Artigos de revistas sobre o tema "Refractory ceramic"
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Du, Weiliang, e Shengli Jin. "Discrete Element Modelling of Cold Crushing Tests Considering Various Interface Property Distributions in Ordinary Refractory Ceramics". Materials 15, n.º 21 (31 de outubro de 2022): 7650. http://dx.doi.org/10.3390/ma15217650.
Texto completo da fonteErgashev, M. M. "EXPLORING CERAMIC REFRACTORY MATERIALS: CLASSIFICATION AND TECHNOLOGICAL INNOVATIONS". International Journal of Advance Scientific Research 4, n.º 11 (1 de novembro de 2024): 17–26. http://dx.doi.org/10.37547/ijasr-04-11-04.
Texto completo da fonteVakhula, Orest, Myron Pona, Ivan Solokha, Oksana Koziy e Maria Petruk. "Ceramic Protective Coatings for Cordierite-Mullite Refractory Materials". Chemistry & Chemical Technology 15, n.º 2 (15 de maio de 2021): 247–53. http://dx.doi.org/10.23939/chcht15.02.247.
Texto completo da fonteShevtsov, S. V., I. A. Kovalev e A. S. Chernyavskii. "High-temperature nitridization of zirconium, production of ceramic and metal-ceramic refractory structures". Transaction Kola Science Centre 12, n.º 2-2021 (13 de dezembro de 2021): 279–81. http://dx.doi.org/10.37614/2307-5252.2021.2.5.055.
Texto completo da fonteDudnik, E. V., A. V. Shevchenko, A. K. Ruban, Z. A. Zaitseva, V. M. Vereshchaka, V. P. Red’ko e A. A. Chekhovskii. "Refractory and ceramic materials". Powder Metallurgy and Metal Ceramics 46, n.º 7-8 (julho de 2007): 345–56. http://dx.doi.org/10.1007/s11106-007-0055-z.
Texto completo da fonteKusiorowski, Robert. "Effect of titanium oxide addition on magnesia refractories". Journal of the Australian Ceramic Society 56, n.º 4 (20 de julho de 2020): 1583–93. http://dx.doi.org/10.1007/s41779-020-00502-z.
Texto completo da fonteJiao, Lei, e Bai Yang Jin. "Ceramic Fiber Application Research". Applied Mechanics and Materials 271-272 (dezembro de 2012): 102–6. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.271-272.102.
Texto completo da fonteSeli, Hazman, Japri Bujang e Zainal Arifin Ahmad. "Preliminary Identification of Silantek Clay as Potential Refractory". Materials Science Forum 840 (janeiro de 2016): 124–30. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.840.124.
Texto completo da fonteVakalova, T. V., N. P. Sergeev, D. T. Tolegenov, D. Zh Tolegenova e N. A. Mitina. "Red mud in high-strength ceramics production". Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo arkhitekturno-stroitel'nogo universiteta. JOURNAL of Construction and Architecture 26, n.º 2 (22 de abril de 2024): 171–84. http://dx.doi.org/10.31675/1607-1859-2024-26-2-171-184.
Texto completo da fonteVarfolomeev, M. S., e G. I. Shcherbakova. "The refractory compositions designing for the highly-heat-resistant ceramic products in the foundry practice". NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES), n.º 6 (26 de julho de 2018): 18–23. http://dx.doi.org/10.17073/1683-4518-2018-6-18-23.
Texto completo da fonteCoupland, D. R., R. B. McGrath, J. M. Evens e J. P. Hartley. "Progress in Platinum Group Metal Coating Technology, ACT™". Platinum Metals Review 39, n.º 3 (1 de julho de 1995): 98–107. http://dx.doi.org/10.1595/003214095x39398107.
Texto completo da fonteLeikauf, G. D., S. P. Fink, M. L. Miller, J. E. Lockey e K. E. Driscoll. "Refractory ceramic fibers activate alveolar macrophage eicosanoid and cytokine release". Journal of Applied Physiology 78, n.º 1 (1 de janeiro de 1995): 164–71. http://dx.doi.org/10.1152/jappl.1995.78.1.164.
Texto completo da fonteMamalis, Athanasios G., Edwin Gevorkyan e S. N. Lavrynenko. "Features of Sintering of ZrO2 Nanopowders and Composition with Different Content of Al2O3". Materials Science Forum 856 (maio de 2016): 92–96. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.856.92.
