Artykuły w czasopismach na temat „Network Structure - Glasses”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Network Structure - Glasses”.
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.
Fabian, M., E. Svab, M. Milanova i K. Krezhov. "Network structure of Mo-oxide glasses". Journal of Physics: Conference Series 794 (styczeń 2017): 012005. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/794/1/012005.
Pełny tekst źródłaHannon, Alex C. "Bonding and structure in network glasses". Journal of Non-Crystalline Solids 451 (listopad 2016): 56–67. http://dx.doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2016.04.035.
Pełny tekst źródłaOsaka, Akiyoshi, Kazumasa Ariyoshi i Katsuaki Takahashi. "Network structure of alkali germanosilicate glasses". Journal of Non-Crystalline Solids 83, nr 3 (lipiec 1986): 335–43. http://dx.doi.org/10.1016/0022-3093(86)90246-2.
Pełny tekst źródłaØstergaard, Martin B., Mikkel S. Bødker i Morten M. Smedskjaer. "Structure Dependence of Poisson’s Ratio in Cesium Silicate and Borate Glasses". Materials 13, nr 12 (24.06.2020): 2837. http://dx.doi.org/10.3390/ma13122837.
Pełny tekst źródłaWójcik, N. A., S. Ali, A. Mielewczyk-Gryń i B. Jonson. "Two-step synthesis of niobium doped Na–Ca–(Mg)–P–Si–O glasses". Journal of Materials Science 56, nr 12 (25.01.2021): 7613–25. http://dx.doi.org/10.1007/s10853-021-05781-w.
Pełny tekst źródłaZekri, Mohamed, Andreas Herrmann, Andreas Erlebach, Kamel Damak, Christian Rüssel, Marek Sierka i Ramzi Maâlej. "The Structure of Gd3+-Doped Li2O and K2O Containing Aluminosilicate Glasses from Molecular Dynamics Simulations". Materials 14, nr 12 (12.06.2021): 3265. http://dx.doi.org/10.3390/ma14123265.
Pełny tekst źródłaOSAKA, Akiyoshi, Minoru IKEDA, Hitoshi OHBAYASHI i Katsuaki TAKAHASHI. "Network Structure of Borophosphate Glasses (Part 1)". Journal of the Ceramic Society of Japan 96, nr 1111 (1988): 236–39. http://dx.doi.org/10.2109/jcersj.96.236.
Pełny tekst źródłaOSAKA, Akiyoshi, Minoru IKEDA i Katsuaki TAKAHASHI. "Network Structure of Borophosphate Glasses (Part 2)". Journal of the Ceramic Society of Japan 96, nr 1113 (1988): 521–24. http://dx.doi.org/10.2109/jcersj.96.521.
Pełny tekst źródłaOSAKA, Akiyoshi, Minoru IKEDA, Ken'ichi EZAKI, Yoshinari MIURA i Katsuaki TAKAHASHI. "Network Structure of Borophosphate Glasses (Part 3)". Journal of the Ceramic Society of Japan 97, nr 1123 (1989): 274–78. http://dx.doi.org/10.2109/jcersj.97.274.
Pełny tekst źródłaMurakami, Yutaka, Takeshi Usuki, Shinji Kohara, Yuko Amo i Yasuo Kameda. "Structure modeling for covalently bonded network glasses". Journal of Non-Crystalline Solids 353, nr 18-21 (czerwiec 2007): 2035–38. http://dx.doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2007.02.028.
Pełny tekst źródłaPal, M. "Structure and physical properties of sodium antimony germanate glasses". Journal of Materials Research 11, nr 7 (lipiec 1996): 1831–35. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.1996.0231.
Pełny tekst źródłaBoolchand, P. "Structure Consequences of Rigidity Percolation in Network Glasses". Key Engineering Materials 13-15 (styczeń 1987): 131–42. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.13-15.131.
Pełny tekst źródłaGanguly, Ranadip, Irene Gorman, Philippe Desbois i Alan J. Lesser. "Structure-property relationships in asymmetric double-network glasses". Polymer 116 (maj 2017): 27–34. http://dx.doi.org/10.1016/j.polymer.2017.03.060.
