Artigos de revistas sobre o tema "Compositionally graded materials"
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Coco, Lorenzo, Florent Lefevre-Schlick, Olivier Bouaziz, Xiang Wang, J. K. Solberg e David Embury. "The mechanical response of compositionally graded materials". Materials Science and Engineering: A 483-484 (junho de 2008): 266–69. http://dx.doi.org/10.1016/j.msea.2006.12.164.
Texto completo da fonteTorrecillas, R. "Compositionally graded zirconia-molybdenum materials without residual stress". Metal Powder Report 57, n.º 6 (junho de 2002): 54. http://dx.doi.org/10.1016/s0026-0657(02)80261-2.
Texto completo da fonteZhong, S., S. P. Alpay, Z. G. Ban e J. V. Mantese. "Effective pyroelectric response of compositionally graded ferroelectric materials". Applied Physics Letters 86, n.º 9 (28 de fevereiro de 2005): 092903. http://dx.doi.org/10.1063/1.1866505.
Texto completo da fonteChéhab, Béchir, Hatem Zurob, David Embury, Olivier Bouaziz e Yves Brechet. "Compositionally Graded Steels: A Strategy for Materials Development". Advanced Engineering Materials 11, n.º 12 (dezembro de 2009): 992–99. http://dx.doi.org/10.1002/adem.200900180.
Texto completo da fontePopa, Monica, José-Maria Calderón Moreno, Pavol Hvizdoš, Raúl Bermejo e Guy Anné. "Residual Stress Profile Determined by Piezo-Spectroscopy in Alumina/Alumina-Zirconia Layers Separated by a Compositionally Graded Intermediate Layer". Key Engineering Materials 290 (julho de 2005): 328–31. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.290.328.
Texto completo da fonteWu, Jiagang, John Wang, Dingquan Xiao e Jianguo Zhu. "Compositionally graded bismuth ferrite thin films". Journal of Alloys and Compounds 509, n.º 35 (setembro de 2011): L319—L323. http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2011.05.076.
Texto completo da fonteSuresh, S., A. E. Giannakopoulos e J. Alcalá. "Spherical indentation of compositionally graded materials: Theory and experiments". Acta Materialia 45, n.º 4 (abril de 1997): 1307–21. http://dx.doi.org/10.1016/s1359-6454(96)00291-1.
Texto completo da fontePeka, H. P., D. A. Pulemyotov e M. P. Verkhovodov. "Compositionally graded semiconductors with intervalley crossover". Semiconductor Science and Technology 8, n.º 8 (1 de agosto de 1993): 1517–22. http://dx.doi.org/10.1088/0268-1242/8/8/006.
Texto completo da fonteKim, Yeon-Wook, Tae-Hyun Nam e Seong-Min Lee. "Martensitic Transformation Behaviors of Compositionally Graded Ti–Ni-Based Shape Memory Alloys". Science of Advanced Materials 12, n.º 10 (1 de outubro de 2020): 1586–90. http://dx.doi.org/10.1166/sam.2020.3802.
Texto completo da fonteKlic, A., e M. Marvan. "Pseudo-spin model of compositionally graded ferroelectrics". Phase Transitions 79, n.º 6-7 (junho de 2006): 493–503. http://dx.doi.org/10.1080/01411590600892377.
Texto completo da fonteShut, V. N., S. R. Syrtsov e V. L. Trublovsky. "Ferroelectric properties of compositionally graded BST ceramics". Phase Transitions 83, n.º 5 (maio de 2010): 368–77. http://dx.doi.org/10.1080/01411594.2010.484900.
Texto completo da fonteBan, Z. G., S. P. Alpay e J. V. Mantese. "Hysteresis Offset and Dielectric Response of Compositionally Graded Ferroelectric Materials". Integrated Ferroelectrics 58, n.º 1 (agosto de 2003): 1281–91. http://dx.doi.org/10.1080/10584580390259470.
Texto completo da fonteRousseau, C. E., e H. V. Tippur. "Compositionally graded materials with cracks normal to the elastic gradient". Acta Materialia 48, n.º 16 (outubro de 2000): 4021–33. http://dx.doi.org/10.1016/s1359-6454(00)00202-0.
Texto completo da fonteGam, J. S., K. S. Han, S. S. Park e H. C. Park. "Joining of TiB2-AL2O3Using Compositionally Graded Interlayers". Materials and Manufacturing Processes 14, n.º 4 (janeiro de 1999): 537–46. http://dx.doi.org/10.1080/10426919908914848.