Texto completo da fonteStepanova, E. V., V. G. Maximov e Yu A. Ivakhnenko. "Surface defects and shape defects of ceramic fibers from refractory oxides". NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES), n.º 6 (30 de novembro de 2023): 62–66. http://dx.doi.org/10.17073/1683-4518-2023-6-62-66.
Texto completo da fonteAcimovic-Pavlovic, Zagorka, Aurel Prstic e Ljubisa Andric. "Cordierite ceramics for applications in foundry practice". Chemical Industry 61, n.º 1 (2007): 39–43. http://dx.doi.org/10.2298/hemind0701039a.
Texto completo da fonteTijjani, Y. "High temperature applications of carbon nanotubes (CNTs) [v]: thermal conductivity of CNTs reinforced silica nanocomposite". Bayero Journal of Pure and Applied Sciences 15, n.º 1 (9 de dezembro de 2022): 136–40. http://dx.doi.org/10.4314/bajopas.v15i1.19.
Texto completo da fonteKhater, Gamal A., Maximina Romero, Aurora López-Delgado, Isabel Padilla, Amany A. El-Kheshen, Mohammad M. Farag, Mohammad S. Elmaghraby, Hussain Shendy e Naglaa H. S. Nasralla. "Utilizing Ceramic Factory Waste to Produce Low-Cost Refractory Ceramics". Recycling 9, n.º 5 (14 de outubro de 2024): 98. http://dx.doi.org/10.3390/recycling9050098.
Texto completo da fonteLi, Hong, Jin Shu Cheng e Xin Jiang Long. "Study on Corrosion Mechanism of CAS Glass-Ceramic to Refractories by EPMA". Key Engineering Materials 280-283 (fevereiro de 2007): 1663–66. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.280-283.1663.
Texto completo da fonteAzevedo Cubas, Gloria Beatriz de, Sílvia Terra Fontes, Guilherme Brião Camacho, Flávio Fernando Demarco e Tatiana Pereira-Cenci. "The Effect of Investment Materials on the Color of Feldspathic Ceramics". European Journal of Dentistry 05, n.º 04 (outubro de 2011): 433–40. http://dx.doi.org/10.1055/s-0039-1698916.
Texto completo da fonteGu, Hua Zhi, Ao Huang e Hou Zhi Wang. "Finite Element Analysis on Temperature-Stress of Permeable Refractory Ceramic under Working Process in Ladle". Key Engineering Materials 434-435 (março de 2010): 154–57. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.434-435.154.
Texto completo da fonteNikitin, K. V., A. V. Sokolov, V. I. Nikitin e N. V. D’yachkov. "THE USE OF ALUMINUM SLAG RECYCLING PRODUCTS IN INVESTMENT CASTING TECHNOLOGIES". Izvestiya Vuzov Tsvetnaya Metallurgiya (Proceedings of Higher Schools Nonferrous Metallurgy, n.º 6 (14 de dezembro de 2018): 58–71. http://dx.doi.org/10.17073/0021-3438-2018-6-58-71.
Texto completo da fonteRodin, A. I., A. A. Ermakov, V. M. Kyashkin, N. G. Rodina e V. T. Erofeev. "WOLLASTONITE CERAMICS FROM CHALK AND DIATOMITE FOR REFRACTORY INSULATION". Steklo i Keramika, n.º 7 (julho de 2022): 29–42. http://dx.doi.org/10.14489/glc.2022.07.pp.029-042.
Texto completo da fonteNguyen, Martin, e Radomír Sokolář. "Influence of Fly Ash on Corrosion Resistance of Refractory Forsterite-Spinel Ceramics". Solid State Phenomena 325 (11 de outubro de 2021): 181–87. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.325.181.
Texto completo da fonteCarthew, P., RE Edwards, BM Dorman, RC Brown, J. Young, JJ Laskowski e JC Wagner. "Intrapleural administration of vitreous high duty ceramic fibres and heated devitrified ceramic fibres does not give rise to pleural mesothelioma in rats". Human & Experimental Toxicology 14, n.º 8 (agosto de 1995): 657–61. http://dx.doi.org/10.1177/096032719501400806.
