Artykuły w czasopismach na temat „NiCoCrFe alloys”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „NiCoCrFe alloys”.
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.
Wang, Zhihua, Tuanwei Zhang, Enling Tang, Renlong Xiong, Zhiming Jiao i Junwei Qiao. "Formation and deformation mechanisms in gradient nanostructured NiCoCrFe high entropy alloys upon supersonic impacts". Applied Physics Letters 119, nr 20 (15.11.2021): 201901. http://dx.doi.org/10.1063/5.0069402.
Pełny tekst źródłaWang, Han, Julian J. Rimoli i Penghui Cao. "Dislocation mechanisms in strengthening and softening of nanotwinned materials". Journal of Applied Physics 133, nr 5 (7.02.2023): 055106. http://dx.doi.org/10.1063/5.0138379.
Pełny tekst źródłaGao, T. J., D. Zhao, T. W. Zhang, T. Jin, S. G. Ma i Z. H. Wang. "Strain-rate-sensitive mechanical response, twinning, and texture features of NiCoCrFe high-entropy alloy: Experiments, multi-level crystal plasticity and artificial neural networks modeling". Journal of Alloys and Compounds 845 (grudzień 2020): 155911. http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.155911.
Pełny tekst źródłaGodlewska,, E., E. Roszczynialska, i Z. Zurek,. "High Temperature Sulfidation of NiCoCrAl(Y) Alloys". High Temperature Materials and Processes 13, nr 3 (czerwiec 1994): 259–66. http://dx.doi.org/10.1515/htmp.1994.13.3.259.
Pełny tekst źródłaMehmood, Kashif, Malik Adeel Umer, Ahmed Umar Munawar, Muhammad Imran, Muhammad Shahid, Muhammad Ilyas, Rabeeka Firdous, Humaira Kousar i Muhammad Usman. "Microstructure and Corrosion Behavior of Atmospheric Plasma Sprayed NiCoCrAlFe High Entropy Alloy Coating". Materials 15, nr 4 (16.02.2022): 1486. http://dx.doi.org/10.3390/ma15041486.
Pełny tekst źródłaYu, Yan, i Yang Yu. "Simulations of irradiation resistance and mechanical properties under irradiation of high-entropy alloy NiCoCrFe". Materials Today Communications 33 (grudzień 2022): 104308. http://dx.doi.org/10.1016/j.mtcomm.2022.104308.
Pełny tekst źródłaPraveen, S., B. S. Murty i Ravi S. Kottada. "Alloying behavior in multi-component AlCoCrCuFe and NiCoCrCuFe high entropy alloys". Materials Science and Engineering: A 534 (luty 2012): 83–89. http://dx.doi.org/10.1016/j.msea.2011.11.044.
Pełny tekst źródłaChoquet, P., i R. Mevrel. "Microstructure of alumina scales formed on NiCoCrAl alloys with and without yttrium". Materials Science and Engineering: A 120-121 (listopad 1989): 153–59. http://dx.doi.org/10.1016/0921-5093(89)90733-8.
Pełny tekst źródłaLu, Yu-Sheng, Man-Ping Chang i Te-Hua Fang. "Phase transformation and microstructure evolution of nanoimprinted NiCoCr medium entropy alloys". Journal of Alloys and Compounds 892 (luty 2022): 162138. http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.162138.
Pełny tekst źródłaZhao, Shijun, Yuri Osetsky i Yanwen Zhang. "Preferential diffusion in concentrated solid solution alloys: NiFe, NiCo and NiCoCr". Acta Materialia 128 (kwiecień 2017): 391–99. http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2017.01.056.
Pełny tekst źródłaLi, Xiaodong, Jiaxin Du, Jijin Xu, Shuai Wang, Mengling Shen i Chuanhai Jiang. "Crack Inhibition and Performance Modification of NiCoCr-Based Superalloy with Y2O3 Nanoparticles by Laser Metal Deposition". Materials 16, nr 10 (9.05.2023): 3616. http://dx.doi.org/10.3390/ma16103616.
Pełny tekst źródłaPaulus, Pascal, Yannick Ruppert, Michael Vielhaber i Juergen Griebsch. "Process Map Definition for Laser Metal Deposition of VDM Alloy 780 on the 316L Substrate". Journal of Manufacturing and Materials Processing 7, nr 3 (26.04.2023): 86. http://dx.doi.org/10.3390/jmmp7030086.
Pełny tekst źródłaLiu, Feng, Xiangyou Xiao, Lan Huang, Liming Tan i Yong Liu. "Design of NiCoCrAl eutectic high entropy alloys by combining machine learning with CALPHAD method". Materials Today Communications 30 (marzec 2022): 103172. http://dx.doi.org/10.1016/j.mtcomm.2022.103172.
