Artykuły w czasopismach na temat „Platinum Aluminide”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Platinum Aluminide”.
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.
McMinn, A., R. Viswanathan i C. L. Knauf. "Field Evaluation of Gas Turbine Protective Coatings". Journal of Engineering for Gas Turbines and Power 110, nr 1 (1.01.1988): 142–49. http://dx.doi.org/10.1115/1.3240077.
Pełny tekst źródłaHong, Seok Jun, Jae Woong Choi, Gil Ho Hwang, Won Kyu Han, Joon Shik Park i Sung Goon Kang. "Effect of the Palladium Mid-Layer on the Cyclic Oxidation of Platinum Aluminide Bond Coating". Materials Science Forum 510-511 (marzec 2006): 1058–61. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.510-511.1058.
Pełny tekst źródłaZagula-Yavorska, M., i J. Romanowska. "The effect of precious metals in the NiAl coating on the oxidation resistance of the Inconel 713 superalloy". Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy, nr 00 (2022): 11. http://dx.doi.org/10.2298/jmmb220427011z.
Pełny tekst źródłaCheruvu, N. S., K. S. Chan i G. R. Leverant. "Cyclic Oxidation Behavior of Aluminide, Platinum Modified Aluminide, and MCrAlY Coatings on GTD-111". Journal of Engineering for Gas Turbines and Power 122, nr 1 (20.10.1999): 50–54. http://dx.doi.org/10.1115/1.483174.
Pełny tekst źródłaYavorska, M., Jan Sieniawski, Ryszard Filip i Tadeusz Gancarczyk. "Microstructure Investigation of Aluminide Coatings after Platinum Modification Deposited by CVD Method on Inconel 713 LC Ni-Base Superalloy". Advanced Materials Research 409 (listopad 2011): 883–88. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.409.883.
Pełny tekst źródłaTawancy, H. M., N. M. Abbas i T. N. Rhys-Jones. "Role of platinum in aluminide coatings". Surface and Coatings Technology 49, nr 1-3 (grudzień 1991): 1–7. http://dx.doi.org/10.1016/0257-8972(91)90022-o.
Pełny tekst źródłaBoone, D. H., P. Deb, L. I. Purvis i D. V. Rigney. "Surface morphology of platinum modified aluminide coatings". Journal of Vacuum Science & Technology A: Vacuum, Surfaces, and Films 3, nr 6 (listopad 1985): 2557–63. http://dx.doi.org/10.1116/1.572833.
Pełny tekst źródłaXue, B., i H. Schwer. "Crystal structure of cerium platinum aluminide, CePtAl". Journal of Alloys and Compounds 204, nr 1-2 (luty 1994): L25—L26. http://dx.doi.org/10.1016/0925-8388(94)90061-2.
Pełny tekst źródłaRomanowska, Jolanta, Maryana Zagula-Yavorska i Łukasz Kolek. "Oxidation Resistance of Modified Aluminide Coatings". MATEC Web of Conferences 253 (2019): 03006. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201925303006.
Pełny tekst źródłaKircher, T. A., B. G. McMordie i K. Richards. "Use of experimental designs to evaluate formation of aluminide and platinum aluminide coatings". Surface and Coatings Technology 108-109 (październik 1998): 24–29. http://dx.doi.org/10.1016/s0257-8972(98)00664-1.
Pełny tekst źródłaSwadźba, Lucjan, Ginter Nawrat, Boguslaw Mendala i Marek Goral. "The Influence of Deposition Process on Structure of Platinum-Modifed Aluminide Coatings O Ni-Base Superalloy". Key Engineering Materials 465 (styczeń 2011): 247–50. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.465.247.
Pełny tekst źródłaChan, K. S., N. S. Cheruvu i G. R. Leverant. "Coating Life Prediction Under Cyclic Oxidation Conditions". Journal of Engineering for Gas Turbines and Power 120, nr 3 (1.07.1998): 609–14. http://dx.doi.org/10.1115/1.2818189.
Pełny tekst źródłaShahcheraghi, Nikta, Angus Gentle, Supitcha Supansomboon, V. Keast i Michael B. Cortie. "Localized surface plasmons in platinum aluminide semi-shells". Nano Futures 3, nr 1 (29.03.2019): 015003. http://dx.doi.org/10.1088/2399-1984/ab0659.
