Artykuły w czasopismach na temat „Thermal Arrest Memory Effect”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Thermal Arrest Memory Effect”.
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.
Madangopal, K., S. Banerjee i S. Lele. "Thermal arrest memory effect". Acta Metallurgica et Materialia 42, nr 6 (czerwiec 1994): 1875–85. http://dx.doi.org/10.1016/0956-7151(94)90012-4.
Pełny tekst źródłaRudajevova, A. "Thermal Arrest Memory Effect in Ni-Mn-Ga Alloys". Advances in Materials Science and Engineering 2008 (2008): 1–5. http://dx.doi.org/10.1155/2008/659145.
Pełny tekst źródłaKrishnan, Madangopal. "New observations on the thermal arrest memory effect in Ni–Ti alloys". Scripta Materialia 53, nr 7 (październik 2005): 875–79. http://dx.doi.org/10.1016/j.scriptamat.2005.05.031.
Pełny tekst źródłaWada, Kiyohide, i Yong Liu. "Two-Way Memory Effect in NiTi Shape Memory Alloys". Advances in Science and Technology 59 (wrzesień 2008): 77–85. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ast.59.77.
Pełny tekst źródłaJiang, J., L. S. Cui, Y. J. Zheng, D. Q. Jiang, Z. Y. Liu i K. Zhao. "Negative thermal expansion arrest point memory effect in TiNi shape memory alloy and NbTi/TiNi composite". Materials Science and Engineering: A 549 (lipiec 2012): 114–17. http://dx.doi.org/10.1016/j.msea.2012.04.013.
Pełny tekst źródłaMeng, Qinglin, Hong Yang, Yinong Liu, Tae-hyun Nam i F. Chen. "Thermal arrest analysis of thermoelastic martensitic transformations in shape memory alloys". Journal of Materials Research 26, nr 10 (19.05.2011): 1243–52. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.2011.54.
Pełny tekst źródłaArizmendi, C. M., i Fereydoon Family. "Memory correlation effect on thermal ratchets". Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 251, nr 3-4 (marzec 1998): 368–81. http://dx.doi.org/10.1016/s0378-4371(97)00662-6.
Pełny tekst źródłaGorina, I. I., S. S. Yakovenko i M. Yu Baranovich. "New Thermal Memory Effect in CLC". Molecular Crystals and Liquid Crystals Incorporating Nonlinear Optics 192, nr 1 (1.01.1990): 263–71. http://dx.doi.org/10.1080/00268949008035639.
Pełny tekst źródłaMinakawa, Kazunari, Neisei Hayashi, Yosuke Mizuno i Kentaro Nakamura. "Thermal Memory Effect in Polymer Optical Fibers". IEEE Photonics Technology Letters 27, nr 13 (1.07.2015): 1394–97. http://dx.doi.org/10.1109/lpt.2015.2421950.
Pełny tekst źródłaDe, K., S. Majumdar i S. Giri. "Memory effect and inverse thermal hysteresis in La0.87Mn0.98Fe0.02Ox". Journal of Applied Physics 101, nr 10 (15.05.2007): 103909. http://dx.doi.org/10.1063/1.2714645.
Pełny tekst źródłaRen, X. C., S. M. Wang, C. W. Leung, F. Yan i P. K. L. Chan. "Thermal annealing and temperature dependences of memory effect in organic memory transistor". Applied Physics Letters 99, nr 4 (25.07.2011): 043303. http://dx.doi.org/10.1063/1.3617477.
Pełny tekst źródłaGlavatska, N., I. Glavatsky, G. Mogilny i V. Gavriljuk. "Magneto-thermal shape memory effect in Ni–Mn–Ga". Applied Physics Letters 80, nr 19 (13.05.2002): 3533–35. http://dx.doi.org/10.1063/1.1478130.
Pełny tekst źródłaFernández, J., A. Isalgue i R. Franch. "Effect of Thermal Cycling on CuAlAg Shape Memory Alloys". Materials Today: Proceedings 2 (2015): S805—S808. http://dx.doi.org/10.1016/j.matpr.2015.07.404.
Pełny tekst źródłaGalović, S., Z. Šoškić, M. Popović, D. Čevizović i Z. Stojanović. "Theory of photoacoustic effect in media with thermal memory". Journal of Applied Physics 116, nr 2 (14.07.2014): 024901. http://dx.doi.org/10.1063/1.4885458.