Pełny tekst źródłaPulikkotil, J. J. "Propensity of spin fluctuations in disordered NiCoCr alloys: A first principles study". Journal of Alloys and Compounds 864 (maj 2021): 158817. http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.158817.
Pełny tekst źródłaLi, Wei, Xianghe Peng, Alfonso H. W. Ngan i Jaafar A. El-Awady. "Surface energies and relaxation of NiCoCr and NiFeX (X = Cu, Co or Cr) equiatomic multiprincipal element alloys from first principles calculations". Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering 30, nr 2 (16.12.2021): 025001. http://dx.doi.org/10.1088/1361-651x/ac3e07.
Pełny tekst źródłaShi, F. K., Q. K. Zhang, C. Xu, F. Q. Hu, L. J. Yang, B. Z. Zheng i Z. L. Song. "In-situ synthesis of NiCoCrMnFe high entropy alloy coating by laser cladding". Optics & Laser Technology 151 (lipiec 2022): 108020. http://dx.doi.org/10.1016/j.optlastec.2022.108020.
Pełny tekst źródłaZhang, T. W., S. G. Ma, D. Zhao, Y. C. Wu, Y. Zhang, Z. H. Wang i J. W. Qiao. "Simultaneous enhancement of strength and ductility in a NiCoCrFe high-entropy alloy upon dynamic tension: Micromechanism and constitutive modeling". International Journal of Plasticity 124 (styczeń 2020): 226–46. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijplas.2019.08.013.
Pełny tekst źródłaYang, Biaobiao, Jiaxiang Li, Xiaojuan Gong, Yan Nie i Yunping Li. "Effects of Cu addition on the corrosion behavior of NiCoCrMo alloys in neutral chloride solution". RSC Advances 7, nr 65 (2017): 40779–90. http://dx.doi.org/10.1039/c7ra05617f.
Pełny tekst źródłaGodlewska, E., E. Roszczynialska i Z. ?urek. "The influence of sulfur pressure on Sulfidation behaviour of NiCoCrAl(Y) alloys at high temperature". Materials and Corrosion/Werkstoffe und Korrosion 45, nr 6 (czerwiec 1994): 341–48. http://dx.doi.org/10.1002/maco.19940450604.
Pełny tekst źródłaBaker, Ian. "Interstitials in f.c.c. High Entropy Alloys". Metals 10, nr 5 (25.05.2020): 695. http://dx.doi.org/10.3390/met10050695.
Pełny tekst źródłaHall, Timothy. "(Digital Presentation) Industrial Transition and Methods to Apply Metallic Alloys and Composites By Electrodeposition". ECS Meeting Abstracts MA2022-01, nr 22 (7.07.2022): 1116. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-01221116mtgabs.
Pełny tekst źródłaUzer, Benay, S. Picak, J. Liu, T. Jozaghi, D. Canadinc, I. Karaman, Y. I. Chumlyakov i I. Kireeva. "On the mechanical response and microstructure evolution of NiCoCr single crystalline medium entropy alloys". Materials Research Letters 6, nr 8 (6.06.2018): 442–49. http://dx.doi.org/10.1080/21663831.2018.1478331.
Pełny tekst źródłaLu, Chenyang, Tai-Ni Yang, Ke Jin, Gihan Velisa, Pengyuan Xiu, Qing Peng, Fei Gao i in. "Irradiation effects of medium-entropy alloy NiCoCr with and without pre-indentation". Journal of Nuclear Materials 524 (październik 2019): 60–66. http://dx.doi.org/10.1016/j.jnucmat.2019.06.020.
Pełny tekst źródłaRabinkin, A. "Brazing with (NiCoCr)–B–Si amorphous brazing filler metals: alloys, processing, joint structure, properties, applications". Science and Technology of Welding and Joining 9, nr 3 (czerwiec 2004): 181–99. http://dx.doi.org/10.1179/136217104225012300.
Pełny tekst źródłaMiao, J., C. E. Slone, T. M. Smith, C. Niu, H. Bei, M. Ghazisaeidi, G. M. Pharr i M. J. Mills. "STEM Characterization of the Deformation Substructure of a NiCoCr Equiatomic Solid Solution Alloy". Microscopy and Microanalysis 23, S1 (lipiec 2017): 752–53. http://dx.doi.org/10.1017/s1431927617004421.
Pełny tekst źródłaVelişa, G., Z. Fan, M. L. Crespillo, H. Bei, W. J. Weber i Y. Zhang. "Temperature effects on damage evolution in ion-irradiated NiCoCr concentrated solid-solution alloy". Journal of Alloys and Compounds 832 (sierpień 2020): 154918. http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.154918.
Pełny tekst źródłaKe, Chaojun, Chenyang Wang i Xiaodong Wang. "Superior low temperature mechanical properties and microstructure of (NiCoCr)95V5 medium entropy alloy". Intermetallics 162 (listopad 2023): 108034. http://dx.doi.org/10.1016/j.intermet.2023.108034.