Texto completo da fonteZeng, Minxiang, Yipu Du, Qiang Jiang, Nicholas Kempf, Chen Wei, Miles V. Bimrose, A. N. M. Tanvir et al. "High-throughput printing of combinatorial materials from aerosols". Nature 617, n.º 7960 (10 de maio de 2023): 292–98. http://dx.doi.org/10.1038/s41586-023-05898-9.
Texto completo da fonteLee, Kenneth E., e Eugene A. Fitzgerald. "High-quality metamorphic compositionally graded InGaAs buffers". Journal of Crystal Growth 312, n.º 2 (janeiro de 2010): 250–57. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2009.10.041.
Texto completo da fonteGao, Lei. "Optical nonlinearity enhancement of compositionally graded films". European Physical Journal B 44, n.º 4 (abril de 2005): 481–86. http://dx.doi.org/10.1140/epjb/e2005-00147-x.
Texto completo da fonteZhang, Tong-Yi. "A dislocation in a compositionally graded epilayer". Physica Status Solidi (a) 148, n.º 1 (16 de março de 1995): 175–89. http://dx.doi.org/10.1002/pssa.2211480115.
Texto completo da fonteNakano, Junichi, Kimio Fujii e Reiji Yamada. "Mechanical Properties of Oxidation-Resistant SiC/C Compositionally Graded Graphite Materials". Journal of the American Ceramic Society 80, n.º 11 (novembro de 1997): 2897–902. http://dx.doi.org/10.1111/j.1151-2916.1997.tb03209.x.
Texto completo da fonteRoumina, R., J. D. Embury, O. Bouaziz e H. S. Zurob. "Mechanical behavior of a compositionally graded 300M steel". Materials Science and Engineering: A 578 (agosto de 2013): 140–49. http://dx.doi.org/10.1016/j.msea.2013.04.006.
Texto completo da fonteKulkarni, Tushar, H. Z. Wang, S. N. Basu e V. K. Sarin. "Compositionally graded mullite-based chemical vapor deposited coatings". Journal of Materials Research 24, n.º 2 (fevereiro de 2009): 470–74. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.2009.0062.
Texto completo da fonteVallone, Marco, Michele Goano, Francesco Bertazzi, Giovanni Ghione, Stefan Hanna, Detlef Eich e Heinrich Figgemeier. "FDTD simulation of compositionally graded HgCdTe photodetectors". Infrared Physics & Technology 97 (março de 2019): 203–9. http://dx.doi.org/10.1016/j.infrared.2018.12.041.
Texto completo da fonteOkatan, M. B., A. L. Roytburd, V. Nagarajan e S. P. Alpay. "Electrical domain morphologies in compositionally graded ferroelectric films". Journal of Physics: Condensed Matter 24, n.º 2 (15 de dezembro de 2011): 024215. http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/24/2/024215.
Texto completo da fontePal, R., A. Malik, V. Srivastav, B. L. Sharma, V. Dhar, B. Sreedhar e H. P. Vyas. "Compositionally graded interface for passivation of HgCdTe photodiodes". Journal of Electronic Materials 35, n.º 10 (outubro de 2006): 1793–800. http://dx.doi.org/10.1007/s11664-006-0159-0.
Texto completo da fonteCai, Minglei, Tedi Kujofsa, Xinkang Chen, Md Tanvirul Islam e John E. Ayers. "Interaction Length for Dislocations in Compositionally-Graded Heterostructures". International Journal of High Speed Electronics and Systems 27, n.º 03n04 (setembro de 2018): 1840022. http://dx.doi.org/10.1142/s0129156418400220.
Texto completo da fonteWeiss, C. V., M. B. Okatan, S. P. Alpay, M. W. Cole, E. Ngo e R. C. Toonen. "Compositionally graded ferroelectric multilayers for frequency agile tunable devices". Journal of Materials Science 44, n.º 19 (outubro de 2009): 5364–74. http://dx.doi.org/10.1007/s10853-009-3514-8.
Texto completo da fonteWang, C. L., X. S. Wang, Y. Xin, Z. Wang, X. H. Xu, W. L. Zhong e P. L. Zhang. "Phase transition properties of compositionally graded ferroelectric structure". Ferroelectrics 252, n.º 1 (fevereiro de 2001): 89–96. http://dx.doi.org/10.1080/00150190108016244.
Texto completo da fonteShut, V. N., S. R. Syrtsov, V. L. Trublovsky, A. D. Poleyko, S. V. Kostomarov e L. P. Mastyko. "Compositionally Graded BST Ceramics Prepared by Tape Casting". Ferroelectrics 386, n.º 1 (12 de agosto de 2009): 125–32. http://dx.doi.org/10.1080/00150190902961876.