Pełny tekst źródłaLiu, Dong, Peter E. J. Flewitt i Martyn Pavier. "Failure Modes of a Platinum Aluminide Environmental Coating". Procedia Materials Science 3 (2014): 1729–35. http://dx.doi.org/10.1016/j.mspro.2014.06.279.
Pełny tekst źródłaYu, Z., K. P. Dharmasena, D. D. Hass i H. N. G. Wadley. "Vapor deposition of platinum alloyed nickel aluminide coatings". Surface and Coatings Technology 201, nr 6 (grudzień 2006): 2326–34. http://dx.doi.org/10.1016/j.surfcoat.2006.04.020.
Pełny tekst źródłaAurrecoechea, J. M., L. L. Hsu i K. G. Kubarych. "Field Experience of Platinum Aluminide Coated Turbine Blades". Materials and Manufacturing Processes 10, nr 5 (wrzesień 1995): 1037–51. http://dx.doi.org/10.1080/10426919508935087.
Pełny tekst źródłaFan, Qixiang, Haojun Yu, Tiegang Wang i Yanmei Liu. "Microstructure and Oxidation Resistance of a Si Doped Platinum Modified Aluminide Coating Deposited on a Single Crystal Superalloy". Coatings 8, nr 8 (27.07.2018): 264. http://dx.doi.org/10.3390/coatings8080264.
Pełny tekst źródłaDryepondt, Sébastien, i David R. Clarke. "Rumpling of Platinum Modified Aluminide Coatings during Thermomechanical Testing". Materials Science Forum 595-598 (wrzesień 2008): 51–58. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.595-598.51.
Pełny tekst źródłaPedraza, F., A. D. Kennedy, J. Kopecek i P. Moretto. "Investigation of the microstructure of platinum-modified aluminide coatings". Surface and Coatings Technology 200, nr 12-13 (marzec 2006): 4032–39. http://dx.doi.org/10.1016/j.surfcoat.2004.12.019.
Pełny tekst źródłaXUE, B., i H. SCHWER. "ChemInform Abstract: Crystal Structure of Cerium Platinum Aluminide, CePtAl." ChemInform 25, nr 24 (19.08.2010): no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.199424007.
Pełny tekst źródłaErturk, Umutcan, i Bilge Imer. "A Comparative Analysis of Ternary Element Addition on Corrosion Behavior of Aluminide Coatings in Harsh Environmental Conditions". Corrosion 77, nr 12 (3.11.2021): 1365–73. http://dx.doi.org/10.5006/3855.
Pełny tekst źródłaFilipek, Robert, Marek Danielewski, E. Tyliszczak, M. Pawełkiewicz i S. Datta. "Thermal Stability of NiAl-Base Coatings for High Temperature Application". Defect and Diffusion Forum 237-240 (kwiecień 2005): 709–14. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ddf.237-240.709.
Pełny tekst źródłaAhmadian, M., M. Reid, Rian Dippenaar, Tara Chandra, David Wexler i Andrzej Calka. "In Situ Observations of the Densification Behavior of WC-FeAl-B Composites during Liquid Phase Sintering". Materials Science Forum 638-642 (styczeń 2010): 921–26. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.638-642.921.
Pełny tekst źródłaWu, Y. N., A. Yamaguchi, H. Murakami i S. Kuroda. "Hot corrosion behavior of Pt-Ir modified aluminide coatings on the nickel-base single crystal superalloy TMS-82+". Journal of Materials Research 22, nr 1 (styczeń 2007): 206–16. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.2007.0022.
Pełny tekst źródłaReid, M., Michael J. Pomeroy i Jeremy S. Robinson. "Microstructural Transformation in Platinum Aluminide Coated on CMSX-4 Superalloy". Materials Science Forum 461-464 (sierpień 2004): 343–50. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.461-464.343.
Pełny tekst źródłaGonzález, M. A., D. I. Martínez, C. T. Saucedo, I. Guzmán i J. C. Díaz. "Characterization of the Microstructural Degradation of Platinum Modified Aluminide Coating". Materials Science Forum 755 (kwiecień 2013): 29–38. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.755.29.