Pełny tekst źródłaHou, Guangning, Lijie Cao, Chaomin Zhang, Jinan Xia i Guishun Li. "Improving mechanical strength of La2O3 and ZrO2 co-doped silicate glasses for touch screen". Functional Materials Letters 11, nr 02 (kwiecień 2018): 1850026. http://dx.doi.org/10.1142/s1793604718500261.
Pełny tekst źródłaHordieiev, Yu S., i A. V. Zaichuk. "Synthesis, structure and properties of PbO–PbF2–B2O3–SiO2 glasses". Chalcogenide Letters 19, nr 12 (21.12.2022): 891–99. http://dx.doi.org/10.15251/cl.2022.1912.891.
Pełny tekst źródłaZekri, Mohamed, Andreas Erlebach, Andreas Herrmann, Kamel Damak, Christian Rüssel, Marek Sierka i Ramzi Maâlej. "Structure Prediction of Rare Earth Doped BaO and MgO Containing Aluminosilicate Glasses–the Model Case of Gd2O3". Materials 11, nr 10 (20.09.2018): 1790. http://dx.doi.org/10.3390/ma11101790.
Pełny tekst źródłaHerrmann, Andreas, Mohamed Zekri, Ramzi Maalej i Christian Rüssel. "The Effect of Glass Structure on the Luminescence Spectra of Sm3+-Doped Aluminosilicate Glasses". Materials 16, nr 2 (6.01.2023): 564. http://dx.doi.org/10.3390/ma16020564.
Pełny tekst źródłaFábián, M., Zs Kovács, J. L. Lábár, A. Sulyok, Z. E. Horváth, I. Székács i V. Kovács Kis. "Network structure and thermal properties of bioactive (SiO2–CaO–Na2O–P2O5) glasses". Journal of Materials Science 55, nr 6 (18.11.2019): 2303–20. http://dx.doi.org/10.1007/s10853-019-04206-z.
Pełny tekst źródłaSchmitz, Seray, Ana M. Beltrán, Mark Cresswell i Aldo R. Boccaccini. "A Structural Comparison of Ordered and Non-Ordered Ion Doped Silicate Bioactive Glasses". Materials 13, nr 4 (22.02.2020): 992. http://dx.doi.org/10.3390/ma13040992.
Pełny tekst źródłada Silva, Antônio Carlos, S. C. Santos i Sonia Regina Homem de Mello-Castanho. "Transition Metals in Glass Formation". Materials Science Forum 727-728 (sierpień 2012): 1496–501. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.727-728.1496.
Pełny tekst źródłaBorrajo, Jacinto P., Sara Liste, Julia Serra, Pio González, Stefano Chiussi, Betty León i Mariano Pérez Amor. "Evaluation of the Glass Bioactivity Grade by IR Analysis and the Stevels Parameter". Key Engineering Materials 284-286 (kwiecień 2005): 465–68. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.284-286.465.
Pełny tekst źródłaZhongcai, Wang, Sui Bingkai, Wang Shizhuo i Liu Hanxing. "Investigation of the network structure of niobium borate glasses". Journal of Non-Crystalline Solids 80, nr 1-3 (marzec 1986): 160–66. http://dx.doi.org/10.1016/0022-3093(86)90390-x.
Pełny tekst źródłaHordieiev, Yu S., i A. V. Zaichuk. "Influence of R2O3 (R=Al, La, Y) on the structure and properties of strontium borosilicate glasses". Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii, nr 5 (październik 2022): 38–45. http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2022-144-5-38-45.
Pełny tekst źródłaCiang, H. Y., S. M. Hsu, S. W. Yung, Y. J. Chen, C. H. Lin, C. H. Hsu, J. S. Lin i J. Lin. "Properties and Structure Investigation of Rare Earth-Doped Zinc Aluminum Silica-Phosphate Glasses". Advanced Materials Research 509 (kwiecień 2012): 150–51. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.509.150.
Pełny tekst źródłaXu, Xiao Dian, Yan Hang Wang, Cheng Kui Zu i Peng Zhou. "Effect of Structure on Refractive Index for SiO2-B2O3-Ta2O5-ZrO2-Na2O System Glass". Key Engineering Materials 727 (styczeń 2017): 265–71. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.727.265.