Texto completo da fonteUsseinov, Abay B., Zhakyp T. Karipbayev, Juris Purans, Askhat B. Kakimov, Aizat Bakytkyzy, Amangeldy M. Zhunusbekov, Temirgali A. Koketai, Artem L. Kozlovskyi, Yana Suchikova e Anatoli I. Popov. "Study of β-Ga2O3 Ceramics Synthesized under Powerful Electron Beam". Materials 16, n.º 21 (1 de novembro de 2023): 6997. http://dx.doi.org/10.3390/ma16216997.
Texto completo da fonteRodríguez-García, José Amparo, Carlos Adrián Calles-Arriaga, Ricardo Daniel López-García, José Adalberto Castillo-Robles e Enrique Rocha-Rangel. "Chemical Interaction between the Sr4Al6O12SO4 Ceramic Substrate and Al–Si Alloys". Eng 5, n.º 1 (5 de março de 2024): 461–76. http://dx.doi.org/10.3390/eng5010025.
Texto completo da fonteJoaquín-Morales, Ma G., G. Vargas-Gutiérrez, J. L. Rodríguez-Galicia, G. I. Vazquez-Carbajal e J. López-Cuevas. "Ceramic Refractory Compositions with Biosolubility Characteristics". MRS Proceedings 1765 (2015): 71–76. http://dx.doi.org/10.1557/opl.2015.809.
Texto completo da fontePlankenhorn, W. J. "REFRACTORY CERAMIC BASE COATS FOR METAL*". Journal of the American Ceramic Society 31, n.º 6 (2 de junho de 2006): 145–53. http://dx.doi.org/10.1111/j.1151-2916.1948.tb14283.x.
Texto completo da fonteVolosova, M. A., A. A. Okunkova, S. V. Fedorov, N. V. Kolosova e K. I. Gkhashim. "Technological principles for microtexturing the operating surfaces of ceramic cutting inserts by electrical discharge machining". Journal of Physics: Conference Series 2573, n.º 1 (1 de setembro de 2023): 012020. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2573/1/012020.
Texto completo da fonteDunyushkina, Liliya A. "Field-assisted sintering of refractory oxygen-ion and proton conducting ceramics". Electrochemical Materials and Technologies 3, n.º 3 (Special Issue) (2024): 20243040. http://dx.doi.org/10.15826/elmattech.2024.3.040.
Texto completo da fonteMatrenin, S. V., Boris Ovechkin e R. V. Tayukin. "An Application of Spark Plasma Sintering for Compaction of Refractory Oxides and Nitrides". Applied Mechanics and Materials 756 (abril de 2015): 225–29. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.756.225.
Texto completo da fonteBalinova, Yu A., D. V. Graschenkov, A. A. Shavnev, V. G. Babashov, A. S. Chaynikova, E. I. Kurbatkina e A. N. Bolshakov. "High-temperature heat-shielding, ceramic and ceramic-metal composite materials for new-generation aviation equipment". Journal of «Almaz – Antey» Air and Defence Corporation, n.º 2 (19 de julho de 2020): 83–92. http://dx.doi.org/10.38013/2542-0542-2020-2-83-92.
Texto completo da fonteFényi, B., N. Hegman, F. Wéber, P. Arató e Cs Balázsi. "DC conductivity of silicon nitride based carbon-ceramic composites". Processing and Application of Ceramics 1, n.º 1-2 (2007): 57–61. http://dx.doi.org/10.2298/pac0702057f.
Texto completo da fonteDyatlova, E. M., F. I. Panteleenko, R. Ju Popov, A. N. Shimanskaya, I. V. Kavrus, A. S. Samsonova e O. M. Diakonov. "Processes occurring during the synthesis of wollastonite‑containing refractory used in non‑ferrous metallurgy". Litiyo i Metallurgiya (FOUNDRY PRODUCTION AND METALLURGY), n.º 2 (11 de junho de 2024): 44–48. http://dx.doi.org/10.21122/1683-6065-2024-2-44-48.
Texto completo da fonteFiorin, Livia, Guilherme Teixeira Theodoro, Izabela Cristina Maurício Moris, Renata Cristina Silveira Rodrigues, Ricardo Faria Ribeiro e Adriana Cláudia Lapria Faria. "Fracture toughness of three heat pressed ceramic systems". Brazilian Journal of Oral Sciences 17 (3 de abril de 2018): 1–9. http://dx.doi.org/10.20396/bjos.v17i0.8651897.
