Artigos de revistas sobre o tema "Oxysulphides"
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Benoist, L., D. Gonbeau, G. Pfister-Guillouzo, E. Schmidt, G. Meunier e A. Levasseur. "XPS analysis of lithium intercalation in thin films of molybdenum oxysulphides". Surface and Interface Analysis 22, n.º 1-12 (julho de 1994): 206–10. http://dx.doi.org/10.1002/sia.740220146.
Texto completo da fonteGrajcar, A., M. Różański, M. Kamińska e B. Grzegorczyk. "Study on Non-Metallic Inclusions in Laser-Welded TRIP-Aided Nb-Microalloyed Steel". Archives of Metallurgy and Materials 59, n.º 3 (28 de outubro de 2014): 1163–69. http://dx.doi.org/10.2478/amm-2014-0203.
Texto completo da fonteGrajcar, A., B. Grzegorczyk e A. Kozłowska. "Corrosion Resistance and Pitting Behaviour of Low-Carbon High-Mn Steels in Chloride Solution". Archives of Metallurgy and Materials 61, n.º 2 (1 de junho de 2016): 825–32. http://dx.doi.org/10.1515/amm-2016-0139.
Texto completo da fonteGrajcar, A., D. Woźniak e A. Kozłowska. "Non-Metallic Inclusions and Hot-Working Behaviour of Advanced High-Strength Medium-Mn Steels". Archives of Metallurgy and Materials 61, n.º 2 (1 de junho de 2016): 811–20. http://dx.doi.org/10.1515/amm-2016-0137.
Texto completo da fonteGamanyuk, S. B., M. V. Kirilichev e G. V. Babin. "Investigation of Formation Features of Sulphide Inclusions and their Distribution inside the Grain Depending upon the Conditions of Steel 20 Deoxidation". Materials Science Forum 945 (fevereiro de 2019): 592–97. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.945.592.
Texto completo da fonteKucha, Henryk, e Johann G. Raith. "Gold-oxysulphides in copper deposits of the Greywacke Zone, Austria: A mineral chemical and infrared fluid inclusion study". Ore Geology Reviews 35, n.º 1 (março de 2009): 87–100. http://dx.doi.org/10.1016/j.oregeorev.2008.10.004.
Texto completo da fonteAlmohaimeed, Ziyad M., Shumaila Karamat, Rizwan Akram, Saira Sarwar, Asad Javaid e Ahmet Oral. "An Effective Route for the Growth of Multilayer MoS2 by Combining Chemical Vapor Deposition and Wet Chemistry". Advances in Condensed Matter Physics 2022 (9 de fevereiro de 2022): 1–7. http://dx.doi.org/10.1155/2022/3233252.
Texto completo da fonteSchleid, Thomas, e Falk Lissner. "M10S14O-type oxysulphides (M La, Ce, Pr, Nd, Sm) as an “oxygen trap” in oxidation reactions of reduced lanthanide chlorides with sulphur". Journal of the Less Common Metals 175, n.º 2 (outubro de 1991): 309–19. http://dx.doi.org/10.1016/0022-5088(91)90017-x.
Texto completo da fonteKalasina, Saran, Ketsuda Kongsawatvoragul, Nutthaphon Phattharasupakun, Phitchayapha Phattharaphuti e Montree Sawangphruk. "Cobalt oxysulphide/hydroxide nanosheets with dual properties based on electrochromism and a charge storage mechanism". RSC Advances 10, n.º 24 (2020): 14154–60. http://dx.doi.org/10.1039/d0ra01714k.
Texto completo da fonteMessaddeq, S. H., I. Schripachev, S. J. L. Ribeiro e Y. Messaddeq. "Photoexpansion and photorefraction in oxysulphide glasses". Solid State Ionics 180, n.º 32-35 (26 de novembro de 2009): 1491–96. http://dx.doi.org/10.1016/j.ssi.2009.09.011.
Texto completo da fonteBarnier, S., M. Palazzi, M. Guittard e C. Julien. "Vibrational studies of the oxysulphide (LaO)4GaS4.5". Journal of Materials Science 28, n.º 14 (1 de janeiro de 1993): 3761–63. http://dx.doi.org/10.1007/bf00353175.
