Artykuły w czasopismach na temat „Nanocomposites - Physical Properties”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Nanocomposites - Physical Properties”.
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.
Abou El Fadl, Faten Ismail, Maysa A. Mohamed, Magida Mamdouh Mahmoud i Sayeda M. Ibrahim. "Studying the electrical conductivity and mechanical properties of irradiated natural rubber latex/magnetite nanocomposite". Radiochimica Acta 110, nr 2 (22.11.2021): 133–44. http://dx.doi.org/10.1515/ract-2021-1080.
Pełny tekst źródłaAlakrach, Abdulkader M., Awad A. Al-Rashdi, Mohamed Khalid Al-Omar, Taha M. Jassam, Sam Sung Ting, Omar S. Dahham i Nik Noriman Zulkepli. "Physical and Barrier Properties of Polylactic Acid/Halloysite Nanotubes-Titanium Dioxide Nanocomposites". Materials Science Forum 1021 (luty 2021): 280–89. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.1021.280.
Pełny tekst źródłaMohammed, K. J. "Study the effect of CaCO3 nanoparticles on physical properties of biopolymer blend". Iraqi Journal of Physics (IJP) 16, nr 39 (5.01.2019): 11–22. http://dx.doi.org/10.30723/ijp.v16i39.97.
Pełny tekst źródłaAllahverdiyeva, Kh V. "PHYSICAL-MECHANICAL PROPERTIES OF NANOCOMPOSITES BASED ON GRAPHITE AND MODIFIED POLYOLEFINS". Chemical Problems 19, nr 4 (2021): 232–40. http://dx.doi.org/10.32737/2221-8688-2021-4-232-240.
Pełny tekst źródłaTushavina, O. V., G. I. Kriven i Thant Zin Hein. "Study of Thermophysical Properties of Polymer Materials Enhanced by Nanosized Particles". International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing 15 (14.09.2021): 1436–42. http://dx.doi.org/10.46300/9106.2021.15.155.
Pełny tekst źródłaKumar, Amit, Pen-Yi Hsieh, Muhammad Omar Shaikh, R. K. Rakesh Kumar i Cheng-Hsin Chuang. "Flexible Temperature Sensor Utilizing MWCNT Doped PEG-PU Copolymer Nanocomposites". Micromachines 13, nr 2 (27.01.2022): 197. http://dx.doi.org/10.3390/mi13020197.
Pełny tekst źródłaYu, Suzhu, Yang Kang Juay i Ming Shyan Young. "Fabrication and Characterization of Carbon Nanotube Reinforced Poly(methyl methacrylate) Nanocomposites". Journal of Nanoscience and Nanotechnology 8, nr 4 (1.04.2008): 1852–57. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2008.18250.
Pełny tekst źródłaAraújo, Edcleide Maria, K. D. Araujo i Taciana Regina de Gouveia Silva. "Physical Properties of Nylon 66/Organoclay Nanocomposites". Materials Science Forum 530-531 (listopad 2006): 702–8. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.530-531.702.
Pełny tekst źródłaKausar, Ayesha. "A review of fundamental principles and applications of polymer nanocomposites filled with both nanoclay and nano-sized carbon allotropes – Graphene and carbon nanotubes". Journal of Plastic Film & Sheeting 36, nr 2 (21.10.2019): 209–28. http://dx.doi.org/10.1177/8756087919884607.
Pełny tekst źródłaGudkov, Sergey V., Dmitriy E. Burmistrov, Vasily N. Lednev, Aleksander V. Simakin, Oleg V. Uvarov, Roman N. Kucherov, Petr I. Ivashkin, Alexey S. Dorokhov i Andrey Yu Izmailov. "Biosafety Construction Composite Based on Iron Oxide Nanoparticles and PLGA". Inventions 7, nr 3 (20.07.2022): 61. http://dx.doi.org/10.3390/inventions7030061.
Pełny tekst źródłaKumari, Sangeeta, Raj Pal Singh, Nayaku N. Chavan, Shivendra V. Sahi i Nilesh Sharma. "Characterization of a Novel Nanocomposite Film Based on Functionalized Chitosan–Pt–Fe3O4 Hybrid Nanoparticles". Nanomaterials 11, nr 5 (13.05.2021): 1275. http://dx.doi.org/10.3390/nano11051275.
Pełny tekst źródłaDul, Sithiprumnea, Alessandro Pegoretti i Luca Fambri. "Effects of the Nanofillers on Physical Properties of Acrylonitrile-Butadiene-Styrene Nanocomposites: Comparison of Graphene Nanoplatelets and Multiwall Carbon Nanotubes". Nanomaterials 8, nr 9 (29.08.2018): 674. http://dx.doi.org/10.3390/nano8090674.