Pełny tekst źródłaBauer, R., K. Schneider i H. W. Grünling. "Experience with platinum aluminide coatings in land-based gas turbines". High Temperature Technology 3, nr 2 (maj 1985): 59–64. http://dx.doi.org/10.1080/02619180.1985.11753283.
Pełny tekst źródłaKim, H. J., i M. E. Walter. "Characterization of the degraded microstructures of a platinum aluminide coating". Materials Science and Engineering: A 360, nr 1-2 (listopad 2003): 7–17. http://dx.doi.org/10.1016/s0921-5093(02)00733-5.
Pełny tekst źródłaDryepondt, Sebastien, i David R. Clarke. "Cyclic oxidation-induced cracking of platinum-modified nickel-aluminide coatings". Scripta Materialia 60, nr 10 (maj 2009): 917–20. http://dx.doi.org/10.1016/j.scriptamat.2009.02.012.
Pełny tekst źródłaFarrell, M. S., D. H. Boone i R. Streiff. "Oxide adhesion and growth characteristics on platinum-modified aluminide coatings". Surface and Coatings Technology 32, nr 1-4 (listopad 1987): 69–84. http://dx.doi.org/10.1016/0257-8972(87)90098-3.
Pełny tekst źródłaStreiff, R., O. Cerclier i D. H. Boone. "Structure and hot corrosion behavior of platinum-modified aluminide coatings". Surface and Coatings Technology 32, nr 1-4 (listopad 1987): 111–26. http://dx.doi.org/10.1016/0257-8972(87)90101-0.
Pełny tekst źródłaDurga Prasad, B., Sankara N. Sankaran, Karl E. Wiedemann i David E. Glass. "Platinum substitutes and two-phase-glass overlayers as a low cost alternatives to platinum aluminide coatings". Thin Solid Films 345, nr 2 (maj 1999): 255–62. http://dx.doi.org/10.1016/s0040-6090(98)01413-8.
Pełny tekst źródłaYe, Liya, Hongfei Chen, Guang Yang, Bin Liu i Yanfeng Gao. "Oxidation behavior of Hf-modified platinum aluminide coatings during thermal cycling". Progress in Natural Science: Materials International 28, nr 1 (luty 2018): 34–39. http://dx.doi.org/10.1016/j.pnsc.2018.01.008.
Pełny tekst źródłaChen, J. H., i J. A. Little. "Degradation of the platinum aluminide coating on CMSX4 at 1100 °C". Surface and Coatings Technology 92, nr 1-2 (czerwiec 1997): 69–77. http://dx.doi.org/10.1016/s0257-8972(96)03117-9.
Pełny tekst źródłaWarnes, Bruce Michael. "Reactive element modified chemical vapor deposition low activity platinum aluminide coatings". Surface and Coatings Technology 146-147 (wrzesień 2001): 7–12. http://dx.doi.org/10.1016/s0257-8972(01)01363-9.
Pełny tekst źródłaDarzens, S., i A. M. Karlsson. "On the microstructural development in platinum-modified nickel-aluminide bond coats". Surface and Coatings Technology 177-178 (styczeń 2004): 108–12. http://dx.doi.org/10.1016/j.surfcoat.2003.09.001.
Pełny tekst źródłaTolpygo, Vladimir K. "Development of internal cavities in platinum-aluminide coatings during cyclic oxidation". Surface and Coatings Technology 202, nr 4-7 (grudzień 2007): 617–22. http://dx.doi.org/10.1016/j.surfcoat.2007.07.072.
Pełny tekst źródłaYe, Liya, Hongfei Chen, Guang Yang, Yuanyuan Cui, Hongjie Luo, Bin Liu, Lingyi Qian i Yanfeng Gao. "Diffusion behaviour of Pt in platinum aluminide coatings during thermal cycles". International Journal of Materials Research 109, nr 1 (9.01.2018): 3–9. http://dx.doi.org/10.3139/146.111572.
