Artykuły w czasopismach na temat „Nanoglass”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach 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.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
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 źródłaKumar, Gideon Praveen, Suyue Yuan, Fangsen Cui, Paulo Sergio Branicio i Mehdi Jafary‐Zadeh. "Nanoglass‐based balloon expandable stents". Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials 108, nr 1 (20.03.2019): 73–79. http://dx.doi.org/10.1002/jbm.b.34367.
Pełny tekst źródłaGhosh, Arnab, Milon Miah, Chinmoy Majumder, Shekhar Bag, Dipankar Chakravorty i Shyamal Kumar Saha. "Synthesis of multilayered structure of nano-dimensional silica glass/reduced graphene oxide for advanced electrochemical applications". Nanoscale 10, nr 12 (2018): 5539–49. http://dx.doi.org/10.1039/c8nr00852c.
Pełny tekst źródłaNandam, Sree Harsha, Ruth Schwaiger, Aaron Kobler, Christian Kübel, Chaomin Wang, Yulia Ivanisenko i Horst Hahn. "Controlling shear band instability by nanoscale heterogeneities in metallic nanoglasses". Journal of Materials Research 36, nr 14 (8.07.2021): 2903–14. http://dx.doi.org/10.1557/s43578-021-00285-4.
Pełny tekst źródłaZhao, Peng, Huang, Yang, Hu i Wang. "Super Ductility of Nanoglass Aluminium Nitride". Nanomaterials 9, nr 11 (29.10.2019): 1535. http://dx.doi.org/10.3390/nano9111535.
Pełny tekst źródłaBag, Soumabha, Ananya Baksi, Sree Harsha Nandam, Di Wang, Xinglong Ye, Jyotirmoy Ghosh, Thalappil Pradeep i Horst Hahn. "Nonenzymatic Glucose Sensing Using Ni60Nb40 Nanoglass". ACS Nano 14, nr 5 (8.04.2020): 5543–52. http://dx.doi.org/10.1021/acsnano.9b09778.
Pełny tekst źródłaWang, Xiao Lei, Feng Jiang, Horst Hahn, Ju Li, Herbert Gleiter, Jun Sun i Ji Xiang Fang. "Plasticity of a scandium-based nanoglass". Scripta Materialia 98 (marzec 2015): 40–43. http://dx.doi.org/10.1016/j.scriptamat.2014.11.010.
Pełny tekst źródłaŞopu, Daniel, i Karsten Albe. "Influence of grain size and composition, topology and excess free volume on the deformation behavior of Cu–Zr nanoglasses". Beilstein Journal of Nanotechnology 6 (24.02.2015): 537–45. http://dx.doi.org/10.3762/bjnano.6.56.
Pełny tekst źródłaChatterjee, Soumi, Ramaprasad Maiti, Shyamal Kumar Saha i Dipankar Chakravorty. "Enhancement of electrical conductivity in CoO-SiO2 nanoglasses and large magnetodielectric effect in ZnO-nanoglass composites". Journal of Applied Physics 117, nr 17 (7.05.2015): 174303. http://dx.doi.org/10.1063/1.4919418.
Pełny tekst źródłaSha, Z. D., L. C. He, Q. X. Pei, H. Pan, Z. S. Liu, Y. W. Zhang i T. J. Wang. "On the notch sensitivity of CuZr nanoglass". Journal of Applied Physics 115, nr 16 (28.04.2014): 163507. http://dx.doi.org/10.1063/1.4873238.
Pełny tekst źródłaLiu, Yang, Zhenhua Gao, Weiguang Zhang, Xun Sun, Zifei Wang, Xue Wang, Baoyuan Xu i Xiangeng Meng. "Stimulated emission from CsPbBr3 quantum dot nanoglass". Optical Materials Express 9, nr 8 (17.07.2019): 3390. http://dx.doi.org/10.1364/ome.9.003390.
Pełny tekst źródłaYao, Li, i Zhao-Hui Jin. "Stagnation accommodated global plasticity in nanoglass composites". Scripta Materialia 106 (wrzesień 2015): 46–51. http://dx.doi.org/10.1016/j.scriptamat.2015.05.002.
Pełny tekst źródłaAdibi, Sara, Paulo S. Branicio i Roberto Ballarini. "Compromising high strength and ductility in nanoglass–metallic glass nanolaminates". RSC Advances 6, nr 16 (2016): 13548–53. http://dx.doi.org/10.1039/c5ra24715b.
Pełny tekst źródłaWu, Kaiyao, Fei Chu, Yuying Meng, Kaveh Edalati, Qingsheng Gao, Wei Li i Huai-Jun Lin. "Cathodic corrosion activated Fe-based nanoglass as a highly active and stable oxygen evolution catalyst for water splitting". Journal of Materials Chemistry A 9, nr 20 (2021): 12152–60. http://dx.doi.org/10.1039/d1ta00769f.
