Gotowa bibliografia na temat „Nanoglass”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Zobacz listy aktualnych artykułów, książek, rozpraw, streszczeń i innych źródeł naukowych na temat „Nanoglass”.
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.
Artykuły w czasopismach na temat "Nanoglass"
Chen, Na, Di Wang, Tao Feng, Robert Kruk, Ke-Fu Yao, Dmitri V. Louzguine-Luzgin, Horst Hahn i Herbert Gleiter. "A nanoglass alloying immiscible Fe and Cu at the nanoscale". Nanoscale 7, nr 15 (2015): 6607–11. http://dx.doi.org/10.1039/c5nr01406a.
Pełny tekst źródłaGleiter, Herbert. "Nanoglasses: a new kind of noncrystalline materials". Beilstein Journal of Nanotechnology 4 (13.09.2013): 517–33. http://dx.doi.org/10.3762/bjnano.4.61.
Pełny tekst źródłaAbaza, Engy Fahmy, Ahmed Abbas Zaki, Haytham Samir Moharram, Amal Alaa El Din El Batouti i Asmaa Aly Yassen. "Influence of gamma radiation on microshear bond strength and nanoleakage of nanofilled restoratives in Er, Cr:YSGG laser-prepared cavities". European Journal of Dentistry 12, nr 03 (lipiec 2018): 338–43. http://dx.doi.org/10.4103/ejd.ejd_305_17.
Pełny tekst źródłaSahar, Md Rahim, i S. K. Ghoshal. "Nanoglass: Present Challenges and Future Promises". Advanced Materials Research 1108 (czerwiec 2015): 45–58. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1108.45.
Pełny tekst źródłaSha, Z. D., L. C. He, Q. X. Pei, Z. S. Liu, Y. W. Zhang i T. J. Wang. "The mechanical properties of a nanoglass/metallic glass/nanoglass sandwich structure". Scripta Materialia 83 (lipiec 2014): 37–40. http://dx.doi.org/10.1016/j.scriptamat.2014.04.009.
Pełny tekst źródłaSha, Z. D., P. S. Branicio, Q. X. Pei, Z. S. Liu, H. P. Lee, T. E. Tay i T. J. Wang. "Strong and superplastic nanoglass". Nanoscale 7, nr 41 (2015): 17404–9. http://dx.doi.org/10.1039/c5nr04740d.
Pełny tekst źródłaDanilov, Denis, Horst Hahn, Herbert Gleiter i Wolfgang Wenzel. "Mechanisms of Nanoglass Ultrastability". ACS Nano 10, nr 3 (17.02.2016): 3241–47. http://dx.doi.org/10.1021/acsnano.5b05897.
Pełny tekst źródłaSalman, Awham Jumah, Zahraa Fakhri Jawad, Rusul Jaber Ghayyib, Fadhaa Atheer Kareem i Zainab Al-khafaji. "Verification of Utilizing Nanowaste (Glass Waste and Fly Ash) as an Alternative to Nanosilica in Epoxy". Energies 15, nr 18 (18.09.2022): 6808. http://dx.doi.org/10.3390/en15186808.
Pełny tekst źródłaŚniadecki, Z., D. Wang, Yu Ivanisenko, V. S. K. Chakravadhanula, C. Kübel, H. Hahn i H. Gleiter. "Nanoscale morphology of Ni50Ti45Cu5 nanoglass". Materials Characterization 113 (marzec 2016): 26–33. http://dx.doi.org/10.1016/j.matchar.2015.12.025.
Pełny tekst źródłaZhou, Peng, Qiaomin Li, Pan Gong, Xinyun Wang i Mao Zhang. "Electrodeposition of FeCoP nanoglass films". Microelectronic Engineering 229 (maj 2020): 111363. http://dx.doi.org/10.1016/j.mee.2020.111363.