Pełny tekst źródłaTawancy, H. M., N. Sridhar, B. S. Tawabini, N. M. Abbas i T. N. Rhys-Jones. "Thermal stability of a platinum aluminide coating on nickel-based superalloys". Journal of Materials Science 27, nr 23 (20.02.1992): 6463–74. http://dx.doi.org/10.1007/bf00576299.
Pełny tekst źródłaGoral, Marek, Maciej Pytel, Kamil Ochal, Marcin Drajewicz, Tadeusz Kubaszek, Wojciech Simka i Lukasz Nieuzyla. "Microstructure of Aluminide Coatings Modified by Pt, Pd, Zr and Hf Formed in Low-Activity CVD Process". Coatings 11, nr 4 (4.04.2021): 421. http://dx.doi.org/10.3390/coatings11040421.
Pełny tekst źródłaPurvis, Andrew L., i Bruce M. Warnes. "The effects of platinum concentration on the oxidation resistance of superalloys coated with single-phase platinum aluminide". Surface and Coatings Technology 146-147 (wrzesień 2001): 1–6. http://dx.doi.org/10.1016/s0257-8972(01)01362-7.
Pełny tekst źródłaBai, Mingwen, Ying Chen, Yongle Sun i Ping Xiao. "Mitigation of Platinum Depletion in Platinum Diffused Single Phase Bond Coat on CMSX-4 Superalloy". Coatings 11, nr 6 (31.05.2021): 669. http://dx.doi.org/10.3390/coatings11060669.
Pełny tekst źródłaZagula-Yavorska, Maryana, Jolanta Romanowska, Jan Sieniawski i Małgorzata Wierzbińska. "Hafnium Modified Aluminide Coatings Obtained by the CVD and PVD Methods". Solid State Phenomena 227 (styczeń 2015): 353–56. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.227.353.
Pełny tekst źródłaReed, R. C., R. T. Wu, M. S. Hook, C. M. F. Rae i R. G. Wing. "On oxidation behaviour of platinum aluminide coated nickel based superalloy CMSX-4". Materials Science and Technology 25, nr 2 (luty 2009): 276–86. http://dx.doi.org/10.1179/174328408x361481.
Pełny tekst źródłaLiu, D., P. E. J. Flewitt i M. Pavier. "Evolution of residual stress distribution and microstructure in a platinum-aluminide coating". Materials Science and Technology 29, nr 7 (lipiec 2013): 797–803. http://dx.doi.org/10.1179/1743284712y.0000000113.
Pełny tekst źródłaDeb, P., D. H. Boone i T. F. Manley. "Surface instability of platinum modified aluminide coatings during 1100 °C cyclic testing". Journal of Vacuum Science & Technology A: Vacuum, Surfaces, and Films 5, nr 6 (listopad 1987): 3366–72. http://dx.doi.org/10.1116/1.574197.
Pełny tekst źródłaChen, M. W., R. T. Ott, T. C. Hufnagel, P. K. Wright i K. J. Hemker. "Microstructural evolution of platinum modified nickel aluminide bond coat during thermal cycling". Surface and Coatings Technology 163-164 (styczeń 2003): 25–30. http://dx.doi.org/10.1016/s0257-8972(02)00591-1.
Pełny tekst źródłaAzarmehr, Seyed Amir, Kourosh Shirvani, Michael Schütze i Mathias Galetz. "Microstructural evolution of silicon-platinum modified aluminide coatings on superalloy GTD-111". Surface and Coatings Technology 321 (lipiec 2017): 455–63. http://dx.doi.org/10.1016/j.surfcoat.2017.05.019.
Pełny tekst źródłaZagula-Yavorska, Maryana, i Jan Sieniawski. "Microstructural Study on Oxidation Resistance of Nonmodified and Platinum Modified Aluminide Coating". Journal of Materials Engineering and Performance 23, nr 3 (24.12.2013): 918–26. http://dx.doi.org/10.1007/s11665-013-0841-3.
Pełny tekst źródłaCocking, Janis L., Graham R. Johnston i Peter G. Richards. "The relative durability of a conventional and a platinum-modified aluminide coating". Materials & Design 6, nr 5 (październik 1985): 224–29. http://dx.doi.org/10.1016/0261-3069(85)90104-9.
Pełny tekst źródła