Pełny tekst źródłaFandzloch, Marzena, Weronika Bodylska, Katarzyna Roszek, Katarzyna Halubek-Gluchowska, Anna Jaromin, Yuriy Gerasymchuk i Anna Lukowiak. "Solvothermally-derived nanoglass as a highly bioactive material". Nanoscale 14, nr 14 (2022): 5514–28. http://dx.doi.org/10.1039/d1nr05984j.
Pełny tekst źródłaGhafari, M., X. Mu, J. Bednarcik, W. D. Hutchison, H. Gleiter i S. J. Campbell. "Magnetic properties of iron clusters in Sc75Fe25 nanoglass". Journal of Magnetism and Magnetic Materials 494 (styczeń 2020): 165819. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmmm.2019.165819.
Pełny tekst źródłaBaksi, Ananya, Sree Harsha Nandam, Di Wang, Robert Kruk, Mohammed Reda Chellali, Julia Ivanisenko, Isabella Gallino, Horst Hahn i Soumabha Bag. "Ni60Nb40 Nanoglass for Tunable Magnetism and Methanol Oxidation". ACS Applied Nano Materials 3, nr 7 (11.06.2020): 7252–59. http://dx.doi.org/10.1021/acsanm.0c01584.
Pełny tekst źródłaSingh, Shiv Prakash, Ralf Witte, Oliver Clemens, Abhishek Sarkar, Leonardo Velasco, Robert Kruk i Horst Hahn. "Magnetic Tb75Fe25 Nanoglass for Cryogenic Permanent Magnet Undulator". ACS Applied Nano Materials 3, nr 7 (23.06.2020): 7281–90. http://dx.doi.org/10.1021/acsanm.0c01674.
Pełny tekst źródłaGhafari, M., H. Hahn, H. Gleiter, Y. Sakurai, M. Itou i S. Kamali. "Evidence of itinerant magnetism in a metallic nanoglass". Applied Physics Letters 101, nr 24 (10.12.2012): 243104. http://dx.doi.org/10.1063/1.4769816.
Pełny tekst źródłaGuo, Chunyu, Yini Fang, Bin Wu, Si Lan, Guo Peng, Xun-li Wang, Horst Hahn, Herbert Gleiter i Tao Feng. "Ni-P nanoglass prepared by multi-phase pulsed electrodeposition". Materials Research Letters 5, nr 5 (12.12.2016): 293–99. http://dx.doi.org/10.1080/21663831.2016.1264495.
Pełny tekst źródłaWitte, R., T. Feng, J. X. Fang, A. Fischer, M. Ghafari, R. Kruk, R. A. Brand, D. Wang, H. Hahn i H. Gleiter. "Evidence for enhanced ferromagnetism in an iron-based nanoglass". Applied Physics Letters 103, nr 7 (12.08.2013): 073106. http://dx.doi.org/10.1063/1.4818493.
Pełny tekst źródłaHu, Qingzhuo, Jili Wu i Bo Zhang. "Synthesis and nanoindentation behaviors of binary CuTi nanoglass films". Physica B: Condensed Matter 521 (wrzesień 2017): 28–31. http://dx.doi.org/10.1016/j.physb.2017.06.053.
Pełny tekst źródłaWang, Chaomin, Di Wang, Xiaoke Mu, Sunkulp Goel, Tao Feng, Yulia Ivanisenko, Horst Hahn i Herbert Gleiter. "Surface segregation of primary glassy nanoparticles of Fe90Sc10 nanoglass". Materials Letters 181 (październik 2016): 248–52. http://dx.doi.org/10.1016/j.matlet.2016.05.189.
Pełny tekst źródłaYin, Leqi, Lu Han, Jing Wang, An Zhang, Dongguang Liu, Laima Luo, Yuan Huang i Zumin Wang. "Formation and properties of ZrO2–Cu composite nanoglass films". Vacuum 173 (marzec 2020): 109113. http://dx.doi.org/10.1016/j.vacuum.2019.109113.
Pełny tekst źródłaGuo, Chunyu, Yini Fang, Fei Chen i Tao Feng. "Nanoindentation creep behavior of electrodeposited Ni-P nanoglass films". Intermetallics 110 (lipiec 2019): 106480. http://dx.doi.org/10.1016/j.intermet.2019.106480.
Pełny tekst źródłaWang, J. Q., N. Chen, P. Liu, Z. Wang, D. V. Louzguine-Luzgin, M. W. Chen i J. H. Perepezko. "The ultrastable kinetic behavior of an Au-based nanoglass". Acta Materialia 79 (październik 2014): 30–36. http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2014.07.015.
Pełny tekst źródłaJing, J., A. Krämer, R. Birringer, H. Gleiter i U. Gonser. "Modified atomic structure in a PdFeSi nanoglass". Journal of Non-Crystalline Solids 113, nr 2-3 (grudzień 1989): 167–70. http://dx.doi.org/10.1016/0022-3093(89)90007-0.
Pełny tekst źródłaOhta, Y., M. Kitayama, K. Kaneko, S. Toh, F. Shimizu i K. Morinaga. "In Situ Measurement of Capacitance: A Method for Fabricating Nanoglass". Journal of the American Ceramic Society 88, nr 6 (czerwiec 2005): 1634–36. http://dx.doi.org/10.1111/j.1551-2916.2005.00257.x.