Pełny tekst źródłaRenlund, Gary M., Svante Prochazka i Robert H. Doremus. "Silicon oxycarbide glasses: Part II. Structure and properties". Journal of Materials Research 6, nr 12 (grudzień 1991): 2723–34. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.1991.2723.
Pełny tekst źródłaE M Abou Hussein, E. M. Abou Hussein. "Characterization of Some Chemical and Physical Properties of Lithium Borate Glasses Doped With CuO and/or TeO2". Journal of the chemical society of pakistan 41, nr 1 (2019): 52. http://dx.doi.org/10.52568/000717/jcsp/41.01.2019.
Pełny tekst źródłaBih, L., M. Azrour, B. Manoun, M. P. F. Graça i M. A. Valente. "Raman Spectroscopy, X-Ray, SEM, and DTA Analysis of Alkali-Phosphate Glasses ContainingWO3and Nb2O5". Journal of Spectroscopy 2013 (2013): 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2013/123519.
Pełny tekst źródłaGautam, Chandkiram, Avadhesh Kumar Yadav i Arbind Kumar Singh. "A Review on Infrared Spectroscopy of Borate Glasses with Effects of Different Additives". ISRN Ceramics 2012 (14.11.2012): 1–17. http://dx.doi.org/10.5402/2012/428497.
Pełny tekst źródłaYang, L., G. J. Zhou i C. G. Lin. "Composition-dependent properties and network structure of Ge-Se-Te chalcogenide glasses". Chalcogenide Letters 20, nr 1 (styczeń 2023): 1–9. http://dx.doi.org/10.15251/cl.2023.201.1.
Pełny tekst źródłaPalui, A., i A. Ghosh. "Structure-transport correlation of super-ionic mixed network former glasses". Solid State Ionics 343 (grudzień 2019): 115126. http://dx.doi.org/10.1016/j.ssi.2019.115126.
Pełny tekst źródłaMunemura, Hideyuki, Kazuko Mitome, Masakatsu Misawa i Kenji Maruyama. "Network structure of M2O–TeO2 (M=Li, Na, Li0.62Na0.38) glasses". Journal of Non-Crystalline Solids 293-295 (listopad 2001): 700–704. http://dx.doi.org/10.1016/s0022-3093(01)00773-6.
Pełny tekst źródłaKrishnamurthy, Arun, Tony Nguyen, Mostafa Fayek, Brandi Shabaga i Scott Kroeker. "Network Structure and Dissolution Properties of Phosphate-Doped Borosilicate Glasses". Journal of Physical Chemistry C 124, nr 38 (1.09.2020): 21184–96. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcc.0c06553.
Pełny tekst źródłaAboud, Taufik. "AlPO4-Modified Silicate Glasses as a Fertile Source for Crystallization of Various Technically Favorable Minerals". Advanced Materials Research 748 (sierpień 2013): 196–200. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.748.196.
Pełny tekst źródłaKarell, Radovan, Mária Chromčíková i Marek Liška. "Structure and Properties of Selected Zirconia Silicate Glasses". Advanced Materials Research 39-40 (kwiecień 2008): 173–76. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.39-40.173.
Pełny tekst źródłaMizuno, Megumi, Masahide Takahashi i Toshinobu Yoko. "Structure and water durability of tin(II) organosilicophosphate glasses prepared by nonaqueous acid–base reactions". Journal of Materials Research 21, nr 7 (1.07.2006): 1798–806. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.2006.0223.
Pełny tekst źródłaGoj, Pawel, Aleksandra Wajda i Pawel Stoch. "Development of a New Sr-O Parameterization to Describe the Influence of SrO on Iron-Phosphate Glass Structural Properties Using Molecular Dynamics Simulations". Materials 14, nr 15 (3.08.2021): 4326. http://dx.doi.org/10.3390/ma14154326.
Pełny tekst źródłaLee, Sungho, Fukue Nagata, Katsuya Kato, Takayoshi Nakano i Toshihiro Kasuga. "Structures and Dissolution Behaviors of Quaternary CaO-SrO-P2O5-TiO2 Glasses". Materials 14, nr 7 (1.04.2021): 1736. http://dx.doi.org/10.3390/ma14071736.