Pełny tekst źródłaMerah, Necar, Farhan Ashraf i Mian M. Shaukat. "Mechanical and Moisture Barrier Properties of Epoxy–Nanoclay and Hybrid Epoxy–Nanoclay Glass Fibre Composites: A Review". Polymers 14, nr 8 (16.04.2022): 1620. http://dx.doi.org/10.3390/polym14081620.
Pełny tekst źródłaDoğan, Mehmet, Hatice Yüksel i Berna Koçer Kizilduman. "Characterization and thermal properties of chitosan/perlite nanocomposites". International Journal of Materials Research 112, nr 5 (1.05.2021): 405–14. http://dx.doi.org/10.1515/ijmr-2020-8007.
Pełny tekst źródłade Carvalho Arjona, Jéssica, Francisco Rolando Valenzuela-Díaz, Hélio Wiebeck, Wang Shu Hui i Maria das Graças da Silva-Valenzuela. "Physical Properties of PHB/VMF2 Nanocomposite Microcapsules in Water". Materials Science Forum 930 (wrzesień 2018): 190–94. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.930.190.
Pełny tekst źródłaPOWELL, C., i G. BEALL. "Physical properties of polymer/clay nanocomposites". Current Opinion in Solid State and Materials Science 10, nr 2 (kwiecień 2006): 73–80. http://dx.doi.org/10.1016/j.cossms.2006.09.001.
Pełny tekst źródłaRaiati, Maryam, Mohammadreza Kalaee i Saeedeh Mazinani. "EFFECT OF FILLER TYPE AND CONTENT ON PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF NR/SBR NANOCOMPOSITE BLEND". Rubber Chemistry and Technology 90, nr 4 (1.10.2017): 751–64. http://dx.doi.org/10.5254/rct.18.82695.
Pełny tekst źródłaEl Fray, Miroslawa, Michal Rybko i Agnieszka Piegat. "Silica-Polyester Nanocomposites Prepared by Polycondensation In Situ: Synthesis and Mechanical Properties". Materials Science Forum 714 (marzec 2012): 277–82. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.714.277.
Pełny tekst źródłaJokar, Maryam, Russly Abdul Rahman i Luqman Chuah Abdullah. "Physical and Antimicrobial Characterization of Self Assembled Silver Nanoparticle/Chitosan onto Low Density Polyethylene Film as Active Packaging Polymer". Journal of Nano Research 27 (marzec 2014): 53–64. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/jnanor.27.53.
Pełny tekst źródłaLiu, Hongxia, Yijia Lao, Jiayi Wang, Junjie Jiang, Chuanbai Yu i Yuanli Liu. "Rational Design of Mesoporous Silica (SBA-15)/PF (Phenolic Resin) Nanocomposites by Tuning the Pore Sizes of Mesoporous Silica". Materials 15, nr 24 (12.12.2022): 8879. http://dx.doi.org/10.3390/ma15248879.
Pełny tekst źródłaSudhakaran, Allwin, Ashwin Sudhakaran i E. Siva Senthil. "Study of Bandgap Energy of Novel Nanocomposite". International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) 10, nr 4 (30.11.2021): 171–76. http://dx.doi.org/10.35940/ijrte.d6607.1110421.
Pełny tekst źródłaSharma, Manjula, i Vimal Sharma. "Investigation of Thermal Expansion and Physical Properties of Carbon Nanotube Reinforced Nanocrystalline Aluminum Nanocomposite". Zeitschrift für Naturforschung A 71, nr 2 (1.02.2016): 165–74. http://dx.doi.org/10.1515/zna-2015-0296.
Pełny tekst źródłaCobos, Mónica, Iker De-La-Pinta, Guillermo Quindós, María Jesús Fernández i María Dolores Fernández. "Synthesis, Physical, Mechanical and Antibacterial Properties of Nanocomposites Based on Poly(vinyl alcohol)/Graphene Oxide–Silver Nanoparticles". Polymers 12, nr 3 (24.03.2020): 723. http://dx.doi.org/10.3390/polym12030723.
Pełny tekst źródłaLee, Se Jung, Seo Jeong Yoon i In-Yup Jeon. "Graphene/Polymer Nanocomposites: Preparation, Mechanical Properties, and Application". Polymers 14, nr 21 (4.11.2022): 4733. http://dx.doi.org/10.3390/polym14214733.
Pełny tekst źródłaPalawat, Natsuda, Phasawat Chaiwutthinan, Sarintorn Limpanart, Amnouy Larpkasemsuk i Anyaporn Boonmahitthisud. "Hybrid Nanocomposites of Poly(Lactic Acid)/Thermoplastic Polyurethane with Nanosilica/Montmorillonite". Materials Science Forum 947 (marzec 2019): 77–81. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.947.77.
Pełny tekst źródłaSingh, R., A. K. Sharma i A. K. Sharma. "Nickel-titanium based nanocomposites for orthopedic applications: the effects of reinforcements". Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures 16, nr 4 (grudzień 2021): 1501–18. http://dx.doi.org/10.15251/djnb.2021.164.1501.