Pełny tekst źródłaChen, Daqin, Zhongyi Wan i Shen Liu. "Highly Sensitive Dual-Phase Nanoglass-Ceramics Self-Calibrated Optical Thermometer". Analytical Chemistry 88, nr 7 (11.03.2016): 4099–106. http://dx.doi.org/10.1021/acs.analchem.6b00434.
Pełny tekst źródłaMat Jan, Nur Amanina, M. R. Sahar, Sib Krishna Ghoshal, R. Ariffin, M. S. Rohani, K. Hamzah i S. F. Ismail. "Thermal and Photoluminescence Properties of Nd3+ Doped Tellurite Nanoglass". Nano Hybrids 3 (styczeń 2013): 81–92. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/nh.3.81.
Pełny tekst źródłaMahraz, Zahra Ashur, M. R. Sahar i S. K. Ghoshal. "Tuning Surface Plasmon in Erbium-Boro-Tellurite Nanoglass via Thermal Annealing". Materials Science Forum 846 (marzec 2016): 85–90. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.846.85.
Pełny tekst źródłaTarafder, Anal, Atiar Rahaman Molla i Basudeb Karmakar. "Processing and Properties of Eu3+-Doped Transparent YAG (Y3Al5O12) Nanoglass-Ceramics". Journal of the American Ceramic Society 93, nr 10 (2.07.2010): 3244–51. http://dx.doi.org/10.1111/j.1551-2916.2010.03898.x.
Pełny tekst źródłaStoesser, A., M. Ghafari, A. Kilmametov, H. Gleiter, Y. Sakurai, M. Itou, S. Kohara, H. Hahn i S. Kamali. "Influence of interface on structure and magnetic properties of Fe50B50 nanoglass". Journal of Applied Physics 116, nr 13 (7.10.2014): 134305. http://dx.doi.org/10.1063/1.4897153.
Pełny tekst źródłaSingh, I., R. Narasimhan i Y. W. Zhang. "Ductility enhancement in nanoglass: role of interaction stress between flow defects". Philosophical Magazine Letters 94, nr 11 (6.10.2014): 678–87. http://dx.doi.org/10.1080/09500839.2014.961584.
Pełny tekst źródłaStöter, Matthias, Bernhard Biersack, Sabine Rosenfeldt, Markus J. Leitl, Hussein Kalo, Rainer Schobert, Hartmut Yersin, Geoffrey A. Ozin, Stephan Förster i Josef Breu. "Encapsulation of Functional Organic Compounds in Nanoglass for Optically Anisotropic Coatings". Angewandte Chemie International Edition 54, nr 16 (20.02.2015): 4963–67. http://dx.doi.org/10.1002/anie.201411137.
Pełny tekst źródłaHirmukhe, S. S., A. Sharma, Sree Harsha Nandam, Horst Hahn, K. E. Prasad i I. Singh. "Investigation of softening induced indentation size effect in Nanoglass and Metallic glasss". Journal of Non-Crystalline Solids 577 (luty 2022): 121316. http://dx.doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2021.121316.
Pełny tekst źródłaHirmukhe, S. S., A. T. Joshi i I. Singh. "Mixed mode (I and II) fracture behavior of nanoglass and metallic glass". Journal of Non-Crystalline Solids 580 (marzec 2022): 121390. http://dx.doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2021.121390.
Pełny tekst źródłaAseev, V. A., i N. V. Nikonorov. "Spectroluminescence properties of photothermorefractive nanoglass-ceramics doped with ytterbium and erbium ions". Journal of Optical Technology 75, nr 10 (1.10.2008): 676. http://dx.doi.org/10.1364/jot.75.000676.
Pełny tekst źródłaAdibi, Sara, Zhen-Dong Sha, Paulo S. Branicio, Shailendra P. Joshi, Zi-Shun Liu i Yong-Wei Zhang. "A transition from localized shear banding to homogeneous superplastic flow in nanoglass". Applied Physics Letters 103, nr 21 (18.11.2013): 211905. http://dx.doi.org/10.1063/1.4833018.
Pełny tekst źródłaChen, Na, Di Wang, Peng Fei Guan, Hai Yang Bai, Wei Hua Wang, Zheng Jun Zhang, Horst Hahn i Herbert Gleiter. "Direct observation of fast surface dynamics in sub-10-nm nanoglass particles". Applied Physics Letters 114, nr 4 (28.01.2019): 043103. http://dx.doi.org/10.1063/1.5052016.
Pełny tekst źródłaWu, G. Y., J. Z. Jiang i X. P. Lin. "Nanoglass Fe79B21 powders prepared by chemical reduction: A low-temperature Mössbauer study". Nanostructured Materials 12, nr 5-8 (styczeń 1999): 843–46. http://dx.doi.org/10.1016/s0965-9773(99)00248-2.
Pełny tekst źródła