Pełny tekst źródłaZaiter, Rayan, Mohammad Kassem, Daniele Fontanari, Arnaud Cuisset, Chris J. Benmore i Eugene Bychkov. "Ionic transport and atomic structure of AgI-HgS-GeS2 glasses". Pure and Applied Chemistry 91, nr 11 (26.11.2019): 1807–20. http://dx.doi.org/10.1515/pac-2019-0103.
Pełny tekst źródłaMontenero, A., R. A. Condrate i Y. M. Guo. "Structural information concerning the glass network in Bi–Zn–Fe–B–O glasses". Journal of Materials Research 4, nr 3 (czerwiec 1989): 473–75. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.1989.0473.
Pełny tekst źródłaSaito, Noritaka, Daiji Nakata, Sohei Sukenaga i Kunihiko Nakashima. "Viscosity Measurement of Molten RE-Mg-Si-O-N (RE=Y, Gd, Nd and La) Glasses". Key Engineering Materials 403 (grudzień 2008): 69–72. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.403.69.
Pełny tekst źródłaZHA, CONGJI, ANITA SMITH, AMRITA PRASAD, RONGPING WANG, STEVE MADDEN i BARRY LUTHER-DAVIES. "PROPERTIES AND STRUCTURE OF Ag-DOPED As2Se3 GLASSES". Journal of Nonlinear Optical Physics & Materials 16, nr 01 (marzec 2007): 49–57. http://dx.doi.org/10.1142/s0218863507003524.
Pełny tekst źródłaLu, S. M., X. M. Yuan, X. H. Zhang, Y. J. Cui, H. T. Wu i Y. L. Yue. "Effects of CeO2 Additions on the Structure and Dielectric Properties of Aluminoborosilicate Glasses". Advanced Materials Research 710 (czerwiec 2013): 132–35. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.710.132.
Pełny tekst źródłaMošner, Petr, Tomáš Hostinský, Ladislav Koudelka, Marta Razum, Luka Pavić, Lionel Montagne i Bertrand Revel. "Structure-Property Correlation in Sodium Borophosphate Glasses Modified with Niobium Oxide". Coatings 12, nr 11 (26.10.2022): 1626. http://dx.doi.org/10.3390/coatings12111626.
Pełny tekst źródłaEl-Damrawi, G., D. Shosha, A. M. Abdelghany i M. I. Abdelghany. "Structure and properties of strontium phosphate glasses modified with aluminum oxide applied as glass ionomer cement". Bulletin of the Chemical Society of Ethiopia 37, nr 3 (6.03.2023): 653–62. http://dx.doi.org/10.4314/bcse.v37i3.9.
Pełny tekst źródłaAbdel‐Kader, A., R. El‐Mallawany i M. M. ElKholy. "Network structure of tellurite phosphate glasses: Optical absorption and infrared spectra". Journal of Applied Physics 73, nr 1 (styczeń 1993): 71–74. http://dx.doi.org/10.1063/1.354064.
Pełny tekst źródłaChatterjee, A., i A. Ghosh. "Correlation between ion transport and network structure of Li2O-P2O5 glasses". Solid State Ionics 314 (styczeń 2018): 1–8. http://dx.doi.org/10.1016/j.ssi.2017.11.009.
Pełny tekst źródłaKaseman, Derrick C., A. Retsinas, A. G. Kalampounias, G. N. Papatheodorou i S. Sen. "Q-Speciation and Network Structure Evolution in Invert Calcium Silicate Glasses". Journal of Physical Chemistry B 119, nr 26 (18.06.2015): 8440–45. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcb.5b02469.
Pełny tekst źródłaFábián, M., E. Sváb, Gy Mészáros, Zs Révay, Th Proffen i E. Veress. "Network structure of multi-component sodium borosilicate glasses by neutron diffraction". Journal of Non-Crystalline Solids 353, nr 18-21 (czerwiec 2007): 2084–89. http://dx.doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2007.02.030.
Pełny tekst źródłaVASHISHTA, P. "Molecular dynamics study of the structure and dynamics of network glasses". Solid State Ionics 40-41 (sierpień 1990): 175–79. http://dx.doi.org/10.1016/0167-2738(90)90315-i.
Pełny tekst źródła