Texto completo da fonteZan, Ling, Jiashen Zhong e Qirong Luo. "New oxysulphide glasses from the Sb2O3–Sb2S3·MxS system". Journal of Non-Crystalline Solids 256-257 (outubro de 1999): 396–99. http://dx.doi.org/10.1016/s0022-3093(99)00473-1.
Texto completo da fonteAbdel-Kader, A., e M. M. Elkholy. "Cathodoluminescence emission spectra of trivalent europium-doped yttrium oxysulphide". Journal of Materials Science 27, n.º 11 (1992): 2887–95. http://dx.doi.org/10.1007/bf01154096.
Texto completo da fonteCHANGMING, F., G. HAICHUN, H. YAN, C. ZENGLIANG e Z. YI. "Oxysulphide glasses-a new kind of lithium ion conductors". Solid State Ionics 48, n.º 3-4 (novembro de 1991): 289–93. http://dx.doi.org/10.1016/0167-2738(91)90045-d.
Texto completo da fonteAmoretti, G., A. Blaise, R. Caciuffo, J. M. Fournier, J. Larroque e R. Osborn. "A neutron spectroscopy study of magnetic excitations in uranium oxysulphide". Journal of Physics: Condensed Matter 1, n.º 33 (21 de agosto de 1989): 5711–20. http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/1/33/014.
Texto completo da fonteMa, Jianxin, Ming Fang e Ngai Ting Lau. "The catalytic reduction of SO2 by CO over lanthanum oxysulphide". Applied Catalysis A: General 150, n.º 2 (março de 1997): 253–68. http://dx.doi.org/10.1016/s0926-860x(96)00312-2.
Texto completo da fonteKarna, Sunil K., Chin-Wei Wang, Chun-Ming Wu, Chien-Kang Hsu, Daniel Hsu, Chih-Jen Wang, Wen-Hsien Li, Raman Sankar e Fang-Cheng Chou. "Spin, charge and lattice couplings in Cu-deficient oxysulphide BiOCu0.94S". Journal of Physics: Condensed Matter 24, n.º 26 (7 de junho de 2012): 266004. http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/24/26/266004.
Texto completo da fonteSalak, Andrei N., Oleg V. Ignatenko, Aliaksandr L. Zhaludkevich, Aleksey D. Lisenkov, Maksim Starykevich, Mikhail L. Zheludkevich e Mário G. S. Ferreira. "High-pressure zinc oxysulphide phases in the ZnO-ZnS system". physica status solidi (a) 212, n.º 4 (20 de janeiro de 2015): 791–95. http://dx.doi.org/10.1002/pssa.201431820.
Texto completo da fonteKukli, K., M. Peussa, L. S. Johansson, E. Nykänen e L. Niinistö. "Controlled Growth of Yttrium Oxysulphide Thin Films by Atomic Layer Deposition". Materials Science Forum 315-317 (julho de 1999): 216–21. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.315-317.216.
Texto completo da fonteGiakoumakis, G. E., C. D. Nomicos, E. N. Yiakoumakis e E. K. Evangelou. "Absolute efficiency of rare earth oxysulphide screens in reflection mode observation". Physics in Medicine and Biology 35, n.º 7 (1 de julho de 1990): 1017–23. http://dx.doi.org/10.1088/0031-9155/35/7/015.
Texto completo da fonteMakhloufi, Rachid, Ahmed Boutarfaia e Marcel Poulain. "New oxysulphide glasses in Sb2S3–MmOn and Sb2S3–Sb2O3–MmOn systems". Journal of Alloys and Compounds 398, n.º 1-2 (agosto de 2005): 249–55. http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2005.02.013.
Texto completo da fonteHAYASHI, Shoji, e Yoshiaki IGUCHI. "Activities of Components in Iron oxysulphide Melt in Equilibrium with Solid Iron". Tetsu-to-Hagane 74, n.º 4 (1988): 656–63. http://dx.doi.org/10.2355/tetsutohagane1955.74.4_656.