Pełny tekst źródłaLi, Jun, Xiao Yang Yi, Wei Hong Gao, Wen Long Song i Xiang Long Meng. "Temperature Memory Effect of Ti-Ni-Hf-Y High Temperature Shape Memory Alloy". Materials Science Forum 898 (czerwiec 2017): 598–603. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.898.598.
Pełny tekst źródłaSeyidov, MirHasan Yu, Rauf A. Suleymanov i Emin Yakar. "Thermal expansion and memory effect in the ferroelectric-semiconductor TlGaSe2". Journal of Applied Physics 106, nr 2 (15.07.2009): 023532. http://dx.doi.org/10.1063/1.3182825.
Pełny tekst źródłaWang, Lei, Jing Wen i Bangshu Xiong. "Nanoscale thermal cross-talk effect on phase-change probe memory". Nanotechnology 29, nr 37 (6.07.2018): 375201. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6528/aac43f.
Pełny tekst źródłaVinnikov, V. A., i V. L. Shkuratnik. "Theoretical model for the thermal emission memory effect in rocks". Journal of Applied Mechanics and Technical Physics 49, nr 2 (marzec 2008): 301–5. http://dx.doi.org/10.1007/s10808-008-0041-3.
Pełny tekst źródłaBaity-Jesi, Marco, Enrico Calore, Andres Cruz, Luis Antonio Fernandez, José Miguel Gil-Narvión, Antonio Gordillo-Guerrero, David Iñiguez i in. "The Mpemba effect in spin glasses is a persistent memory effect". Proceedings of the National Academy of Sciences 116, nr 31 (16.07.2019): 15350–55. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1819803116.
Pełny tekst źródłaChen, Shaojun, Zhankui Mei, Huanhuan Ren, Haitao Zhuo, Jianhong Liu i Zaochuan Ge. "Pyridine type zwitterionic polyurethane with both multi-shape memory effect and moisture-sensitive shape memory effect for smart biomedical application". Polymer Chemistry 7, nr 37 (2016): 5773–82. http://dx.doi.org/10.1039/c6py01099g.
Pełny tekst źródłaGandhi, Ashish Chhaganlal, Tai-Yue Li, Jen-Chih Peng, Chin-Wei Wang, Ting Shan Chan, Jauyn Grace Lin i Sheng Yun Wu. "Concomitant Magnetic Memory Effect in CrO2–Cr2O3 Core–Shell Nanorods: Implications for Thermal Memory Devices". ACS Applied Nano Materials 2, nr 12 (13.11.2019): 8027–42. http://dx.doi.org/10.1021/acsanm.9b02084.
Pełny tekst źródłaLiu, Ning, i Lilin Jiang. "Effect of microstructural features on the thermal conducting behavior of carbon nanofiber–reinforced styrene-based shape memory polymer composites". Journal of Intelligent Material Systems and Structures 31, nr 14 (20.06.2020): 1716–30. http://dx.doi.org/10.1177/1045389x20932216.
Pełny tekst źródłaHan, Jun Hyun, Tae Ahn, Hyun Kim i Kwang Koo Jee. "Shape Memory Effect in Fe-Pd Magnetic Shape Memory Alloy Thin Films". Materials Science Forum 654-656 (czerwiec 2010): 2107–10. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.654-656.2107.
Pełny tekst źródłaZhang, Yong-Ci, Tsung-Ming Tsai, Wen-Chung Chen, Yung-Fang Tan, Li-Chuan Sun, Chuan-Wei Kuo i Chih-Chih Lin. "Thermal Field Effect in Resistive Random Access Memory With Sidewall Structures of Different Thermal Conductivity". IEEE Transactions on Electron Devices 69, nr 6 (czerwiec 2022): 3147–50. http://dx.doi.org/10.1109/ted.2022.3169116.
Pełny tekst źródłaSamal, Sneha, Jan Tomáštík, Radim Čtvrtlík, Lukáš Václavek, Orsolya Molnárová i Petr Šittner. "Surface Deformation Recovery by Thermal Annealing of Thermal Plasma Sprayed Shape Memory NiTi Alloys". Coatings 13, nr 2 (15.02.2023): 433. http://dx.doi.org/10.3390/coatings13020433.