Texto completo da fonteChapa-cabrera, J., e I. E. Reimanis. "Crack deflection in compositionally graded Cu-W composites". Philosophical Magazine A 82, n.º 17-18 (novembro de 2002): 3393–403. http://dx.doi.org/10.1080/01418610208240450.
Texto completo da fonteChapa-Cabrera, J., e I. E. Reimanis. "Crack deflection in compositionally graded Cu–W composites". Philosophical Magazine A 82, n.º 17 (20 de novembro de 2002): 3393–403. http://dx.doi.org/10.1080/0141861021000017819.
Texto completo da fonteMarvan, M., e J. Fousek. "Pyroelectricity and thermodynamic theory of compositionally graded ferroelectric films". Phase Transitions 79, n.º 1-2 (janeiro de 2006): 153–62. http://dx.doi.org/10.1080/01411590600555834.
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Texto completo da fonteMerino, Rosa I., J. I. Peña e V. M. Orera. "Compositionally graded YSZ–NiO composites by surface laser melting". Journal of the European Ceramic Society 30, n.º 2 (janeiro de 2010): 147–52. http://dx.doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2009.04.031.
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Texto completo da fonteSbrockey, N. M., M. W. Cole, T. S. Kalkur, M. Luong, J. E. Spanier e G. S. Tompa. "MOCVD Growth of Compositionally Graded BaxSr1-xTiO3 Thin Films". Integrated Ferroelectrics 126, n.º 1 (janeiro de 2011): 21–27. http://dx.doi.org/10.1080/10584587.2011.574975.
Texto completo da fonteMatsumoto, Yuji, Shingo Maruyama e Kenichi Kaminaga. "Compositionally graded crystals as a revived approach for new crystal engineering for the exploration of novel functionalities". CrystEngComm 24, n.º 13 (2022): 2359–69. http://dx.doi.org/10.1039/d2ce00041e.
Texto completo da fonteJia, Mingyong, Fei Chen, Yueqi Wu, Like Xu, Qiang Shen, Nan Jiang e Jian Sun. "Microstructure and shear fracture behavior of Mo/AlN/Mo symmetrical compositionally graded materials". Materials Science and Engineering: A 834 (fevereiro de 2022): 142591. http://dx.doi.org/10.1016/j.msea.2021.142591.
Texto completo da fonteJandl, Adam, Mayank T. Bulsara e Eugene A. Fitzgerald. "Materials properties and dislocation dynamics in InAsP compositionally graded buffers on InP substrates". Journal of Applied Physics 115, n.º 15 (21 de abril de 2014): 153503. http://dx.doi.org/10.1063/1.4871289.
Texto completo da fonteAdikary, S. U., e H. L. W. Chan. "Compositionally graded BaxSr1−xTiO3 thin films for tunable microwave applications". Materials Chemistry and Physics 79, n.º 2-3 (abril de 2003): 157–60. http://dx.doi.org/10.1016/s0254-0584(02)00255-9.
Texto completo da fonteSakai, Joe, José Manuel Caicedo Roque, Pablo Vales-Castro, Jessica Padilla-Pantoja, Guillaume Sauthier, Gustau Catalan e José Santiso. "Control of Lateral Composition Distribution in Graded Films of Soluble Solid Systems A1−xBx by Partitioned Dual-Beam Pulsed Laser Deposition". Coatings 10, n.º 6 (1 de junho de 2020): 540. http://dx.doi.org/10.3390/coatings10060540.
Texto completo da fonteLi, Xuefei, Jianming Xu, Tieshi Wei, Wenxian Yang, Shan Jin, Yuanyuan Wu e Shulong Lu. "Enhanced Properties of Extended Wavelength InGaAs on Compositionally Undulating Step-Graded InAsP Buffers Grown by Molecular Beam Epitaxy". Crystals 11, n.º 12 (20 de dezembro de 2021): 1590. http://dx.doi.org/10.3390/cryst11121590.
Texto completo da fonteAyers, J. E., Tedi Kujofsa, Johanna Raphael e Md Tanvirul Islam. "Recent Advances in the Modeling of Strain Relaxation and Dislocation Dynamics in InGaAs/GaAs (001) Heterostructures". International Journal of High Speed Electronics and Systems 29, n.º 01n04 (março de 2020): 2040005. http://dx.doi.org/10.1142/s0129156420400054.
Texto completo da fonteYoon, Jong-Gul. "A New Approach to the Fabrication of Memristive Neuromorphic Devices: Compositionally Graded Films". Materials 13, n.º 17 (20 de agosto de 2020): 3680. http://dx.doi.org/10.3390/ma13173680.
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