Texto completo da fonteGamon, Jacinthe, Arnaud J. Perez, Leanne A. H. Jones, Marco Zanella, Luke M. Daniels, Rhun E. Morris, Chiu C. Tang et al. "Na2Fe2OS2, a new earth abundant oxysulphide cathode material for Na-ion batteries". Journal of Materials Chemistry A 8, n.º 39 (2020): 20553–69. http://dx.doi.org/10.1039/d0ta07966a.
Texto completo da fonteMartin-Litas, I., P. Vinatier, A. Levasseur, J. C. Dupin e D. Gonbeau. "Electrochemical properties of tungsten oxysulphide thin films as positive electrodes for lithium microbatteries". Bulletin of Materials Science 26, n.º 7 (dezembro de 2003): 673–81. http://dx.doi.org/10.1007/bf02706762.
Texto completo da fonteAlsalme, Ali, Malak Faisal Altowairqi, Afnan Abdullah Alhamed e Rais Ahmad Khan. "Optimization of Photovoltaic Performance of Pb-Free Perovskite Solar Cells via Numerical Simulation". Molecules 28, n.º 1 (27 de dezembro de 2022): 224. http://dx.doi.org/10.3390/molecules28010224.
Texto completo da fonteOlofinjana, B., G. O. Egharevba, M. A. Eleruja, C. Jeynes, A. V. Adedeji, O. O. Akinwunmi, B. A. Taleatu, C. U. Mordi e E. O. B. Ajayi. "Synthesis and Some Properties of Metal Organic Chemical Vapour Deposited Molybdenum Oxysulphide Thin Films". Journal of Materials Science & Technology 26, n.º 6 (junho de 2010): 552–57. http://dx.doi.org/10.1016/s1005-0302(10)60084-9.
Texto completo da fonteMcColl, Kit, e Furio Corà. "Fast lithium-ion conductivity in the ‘empty-perovskite’ n = 2 Ruddlesden–Popper-type oxysulphide Y2Ti2S2O5". Journal of Materials Chemistry A 9, n.º 11 (2021): 7068–84. http://dx.doi.org/10.1039/d0ta11358a.
Texto completo da fonteParvathavarthini, N., Ram Kishor Gupta, A. Vinod Kumar, S. Ramya e U. Kamachi Mudali. "Interpretation of Electrochemical Potentiokinetic Reactivation data in the presence of sulphide/oxysulphide inclusions in 316LN stainless steel". Corrosion Science 53, n.º 10 (outubro de 2011): 3202–14. http://dx.doi.org/10.1016/j.corsci.2011.05.065.
Texto completo da fonteSabbah, Hussein, Jack Arayro e Rabih Mezher. "Simulation and Investigation of 26% Efficient and Robust Inverted Planar Perovskite Solar Cells Based on GA0.2FA0.78SnI3-1%EDAI2 Films". Nanomaterials 12, n.º 21 (3 de novembro de 2022): 3885. http://dx.doi.org/10.3390/nano12213885.
Texto completo da fonteChakradhar, R. P. S., Bharathibai J. Basu e R. V. Lakshmi. "Effect of particle size and dopant concentration on photophysical properties of Eu3+-doped rare earth oxysulphide phosphor coatings". Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 78, n.º 2 (fevereiro de 2011): 783–87. http://dx.doi.org/10.1016/j.saa.2010.12.018.
Texto completo da fonteDarby, M. S. B., R. E. Simpson, T. C. May-Smith, D. W. Hewak e R. W. Eason. "Influence of deposition parameters on composition and refractive index of femtosecond and nanosecond pulsed laser deposited gallium lanthanum oxysulphide". Journal of Non-Crystalline Solids 354, n.º 40-41 (outubro de 2008): 4582–88. http://dx.doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2008.06.005.
Texto completo da fontePopovici, Elisabeth-Jeanne, Laura Muresan, Amalia Hristea-Simoc, Emil Indrea, Marilena Vasilescu, Mihail Nazarov e Duk Young Jeon. "Synthesis and characterisation of rare earth oxysulphide phosphors. I. Studies on the preparation of Gd2O2S:Tb phosphor by the flux method". Optical Materials 27, n.º 3 (dezembro de 2004): 559–65. http://dx.doi.org/10.1016/j.optmat.2004.07.006.