Pełny tekst źródłaRozprawy doktorskie na temat "Nanoglass"
Daran-Daneau, Cyril. "Caractérisation diélectrique de nanocomposites LLDPE/nanoglaises : fidélité des techniques et propriétés électriques". Mémoire, École de technologie supérieure, 2012. http://espace.etsmtl.ca/1033/1/DARAN%2DDANEAU_Cyril.pdf.
Pełny tekst źródłaSopu, Daniel [Verfasser], Albe [Akademischer Betreuer] Karsten i Horst [Akademischer Betreuer] Hahn. "Molecular Dynamics Simulations of Metallic Nanoglasses / Daniel Sopu. Betreuer: Albe Karsten ; Horst Hahn". Darmstadt : Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt, 2011. http://d-nb.info/1106113330/34.
Pełny tekst źródłaNandam, Sree Harsha [Verfasser], Horst [Akademischer Betreuer] Hahn i Karsten [Akademischer Betreuer] Durst. "Structure and mechanical properties of metallic nanoglasses / Sree Harsha Nandam ; Horst Hahn, Karsten Durst". Darmstadt : Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt, 2019. http://d-nb.info/1186890398/34.
Pełny tekst źródłaWang, Chaomin [Verfasser], Horst [Akademischer Betreuer] Hahn i Karsten [Akademischer Betreuer] Albe. "Atomic structure and structural stability of Fe90Sc10 nanoglasses / Chaomin Wang ; Horst Hahn, Karsten Albe". Darmstadt : Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt, 2017. http://d-nb.info/1147968446/34.
Pełny tekst źródłaSingh, Indrasen. "Continuum Analysis of Cavitation Induced Failure and Tensile Deformation Response of Metallic Glasses & Nanoglasses". Thesis, 2016. https://etd.iisc.ac.in/handle/2005/4890.
Pełny tekst źródłaSopu, Daniel. "Molecular Dynamics Simulations of Metallic Nanoglasses". Phd thesis, 2011. https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/2845/1/PhD_thesis_part1.pdf.
Pełny tekst źródłaNandam, Sree Harsha. "Structure and mechanical properties of metallic nanoglasses". Phd thesis, 2019. https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/8702/1/Doctoral%20Thesis_Sree%20Harsha%20Nandam.pdf.
Pełny tekst źródłaWang, Chaomin. "Atomic structure and structural stability of Fe90Sc10 nanoglasses". Phd thesis, 2017. https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/6981/1/CMW-Atomic%20Structure%20and%20Structural%20Stability%20of%20Fe90Sc10%20Nanoglasses.pdf.
Pełny tekst źródłaCzęści książek na temat "Nanoglass"
Şopu, D., i O. Adjaoud. "Metallic Nanoglasses Investigated by Molecular Dynamics Simulations". W 21st Century Nanoscience – A Handbook, 21–1. Boca Raton, Florida : CRC Press, [2020]: CRC Press, 2019. http://dx.doi.org/10.1201/9780367333003-21.
Pełny tekst źródła"Glass: Nanoglass". W CRC Concise Encyclopedia of Nanotechnology, 257–67. CRC Press, 2016. http://dx.doi.org/10.1201/b19457-27.
Pełny tekst źródłaFecht, Hans-J., i Pierre Denis. "Nanoglass Thin Films". W Topics in Nanoscience, 173–232. World Scientific, 2022. http://dx.doi.org/10.1142/9789811242700_0005.
Pełny tekst źródłaKarmakar, B., N. Sasmal i M. Garai. "Nanoglass and Nanostructured Chalcogenide Glasses". W Glass Nanocomposites, 359–75. Elsevier, 2016. http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-323-39309-6.00015-8.
Pełny tekst źródłaPark, Sang-Eon, Dae Sung Kim i Young Kyu Hwang. "13 Nanofabrication of zeolitic crystals with nanoglues by microwave". W Science and Technology in Catalysis 2002, Proceedings of the Fourth Tokyo conference on Advance Catalytic Science and Technology, 91–96. Elsevier, 2003. http://dx.doi.org/10.1016/s0167-2991(03)80170-2.