Pełny tekst źródłaHuang, Jijie, Weiwei Li, Hao Yang i Judith L. MacManus-Driscoll. "Tailoring physical functionalities of complex oxides by vertically aligned nanocomposite thin-film design". MRS Bulletin 46, nr 2 (luty 2021): 159–67. http://dx.doi.org/10.1557/s43577-021-00028-0.
Pełny tekst źródłaBaur, Jeff, i Edward Silverman. "Challenges and Opportunities in Multifunctional Nanocomposite Structures for Aerospace Applications". MRS Bulletin 32, nr 4 (kwiecień 2007): 328–34. http://dx.doi.org/10.1557/mrs2007.231.
Pełny tekst źródłaLafdi, Khalid, William Fox, Matthew Matzek i Emel Yildiz. "Effect of Carbon Nanofiber Heat Treatment on Physical Properties of Polymeric Nanocomposites—Part I". Journal of Nanomaterials 2007 (2007): 1–6. http://dx.doi.org/10.1155/2007/52729.
Pełny tekst źródłaKurbanova, N. I., N. A. Mirzoeva, N. Ya Ishenko i E. B. Zeynalov. "Obtaining and studying the properties of composites based on high pressure polyethylene with cobalt-containing nanofi llers". Plasticheskie massy 1, nr 11-12 (20.01.2022): 43–45. http://dx.doi.org/10.35164/0554-2901-2021-11-12-43-45.
Pełny tekst źródłaRAMIRES, ELAINE C., i ALAIN DUFRESNE. "A review of cellulose nanocrystals and nanocomposites". April 2011 10, nr 4 (1.05.2011): 9–16. http://dx.doi.org/10.32964/tj10.4.9.
Pełny tekst źródłaVidakis, Nectarios, Markos Petousis, Athena Maniadi, Vassilis Papadakis i Alexandra Manousaki. "MEX 3D Printed HDPE/TiO2 Nanocomposites Physical and Mechanical Properties Investigation". Journal of Composites Science 6, nr 7 (15.07.2022): 209. http://dx.doi.org/10.3390/jcs6070209.
Pełny tekst źródłaSong, Jingbiao, Shiwei Chen, Xibin Yi, Xinfu Zhao, Jing Zhang, Xiaochan Liu i Benxue Liu. "Preparation and Properties of the Urea-Formaldehyde Res-In/Reactive Halloysite Nanocomposites Adhesive with Low-Formaldehyde Emission and Good Water Resistance". Polymers 13, nr 14 (6.07.2021): 2224. http://dx.doi.org/10.3390/polym13142224.
Pełny tekst źródłaVanin, A. I., Yu A. Kumzerov, V. G. Solov’ev, S. D. Khanin, S. E. Gango, M. S. Ivanova, M. M. Prokhorenko, S. V. Trifonov, A. V. Cvetkov i M. V. Yanikov. "Electrical and Optical Properties of Nanocomposites Fabricated by the Introduction of Iodine in Porous Dielectric Matrices". Glass Physics and Chemistry 47, nr 3 (maj 2021): 229–34. http://dx.doi.org/10.1134/s1087659621030123.
Pełny tekst źródłaMazrouaa, Azza, Dalia Abulyazied, Nahla Mansour i Manal Mohamed. "Physical Properties of Polyacrylamide/Polyvinylalcohol Silica Nanocomposites". Journal of Research Updates in Polymer Science 5, nr 1 (18.04.2016): 10–17. http://dx.doi.org/10.6000/1929-5995.2016.05.01.2.
Pełny tekst źródłaBeltran-Huarac, Juan, Ricardo Martinez i Gerardo Morell. "Physical properties of bifunctional BST/LSMO nanocomposites". Journal of Applied Physics 115, nr 8 (28.02.2014): 084102. http://dx.doi.org/10.1063/1.4866555.
Pełny tekst źródłaChandrakumara, G. T. D., D. M. S. N. Dissanayake, M. M. M. G. P. G. Mantilaka, R. T. De Silva, H. M. T. G. A. Pitawala i K. M. Nalin de Silva. "Eco-Friendly, Green Packaging Materials from Akaganeite and Hematite Nanoparticle-Reinforced Chitosan Nanocomposite Films". Journal of Nanomaterials 2019 (23.12.2019): 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2019/1049142.
Pełny tekst źródłaZhou, Ninglin, Xiao Xian Xia, Li Li, Shao Hua Wei i Jian Shen. "Studies on Nanostructured Polyurethane/Clay Interpenetrating Polymer Networks". Materials Science Forum 475-479 (styczeń 2005): 1001–4. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.475-479.1001.