Pełny tekst źródłaZheng, Zhiqiang, Ping Huang i Fei Wang. "Shape memory effect based thermal cycling induced flexoelectricity for energy harvesting". Scripta Materialia 194 (marzec 2021): 113701. http://dx.doi.org/10.1016/j.scriptamat.2020.113701.
Pełny tekst źródłaZheng, Zhiqiang, Ping Huang i Fei Wang. "Shape memory effect based thermal cycling induced flexoelectricity for energy harvesting". Scripta Materialia 194 (marzec 2021): 113701. http://dx.doi.org/10.1016/j.scriptamat.2020.113701.
Pełny tekst źródłaJean, Ren-Der, i Jing-Bang Duh. "The thermal cycling effect on Ti-Ni-Cu shape memory alloy". Scripta Metallurgica et Materialia 32, nr 6 (marzec 1995): 885–90. http://dx.doi.org/10.1016/0956-716x(95)93219-t.
Pełny tekst źródłaFLORES ZUNIGA, H., S. BELKAHLA i G. GUÉNIN. "THE THERMAL AGING AND TWO WAY MEMORY EFFECT (TWME) IN Cu-Al-Be SHAPE MEMORY ALLOY". Le Journal de Physique IV 01, nr C4 (listopad 1991): C4–289—C5–294. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:1991444.
Pełny tekst źródłaMin, Changchun, Wenjin Cui, Jianzhong Bei i Shenguo Wang. "Effect of comonomer on thermal/mechanical and shape memory property ofL-lactide-based shape-memory copolymers". Polymers for Advanced Technologies 18, nr 4 (2007): 299–305. http://dx.doi.org/10.1002/pat.865.
Pełny tekst źródłaGu, J., M. Emerman i S. Sandmeyer. "Small heat shock protein suppression of Vpr-induced cytoskeletal defects in budding yeast." Molecular and Cellular Biology 17, nr 7 (lipiec 1997): 4033–42. http://dx.doi.org/10.1128/mcb.17.7.4033.
Pełny tekst źródłaSundara Raman, R. "Shape Memory Alloys and their Thermal Characteristics". Asian Review of Mechanical Engineering 8, nr 1 (5.05.2019): 39–43. http://dx.doi.org/10.51983/arme-2019.8.1.2461.
Pełny tekst źródłaHattori, Yuki, Takahiro Taguchi, Hee Kim i Shuichi Miyazaki. "Effect of Stoichiometry on Shape Memory Properties and Functional Stability of Ti–Ni–Pd Alloys". Materials 12, nr 5 (8.03.2019): 798. http://dx.doi.org/10.3390/ma12050798.
Pełny tekst źródłaWang, Fei, Jin Sheng Liang, Qing Guo Tang, Na Wang i Li Wei Li. "Preparation and Properties of Thermal Insulation Latex Paint for Exterior Wall Based on Defibred Sepiolite and Hollow Glass Microspheres". Advanced Materials Research 58 (październik 2008): 103–8. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.58.103.
Pełny tekst źródłaXiao, Yao-Yu, Xiao-Lei Gong, Yang Kang, Zhi-Chao Jiang, Sheng Zhang i Bang-Jing Li. "Light-, pH- and thermal-responsive hydrogels with the triple-shape memory effect". Chem. Commun. 52, nr 70 (2016): 10609–12. http://dx.doi.org/10.1039/c6cc03587f.
Pełny tekst źródłaWang, Tzu-Han, You-Huei Chen, Chun-Wei Chang, Kuan-Ming Li, Jau-Horng Chen i Joseph Staudinger. "On the Thermal Memory Effect Reduction of Power Amplifiers Using Pulse Modulation". IEEE Microwave and Wireless Components Letters 29, nr 4 (kwiecień 2019): 285–87. http://dx.doi.org/10.1109/lmwc.2019.2900152.
Pełny tekst źródłaSugano, Ryo, Tomoya Tashiro, Tomohito Sekine, Kenjiro Fukuda, Daisuke Kumaki i Shizuo Tokito. "Enhanced memory characteristics in organic ferroelectric field-effect transistors through thermal annealing". AIP Advances 5, nr 11 (listopad 2015): 117106. http://dx.doi.org/10.1063/1.4935342.
Pełny tekst źródłaCasati, Riccardo, Maurizio Vedani i Ausonio Tuissi. "Thermal cycling of stress-induced martensite for high-performance shape memory effect". Scripta Materialia 80 (czerwiec 2014): 13–16. http://dx.doi.org/10.1016/j.scriptamat.2014.02.003.