Pełny tekst źródłaStreszczenia konferencji na temat "Nanoglass"
Bodylska, Weronika, Beata Borak, Marzena Fandzloch, Joanna Trzcińska-Wencel, Patrycja Golińska, Katarzyna Roszek i Anna Lukowiak. "SiO2‒CaO‒ZnO nanoglass as multifunctional material". W Fiber Lasers and Glass Photonics: Materials through Applications III, redaktorzy Stefano Taccheo, Maurizio Ferrari i Angela B. Seddon. SPIE, 2022. http://dx.doi.org/10.1117/12.2624464.
Pełny tekst źródłaSaha, Dhriti Ranjan, Partha Hajra, Mykanth Reddy Mada, Philip Boughton, Sri Bandyopadhyay i Dipankar Chakravorty. "Nanoindentation studies on composites of CuO nanoparticles-lithia silica nanoglass". W SOLID STATE PHYSICS: Proceedings of the 56th DAE Solid State Physics Symposium 2011. AIP, 2012. http://dx.doi.org/10.1063/1.4709992.
Pełny tekst źródłaWang, Di. "The nature of nanoglass materials explored by STEM-RDF mapping technique". W European Microscopy Congress 2020. Royal Microscopical Society, 2021. http://dx.doi.org/10.22443/rms.emc2020.938.
Pełny tekst źródłaZhang, F., O. Leonte, Z. J. Chen, L. Jin, J. A. Levert, A. Camarena, B. Daniels i in. "Nanoglass/sup TM/ E copper damascene processing for etch, clean, and CMP". W Proceedings of the IEEE 2001 International Interconnect Technology Conference. IEEE, 2001. http://dx.doi.org/10.1109/iitc.2001.930016.
Pełny tekst źródłaSaha, Dhriti Ranjan, i Dipankar Chakravorty. "Study of dielectric relaxation process in nanocomposite of Li2O−SiO2 nanoglass-CuO nanoparticles". W SOLID STATE PHYSICS: Proceedings of the 58th DAE Solid State Physics Symposium 2013. AIP Publishing LLC, 2014. http://dx.doi.org/10.1063/1.4872614.
Pełny tekst źródłaCruz, Eugenia, Rolindes B. Balda, Joaquín Fernández, Alicia Duran Carrera i Yolanda Castro. "Transparent oxyfluoride nanoglass ceramic films obtained by sol-gel: the key of processing". W Fiber Lasers and Glass Photonics: Materials through Applications III, redaktorzy Stefano Taccheo, Maurizio Ferrari i Angela B. Seddon. SPIE, 2022. http://dx.doi.org/10.1117/12.2621656.
Pełny tekst źródłaMaity, Anupam, Subha Samanta, Debasish Biswas i Dipankar Chakravorty. "Room temperature magnetodielectric effect in composites of cobalt containing silica based nanoglass and mesoporous alumina". W DAE SOLID STATE PHYSICS SYMPOSIUM 2019. AIP Publishing, 2020. http://dx.doi.org/10.1063/5.0016735.
Pełny tekst źródłaLukowiak, Anna, Marzena Fandzloch, Katarzyna Halubek-Gluchowska, Yuriy Gerasymchuk, Leili Tahershamsi, Kamila Startek i Beata Borak. "Luminescent bioactive nanoglasses and graphene-based composites". W Optical Components and Materials XVIII, redaktorzy Michel J. Digonnet i Shibin Jiang. SPIE, 2021. http://dx.doi.org/10.1117/12.2578963.
Pełny tekst źródłaLukowiak, Anna, Katarzyna Halubek-Gluchowska, Marzena Fandzloch, Weronika Bodylska, Damian Szymanski, Beata Borak i Yuriy Gerasymchuk. "Luminescent bioactive nanoglasses: different approaches to gain photoactivity". W Fiber Lasers and Glass Photonics: Materials through Applications III, redaktorzy Stefano Taccheo, Maurizio Ferrari i Angela B. Seddon. SPIE, 2022. http://dx.doi.org/10.1117/12.2620676.
Pełny tekst źródła