Pełny tekst źródłaRahman, Ismail Ab, i Vejayakumaran Padavettan. "Synthesis of Silica Nanoparticles by Sol-Gel: Size-Dependent Properties, Surface Modification, and Applications in Silica-Polymer Nanocomposites—A Review". Journal of Nanomaterials 2012 (2012): 1–15. http://dx.doi.org/10.1155/2012/132424.
Pełny tekst źródłaAraújo, Edcleide Maria, Amanda D. de Oliveira, Renata Barbosa i Tomás Jefférson Alves de Mélo. "Influence of Organoclay on the Physical Properties of Polyethylene Nanocomposites". Materials Science Forum 530-531 (listopad 2006): 709–14. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.530-531.709.
Pełny tekst źródłaOlszewski, Adam, Aleksandra Ławniczak, Paulina Kosmela, Marcin Strąkowski, Aleksandra Mielewczyk-Gryń, Aleksander Hejna i Łukasz Piszczyk. "Influence of Surface-Modified Montmorillonite Clays on the Properties of Elastomeric Thin Layer Nanocomposites". Materials 16, nr 4 (17.02.2023): 1703. http://dx.doi.org/10.3390/ma16041703.
Pełny tekst źródłaModafferi, Vincenza, Saveria Santangelo, Michele Fiore, Enza Fazio, Claudia Triolo, Salvatore Patanè, Riccardo Ruffo i Maria G. Musolino. "Transition Metal Oxides on Reduced Graphene Oxide Nanocomposites: Evaluation of Physicochemical Properties". Journal of Nanomaterials 2019 (11.04.2019): 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2019/1703218.
Pełny tekst źródłaIONI, Yulia V. "NANOPARTICLES OF NOBLE METALS ON THE SURFACE OF GRAPHENE FLAKES". Periódico Tchê Química 17, nr 36 (20.12.2020): 1199–211. http://dx.doi.org/10.52571/ptq.v17.n36.2020.1215_periodico36_pgs_1199_1211.pdf.
Pełny tekst źródłaMurugadoss, G., M. Rajesh Kumar, R. Jothi Ramalingam, Hamad Al-Lohedan, A. Ramesh Babu, A. Kathalingam i Ahmed M. Tawfeek. "Synthesis and study on optical properties of CeO2-Mg(OH)2 and inverted Mg(OH)2-CeO2 nanocomposites". Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures 16, nr 4 (grudzień 2021): 1427–32. http://dx.doi.org/10.15251/djnb.2021.164.1427.
Pełny tekst źródłaAzira, Abd Aziz, Dayang Habibah Abangismawi I. Hassim, D. Verasamy, Abu Bakar Suriani i M. Rusop. "Properties of Natural Rubber Nanocomposites Reinforced with Carbon Nanotubes". Advanced Materials Research 1109 (czerwiec 2015): 195–99. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1109.195.
Pełny tekst źródłaCheval, Nicolas, Fang Xu, Nabil Gindy, Richard Brooks, Yan Qiu Zhu i Amir Fahmi. "Reinforcement of Polyamide 66 with Polyoxometalates Nanoparticles through the In Situ Sol-Gel Method". Key Engineering Materials 450 (listopad 2010): 169–72. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.450.169.
Pełny tekst źródłaBuasri, Achanai, Pornpimon Loakhonka, Tanaporn Benjapolchai, Nitchanan Chusripet i Vorrada Loryuenyong. "Surface Modification and Characterization of Photodegradable Polystyrene-TiO2 Nanocomposites". Applied Mechanics and Materials 372 (sierpień 2013): 128–31. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.372.128.
Pełny tekst źródłaChen, Wei Jen, Kung Wei Ho, Yi Luen Li, Ming Yuam Shen, Chin Lung Chiang i Ming Chuen Yip. "Environmental Effects on Mechanical Properties of Modified and Unmodified Carbon Nanotube/Epoxy Resin Nanoomposites". Advanced Materials Research 123-125 (sierpień 2010): 69–72. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.123-125.69.
Pełny tekst źródłaPatel, Mitul, Daniel Schwendemann, Giorgia Spigno, Shiyu Geng, Linn Berglund i Kristiina Oksman. "Functional Nanocomposite Films of Poly(Lactic Acid) with Well-Dispersed Chitin Nanocrystals Achieved Using a Dispersing Agent and Liquid-Assisted Extrusion Process". Molecules 26, nr 15 (28.07.2021): 4557. http://dx.doi.org/10.3390/molecules26154557.
Pełny tekst źródłaGao, Chenhao, Keyi Zhong, Xuan Fang, Dan Fang, Hongbin Zhao, Dengkui Wang, Bobo Li i in. "Brief Review of Photocatalysis and Photoresponse Properties of ZnO–Graphene Nanocomposites". Energies 14, nr 19 (7.10.2021): 6403. http://dx.doi.org/10.3390/en14196403.
Pełny tekst źródła