Huaying LI i Haidong ZHANG. "EFFECT OF STRAIN RATE ON MICROSTRUCTURE EVOLUTION AND MECHANICAL BEHAVIOR OF A LOW C HIGH Mn TRIP/TWIP STEELS". ACTA METALLURGICA SINICA 48, nr 5 (26.02.2013): 593–600. http://dx.doi.org/10.3724/sp.j.1037.2011.00590.
Pełny tekst źródłaMertinger, V., M. Benke, E. Nagy i T. Pataki. "Reversible Characteristics and Cycling Effects of the ε ↔ γ Martensitic Transformations in Fe-Mn-Cr Twip/Trip Steels". Journal of Materials Engineering and Performance 23, nr 7 (16.05.2014): 2347–50. http://dx.doi.org/10.1007/s11665-014-1025-5.
Pełny tekst źródłaDong, Fu Yuan, Jian Chao Pang, Peng Zhang, Qi Qiang Duan i Zhe Feng Zhang. "Mechanical Properties and Tensile Fracture Mechanisms of Fe-Mn-(Al, Si) TRIP/TWIP Steels with Different Ferrite Volume Fractions". Advanced Engineering Materials 17, nr 11 (1.06.2015): 1675–82. http://dx.doi.org/10.1002/adem.201500108.
Pełny tekst źródłaMalamud, Florencia, Facundo Castro, Lina Maria Guerrero, Paulo La Roca, Marcos Sade i Alberto Baruj. "High-precision face-centered cubic–hexagonal close-packed volume-change determination in high-Mn steels by X-ray diffraction data refinements". Journal of Applied Crystallography 53, nr 1 (1.02.2020): 34–44. http://dx.doi.org/10.1107/s1600576719015024.
Pełny tekst źródłaChoi, Jin Hyeok, Min Chul Jo, Hyungsoo Lee, Alireza Zargaran, Taejin Song, Seok Su Sohn, Nack J. Kim i Sunghak Lee. "Cu addition effects on TRIP to TWIP transition and tensile property improvement of ultra-high-strength austenitic high-Mn steels". Acta Materialia 166 (marzec 2019): 246–60. http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2018.12.044.
Pełny tekst źródłaOfei, Kirk Anguah, Lie Zhao i Jilt Sietsma. "Study of the Combined TWIP/TRIP Effect in a High Mn Steel During Cold Rolling". steel research international 83, nr 4 (6.03.2012): 363–67. http://dx.doi.org/10.1002/srin.201100306.
Pełny tekst źródłaBhadhon, Kazi M. H., Xiang Wang, Elizabeth A. McNally i Joseph R. McDermid. "Effect of Intercritical Annealing Parameters and Starting Microstructure on the Microstructural Evolution and Mechanical Properties of a Medium-Mn Third Generation Advanced High Strength Steel". Metals 12, nr 2 (18.02.2022): 356. http://dx.doi.org/10.3390/met12020356.
Pełny tekst źródłaLee, Sangwon, Yuri Estrin i Bruno C. De Cooman. "Effect of the Strain Rate on the TRIP–TWIP Transition in Austenitic Fe-12 pct Mn-0.6 pct C TWIP Steel". Metallurgical and Materials Transactions A 45, nr 2 (12.10.2013): 717–30. http://dx.doi.org/10.1007/s11661-013-2028-9.
Pełny tekst źródłade Dafé, Sara Silva Ferreira, Débora Rezende Moreira, Mariana de Souza Matoso, Berenice Mendonça Gonzalez i Dagoberto Brandão Santos. "Martensite Formation and Recrystallization Behavior in 17Mn0.06C2Si3Al1Ni TRIP/TWIP Steel after Hot and Cold Rolling". Materials Science Forum 753 (marzec 2013): 185–90. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.753.185.
Pełny tekst źródłaLee, Sangwon, i Bruno C. De Cooman. "Annealing Temperature Dependence of the Tensile Behavior of 10 pct Mn Multi-phase TWIP-TRIP Steel". Metallurgical and Materials Transactions A 45, nr 13 (5.09.2014): 6039–52. http://dx.doi.org/10.1007/s11661-014-2540-6.