Texto completo da fonteArayro, Jack, Rabih Mezher e Hussein Sabbah. "Comparative Simulation Study of the Performance of Conventional and Inverted Hybrid Tin-Based Perovskite Solar Cells". Coatings 13, n.º 7 (17 de julho de 2023): 1258. http://dx.doi.org/10.3390/coatings13071258.
Texto completo da fonteWuille Bille, Brian Alan, e Jesús M. Velázquez. "From Ln2O2S to Ln10OS14: Exploring the sulphur spectrum of trivalent lanthanoid oxysulphides". Dalton Transactions, 2024. http://dx.doi.org/10.1039/d4dt00294f.
Texto completo da fonteSun, Li, Xuan-Wei Lei, Yu Zhang e Chao-Bin Lai. "Solubility products of rare earth oxysulphides in liquid iron". Canadian Metallurgical Quarterly, 5 de junho de 2023, 1–13. http://dx.doi.org/10.1080/00084433.2023.2219954.
Texto completo da fonteHou, Keren, Bingguo Liu, Zhonghua Zhou, Chao Yuwen, Siyu Gong, Jianping Liu, Yunfei An, Wang Chen, Bangjian Wu e Zihu Liu. "Phase Transformation Analysis and Process Optimisation of Low-Grade Lead–Zinc Oxysulphide Ore Carbothermal Reduction". New Journal of Chemistry, 2023. http://dx.doi.org/10.1039/d3nj01779f.
Texto completo da fonteKhalil, Mohammed H., Raghad Y. Mohammed e Mohammed A. Ibrahem. "INFLUENCE OF ANNEALING TEMPERATURE ON ZINC OXYSULPHIDE THIN FILMS PROPERTIES DEPOSITED BY THERMAL SPRAY TECHNIQUE". Science Journal of University of Zakho 11, n.º 4 (28 de dezembro de 2023). http://dx.doi.org/10.25271/sjuoz.2023.11.4.1192.
Texto completo da fonte"Synthesis and Luminescence Properties of La2O2S:RE3+ (RE3+ = Ce3+, Dy3+, Eu3+ and Tb3+) Submicron Size Phosphors for Lamp Industry". International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering 9, n.º 4 (10 de fevereiro de 2020): 1898–907. http://dx.doi.org/10.35940/ijitee.d1657.019420.
Texto completo da fonteKataria, Vanjula, e Dalip Singh Mehta. "Multispectral harvesting rare-earth oxysulphide based highly efficient transparent luminescent solar concentrator". Journal of Rare Earths, outubro de 2020. http://dx.doi.org/10.1016/j.jre.2020.09.021.
Texto completo da fonteIqbal, Naseer, Ibrahim Khan, Asghar Ali e Ahsanullhaq Qurashi. "A sustainable molybdenum oxysulphide-cobalt phosphate photocatalyst for effectual solar-driven water splitting". Journal of Advanced Research, agosto de 2021. http://dx.doi.org/10.1016/j.jare.2021.08.006.
Texto completo da fonteDhara, Soumen, S. R. Mohapatra e Ravi K. Biroju. "Fast UV photoresponse from Aluminum doped zinc oxysulphide composite nanowires by efficient charge-exchange interactions". Journal of Luminescence, julho de 2022, 119138. http://dx.doi.org/10.1016/j.jlumin.2022.119138.
Texto completo da fonteWoulfe, P., F. J. Sullivan, L. Byrne, A. J. Doyle, W. Kam, M. Martyn e S. O’Keeffe. "Optical fibre based real-time measurements during an LDR prostate brachytherapy implant simulation: using a 3D printed anthropomorphic phantom". Scientific Reports 11, n.º 1 (27 de maio de 2021). http://dx.doi.org/10.1038/s41598-021-90880-6.
Texto completo da fonteBrlec, Katarina, Kieran B. Spooner, Jonathan Skelton e David O. Scanlon. "Y2Ti2O5S2 -- a promising n-type oxysulphide for thermoelectric applications". Journal of Materials Chemistry A, 2022. http://dx.doi.org/10.1039/d2ta04160j.
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