Pełny tekst źródłaJiang, Daqiang, Lishan Cui, Yanjun Zheng i Xiaohua Jiang. "Effects of Thermal Cycling on the Temperature Memory Effect of TiNiNb Alloy". Journal of Materials Engineering and Performance 19, nr 7 (28.10.2009): 1022–24. http://dx.doi.org/10.1007/s11665-009-9563-y.
Pełny tekst źródłaFolcia, C. L., M. J. Tello, J. M. Pérez-Mato i J. A. Zubillaga. "Thermal hysteresis and memory effect in the ferroelectric incommensurate tetramethylammonium tetrachloro cobaltate". Solid State Communications 60, nr 7 (listopad 1986): 581–85. http://dx.doi.org/10.1016/0038-1098(86)90274-7.
Pełny tekst źródłaAouadi, M., i A. Soufyane. "Decay of the timoshenko beam with thermal effect and memory boundary conditions". Journal of Dynamical and Control Systems 19, nr 1 (styczeń 2013): 33–46. http://dx.doi.org/10.1007/s10883-013-9163-x.
Pełny tekst źródłaLeonés, Adrián, Agueda Sonseca, Daniel López, Stefano Fiori i Laura Peponi. "Shape memory effect on electrospun PLA-based fibers tailoring their thermal response". European Polymer Journal 117 (sierpień 2019): 217–26. http://dx.doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2019.05.014.
Pełny tekst źródłaKizilaslan, Olcay. "Thermal hysteresis dependent magnetocaloric effect properties of Ni50-xCuxMn38Sn12B3 shape memory ribbons". Intermetallics 109 (czerwiec 2019): 135–38. http://dx.doi.org/10.1016/j.intermet.2019.03.016.
Pełny tekst źródłaBesseghini, S., E. Villa i A. Tuissi. "NiTiHf shape memory alloy: effect of aging and thermal cycling". Materials Science and Engineering: A 273-275 (grudzień 1999): 390–94. http://dx.doi.org/10.1016/s0921-5093(99)00304-4.
Pełny tekst źródłaVitel, Gigi, Bogdan Pricop, Marius-Gabriel Suru, Nicoleta Monica Lohan i Leandru-Gheorghe Bujoreanu. "Study of Temperature Memory Effect During the Thermal Cycling in Hydraulic Systems". Journal of Testing and Evaluation 44, nr 4 (27.01.2015): 20140138. http://dx.doi.org/10.1520/jte20140138.
Pełny tekst źródłaKim, Won-Ho, Yoonseuk Choi i Jin-Hyuk Bae. "Thermal-Dependent Nonvolatile Memory Characteristics Based on Organic Ferroelectric Field-Effect Transistor". Journal of Nanoscience and Nanotechnology 13, nr 10 (1.10.2013): 7080–82. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2013.7627.
Pełny tekst źródłaAraújo Mota, C. A., A. S. Cavalcanti Leal, C. J. Araújo, A. G. Barbosa de Lima i K. B. Moura da Silva. "Thermal Behaviour of Polymer Composite Reinforced with NiTi Shape Memory Alloys". Diffusion Foundations 10 (czerwiec 2017): 39–54. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/df.10.39.
Pełny tekst źródłaLin, Guo Min, i Yan Hua Li. "Research on Performance Features of Shape Memory Alloys". Advanced Materials Research 989-994 (lipiec 2014): 652–55. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.989-994.652.
Pełny tekst źródłaTAKAHASHI, Y., R. ISHIKAWA i K. HONJO. "Accurate Distortion Prediction for Thermal Memory Effect in Power Amplifier Using Multi-Stage Thermal RC-Ladder Network". IEICE Transactions on Electronics E90-C, nr 9 (1.09.2007): 1658–63. http://dx.doi.org/10.1093/ietele/e90-c.9.1658.
Pełny tekst źródłaSampath, V. "Effect of Thermal Processing on Microstructure and Shape-Memory Characteristics of a Copper–Zinc–Aluminum Shape-Memory Alloy". Materials and Manufacturing Processes 22, nr 1 (styczeń 2007): 9–14. http://dx.doi.org/10.1080/10407780601015808.
Pełny tekst źródła