Pełny tekst źródłaSeraffon, M., N. J. Simms, J. Sumner i J. R. Nicholls. "Oxidation Behaviour of NiCrAl and NiCoCrAl Bond Coatings Under Industrial Gas Turbine Conditions". Oxidation of Metals 81, nr 1-2 (19.09.2013): 203–15. http://dx.doi.org/10.1007/s11085-013-9446-3.
Pełny tekst źródłaTong, Y., K. Jin, H. Bei, J. Y. P. Ko, D. C. Pagan, Y. Zhang i F. X. Zhang. "Local lattice distortion in NiCoCr, FeCoNiCr and FeCoNiCrMn concentrated alloys investigated by synchrotron X-ray diffraction". Materials & Design 155 (październik 2018): 1–7. http://dx.doi.org/10.1016/j.matdes.2018.05.056.
Pełny tekst źródłaLi, Yunping, Xiandong Xu, Yuhang Hou, Chen Zhang, Fenglin Wang, Kazuyo Omura, Yuichiro Koizumi i Akihiko Chiba. "Regulating the passive film of NiCoCrMo alloy in hydrofluoric acid solution by small addition of Cu". Corrosion Science 98 (wrzesień 2015): 119–27. http://dx.doi.org/10.1016/j.corsci.2015.05.024.
Pełny tekst źródłaLi, Chao, Peng Song, Jing Feng, Taihong Huang, Kaiyue Lü, Qiaolei Li, Wenhao Duan, Asim Khan, Ruixiong Zhai i Jiansheng Lu. "Alumina growth behaviour on the surface-modified NiCoCrAl alloy by Pt and Hf at high temperature". Applied Surface Science 479 (czerwiec 2019): 1178–91. http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2019.02.179.
Pełny tekst źródłaGheno, Thomas, i Greta Lindwall. "On the Simulation of Composition Profiles in NiCoCrAl Alloys During Al2O3 Scale Growth in Oxidation and Oxidation–Dissolution Regimes". Oxidation of Metals 91, nr 3-4 (22.10.2018): 243–57. http://dx.doi.org/10.1007/s11085-018-9877-y.
Pełny tekst źródłaSHI, Guo-dong, Zhi WANG, Yi-shou WANG, Zhan-jun WU i Jun LIANG. "Effect of heat treatment on microstructure and tensile strength of NiCoCrAl alloy sheet fabricated by EB-PVD". Transactions of Nonferrous Metals Society of China 22, nr 10 (październik 2012): 2395–401. http://dx.doi.org/10.1016/s1003-6326(11)61476-3.
Pełny tekst źródłaPeng, Hanlin, Ian Baker, Yaoyong Yi, Ling Hu, Weiping Fang, Liejun Li, Bingbing Luo i Ziyi Luo. "Dissimilar electron beam welding of the medium-entropy alloy (NiCoCr)94Al3Ti3 to 304 stainless steel". Scripta Materialia 214 (czerwiec 2022): 114659. http://dx.doi.org/10.1016/j.scriptamat.2022.114659.
Pełny tekst źródłaBaruffi, C., M. Ghazisaeidi, D. Rodney i W. A. Curtin. "Equilibrium versus non-equilibrium stacking fault widths in NiCoCr". Scripta Materialia 235 (październik 2023): 115536. http://dx.doi.org/10.1016/j.scriptamat.2023.115536.
Pełny tekst źródłaSong, Peng, Xiao Yu, Taihong Huang, Xuan He, Qiang Ji, Junjie Zang, Rong Chen, Jianguo Lü i Jiansheng Lu. "Evolution of in-situ pores and high-temperature thermal-barrier performance of Al-Si coating on NiCoCrAl alloy". Surface and Coatings Technology 344 (czerwiec 2018): 489–98. http://dx.doi.org/10.1016/j.surfcoat.2018.03.074.
Pełny tekst źródłaKhan, Asim, Peng Song, Taihong Huang, Ying Zhou, Xiping Xiong, Chao Li, Jianguo Lü, Rong Chen i Jiansheng Lu. "Diffusion characteristics and structural stability of Pt modified β-NiAl/γ′-Ni3Al within NiCoCrAl alloy at high temperature". Applied Surface Science 476 (maj 2019): 1096–107. http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2019.01.232.
Pełny tekst źródłaAshtari, P., N. Parvinai Ahmadi i S. Yazdani. "Isothermal oxidation kinetics of laser cladded NiCoCrAl/WC + La2O3 hybrid composite coatings at 700 °C". Metallic Materials 59, nr 04 (2021): 269–78. http://dx.doi.org/10.4149/km_2021_4_269.