Pełny tekst źródłaMujica, Lais, Sebastian Weber i Werner Theisen. "The Stacking Fault Energy and its Dependence on the Interstitial Content in Various Austenitic Steels". Materials Science Forum 706-709 (styczeń 2012): 2193–98. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.706-709.2193.
Pełny tekst źródłaKołodziej, Sławomir, Joanna Kowalska, Wiktoria Ratuszek, Wojciech Ozgowicz i Krzysztof Chruściel. "Microstructure and Texture Evolution in a Cold-Rolled High Mn Steel with Microadditions of Ti and Nb". Solid State Phenomena 203-204 (czerwiec 2013): 71–76. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.203-204.71.
Pełny tekst źródłaSun, Shenghui, Minghui Cai, Hua Ding, Hongshou Huang i Haijun Pan. "Deformation mechanisms of a novel Mn-based 1 GPa TRIP/TWIP assisted lightweight steel with 63% ductility". Materials Science and Engineering: A 802 (styczeń 2021): 140658. http://dx.doi.org/10.1016/j.msea.2020.140658.
Pełny tekst źródłaLee, Seawoong, Kyooyoung Lee i Bruno C. De Cooman. "Observation of the TWIP + TRIP Plasticity-Enhancement Mechanism in Al-Added 6 Wt Pct Medium Mn Steel". Metallurgical and Materials Transactions A 46, nr 6 (21.03.2015): 2356–63. http://dx.doi.org/10.1007/s11661-015-2854-z.
Pełny tekst źródłaLee, Sangwon, i Bruno C. De Cooman. "Influence of Intra-granular Ferrite on the Tensile Behavior of Intercritically Annealed 12 pct Mn TWIP+TRIP Steel". Metallurgical and Materials Transactions A 46, nr 3 (6.01.2015): 1012–18. http://dx.doi.org/10.1007/s11661-014-2710-6.
Pełny tekst źródłaWang, Tong, Jun Hu i R. D. K. Misra. "Microstructure evolution and strain behavior of a medium Mn TRIP/TWIP steel for excellent combination of strength and ductility". Materials Science and Engineering: A 753 (kwiecień 2019): 99–108. http://dx.doi.org/10.1016/j.msea.2019.03.021.
Pełny tekst źródłaMa, Li, Tao Jia, Geng Li, Jun Hu, Jose A. Jimenez i Xiuhua Gao. "Mechanical properties enhancement of a novel medium Mn-TRIP/TWIP assisted steel by dispersion of M2B-type borides particles". Materials Science and Engineering: A 784 (maj 2020): 139333. http://dx.doi.org/10.1016/j.msea.2020.139333.
Pełny tekst źródłaPierce, D., J. E. Wittig, J. Bentley i J. A. Jimenez. "The Influence of Stacking-Fault Energy on Deformation Mechanisms in an Fe-Mn-Al-Si Austenitic TRIP/TWIP Steel". Microscopy and Microanalysis 18, S2 (lipiec 2012): 1894–95. http://dx.doi.org/10.1017/s1431927612011324.
Pełny tekst źródłaPozuelo, M., J. E. Wittig, J. A. Jiménez i G. Frommeyer. "Enhanced Mechanical Properties of a Novel High-Nitrogen Cr-Mn-Ni-Si Austenitic Stainless Steel via TWIP/TRIP Effects". Metallurgical and Materials Transactions A 40, nr 8 (20.06.2009): 1826–34. http://dx.doi.org/10.1007/s11661-009-9863-8.
Pełny tekst źródłaLee, Sangwon, Wanchuck Woo i Bruno C. de Cooman. "Analysis of the Tensile Behavior of 12 pct Mn Multi-phase (α + γ) TWIP + TRIP Steel by Neutron Diffraction". Metallurgical and Materials Transactions A 47, nr 5 (29.02.2016): 2125–40. http://dx.doi.org/10.1007/s11661-016-3407-9.
Pełny tekst źródłaTang, Zhengyou, Jianeng Huang, Hua Ding, Zhihui Cai, Dongmei Zhang i Devesh Misra. "Effect of Deformation Temperature on Mechanical Properties and Deformation Mechanisms of Cold-Rolled Low C High Mn TRIP/TWIP Steel". Metals 8, nr 7 (22.06.2018): 476. http://dx.doi.org/10.3390/met8070476.
Pełny tekst źródła