Pełny tekst źródłaZhang, D. D., H. Wang, J. Y. Zhang, H. Xue, G. Liu i J. Sun. "Achieving excellent strength-ductility synergy in twinned NiCoCr medium-entropy alloy via Al/Ta co-doping". Journal of Materials Science & Technology 87 (październik 2021): 184–95. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmst.2021.01.060.
Pełny tekst źródłaKai, W., H. C. Lin, F. P. Cheng, H. H. Hsieh, W. T. Lin, D. Chen i J. J. Kai. "Effect of oxygen pressure on the oxidation behavior of NiCoCr medium-entropy alloy at 800 °C". Corrosion Science 185 (czerwiec 2021): 109411. http://dx.doi.org/10.1016/j.corsci.2021.109411.
Pełny tekst źródłaShang, Y. Y., Y. Wu, J. Y. He, X. Y. Zhu, S. F. Liu, H. L. Huang, K. An i in. "Solving the strength-ductility tradeoff in the medium-entropy NiCoCr alloy via interstitial strengthening of carbon". Intermetallics 106 (marzec 2019): 77–87. http://dx.doi.org/10.1016/j.intermet.2018.12.009.
Pełny tekst źródłaLiu, Shaofei, Weitong Lin, Yilu Zhao, Da Chen, Guma Yeli, Feng He, Shijun Zhao i Ji-jung Kai. "Effect of silicon addition on the microstructures, mechanical properties and helium irradiation resistance of NiCoCr-based medium-entropy alloys". Journal of Alloys and Compounds 844 (grudzień 2020): 156162. http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.156162.
Pełny tekst źródłaHu, G. W., L. C. Zeng, H. Du, Q. Wang, Z. T. Fan i X. W. Liu. "Combined effects of solute drag and Zener pinning on grain growth of a NiCoCr medium-entropy alloy". Intermetallics 136 (wrzesień 2021): 107271. http://dx.doi.org/10.1016/j.intermet.2021.107271.
Pełny tekst źródłaGuo, Xiaobin, Ian Baker, Francis E. Kennedy i Min Song. "A comparison of the dry sliding wear behavior of NiCoCr medium entropy alloy with 316 stainless steel". Materials Characterization 160 (luty 2020): 110132. http://dx.doi.org/10.1016/j.matchar.2020.110132.
Pełny tekst źródłaSong, Peng, Xuan He, Xiping Xiong, Hongqing Ma, Qunling Song, Jianguo Lü i Jiansheng Lu. "Effect of water vapor on evolution of a thick Pt-layer modified oxide on the NiCoCrAl alloy at high temperature". Materials Research Express 5, nr 3 (16.03.2018): 036514. http://dx.doi.org/10.1088/2053-1591/aab479.
Pełny tekst źródłaPeng, Hanlin, Yaoyong Yi, Weiping Fang, Ling Hu, Ian Baker, Liejun Li i Bingbing Luo. "Optimization of the microstructure and mechanical properties of electron beam welded high-strength medium-entropy alloy (NiCoCr)94Al3Ti3". Intermetallics 141 (luty 2022): 107439. http://dx.doi.org/10.1016/j.intermet.2021.107439.
Pełny tekst źródłaLiu, Hao, Jingbin Hao, Zhengtong Han, Gang Yu, Xiuli He i Haifeng Yang. "Microstructural evolution and bonding characteristic in multi-layer laser cladding of NiCoCr alloy on compacted graphite cast iron". Journal of Materials Processing Technology 232 (czerwiec 2016): 153–64. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2016.02.001.
Pełny tekst źródłaShi, Guodong, Guiqing Chen, Jun Liang i Shanyi Du. "Influence of Metal-Layer Thickness on Annealing behaviors of a NiCoCrAl/YSZ Multiscalar Microlaminate produced by EB-PVD". Journal of Alloys and Compounds 476, nr 1-2 (maj 2009): 830–35. http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2008.09.155.
Pełny tekst źródłaHe, Junyang, Surendra Kumar Makineni, Wenjun Lu, Yuanyuan Shang, Zhaoping Lu, Zhiming Li i Baptiste Gault. "On the formation of hierarchical microstructure in a Mo-doped NiCoCr medium-entropy alloy with enhanced strength-ductility synergy". Scripta Materialia 175 (styczeń 2020): 1–6. http://dx.doi.org/10.1016/j.scriptamat.2019.08.036.
Pełny tekst źródłaWeicheng, Kong, Li Kangmei i Hu Jun. "Effects of laser power on microstructure and friction–wear performances of direct energy deposited ZrO2–8%Y2O3–NiCoCrAl coatings on Ti6Al4V alloy". Optics & Laser Technology 142 (październik 2021): 107214. http://dx.doi.org/10.1016/j.optlastec.2021.107214.
Pełny tekst źródła