Texto completo da fonteIkeda, Yoshinori, Hideki Tamura e Akira B. Sawaoka. "Refractory Boride and Nitride Ceramic Coatings Sprayed by the Ceramic Jets." REVIEW OF HIGH PRESSURE SCIENCE AND TECHNOLOGY 7 (1998): 1472–74. http://dx.doi.org/10.4131/jshpreview.7.1472.
Texto completo da fontePopov, R. Yu, E. M. Dyatlova, A. S. Samsonava e H. M. Shymanskaya. "SYNTHESIS OF WOLLASTONITE-CONTAINING CERAMICS FROM NATURAL RAW MATERIALS OF THE REPUBLIC OF BELARUS". Steklo i Keramika, n.º 16 (abril de 2023): 12–21. http://dx.doi.org/10.14489/glc.2023.04.pp.012-021.
Texto completo da fonteKrasnyi, B. L., N. A. Makarov, K. I. Ikonnikov, D. D. Bernt, A. S. Sizova, A. L. Galganova e O. I. Rodimov. "Technology of manufacturing large-format ceramic refractory products of different composition and structure by 3D printing. Part 1. The principle of form building". NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES), n.º 7 (30 de novembro de 2023): 12–16. http://dx.doi.org/10.17073/1683-4518-2023-7-12-16.
Texto completo da fonteTerzic, Anja, Milica Vasic, Jovica Stojanovic, Vladimir Pavlovic e Zagorka Radojevic. "Application of pyrophyllite in high-temperature treated building materials". Science of Sintering, n.º 00 (2023): 14. http://dx.doi.org/10.2298/sos220610014t.
Texto completo da fonteSreeja, R., P. V. Prabhakaran, Sushant K. Manwatkar e S. Packirisamy. "Adhesive Joining of Metal to Metal and Metal to Ceramic by Ceramic Precursor Route". Materials Science Forum 710 (janeiro de 2012): 656–61. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.710.656.
Texto completo da fonteMacKinnon, Paul A., Thomas J. Lentz, Carol H. Rice, James E. Lockey, Grace K. Lemasters e Peter S. Gartside. "Electron Microscopy Study of Refractory Ceramic Fibers". Applied Occupational and Environmental Hygiene 16, n.º 10 (outubro de 2001): 944–51. http://dx.doi.org/10.1080/104732201300367191.
Texto completo da fonteLockey, J., G. Lemasters, C. Rice, K. Hansen, L. Levin, R. Shipley, H. Spitz e J. Wiot. "Refractory ceramic fiber exposure and pleural plaques." American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 154, n.º 5 (novembro de 1996): 1405–10. http://dx.doi.org/10.1164/ajrccm.154.5.8912756.
Texto completo da fonteMarotta, E. E., e L. S. Fletcher. "Thermal contact conductance of refractory ceramic coatings". Journal of Thermophysics and Heat Transfer 10, n.º 1 (janeiro de 1996): 10–18. http://dx.doi.org/10.2514/3.746.
Texto completo da fonteShelaeva, T. B., N. Yu Mikhailenko, V. F. Solinov e P. D. Sarkisov. "Mechanical activation of refractory glass-ceramic batches". Doklady Chemistry 447, n.º 2 (dezembro de 2012): 300–302. http://dx.doi.org/10.1134/s001250081212004x.
Texto completo da fonteMahnicka-Goremikina, Ludmila, Ruta Svinka, Visvaldis Svinka, Vadims Goremikins, Svetlana Ilic, Liga Grase, Inna Juhnevica, Maris Rundans, Toms Valdemars Eiduks e Arturs Pludons. "Porous Mullite Ceramic Modification with Nano-WO3". Materials 16, n.º 13 (27 de junho de 2023): 4631. http://dx.doi.org/10.3390/ma16134631.
Texto completo da fonteGómez-Rodríguez, Cristian, Linda Viviana García-Quiñonez, Josué Amilcar Aguilar-Martínez, Guadalupe Alan Castillo-Rodríguez, Edén Amaral Rodríguez-Castellanos, Jesús Fernando López-Perales, María Isabel Mendivil-Palma, Luis Felipe Verdeja e Daniel Fernández-González. "MgO–ZrO2 Ceramic Composites for Silicomanganese Production". Materials 15, n.º 7 (25 de março de 2022): 2421. http://dx.doi.org/10.3390/ma15072421.
Texto completo da fonteYurkov, Andrey. "Silicon Carbide–Silicon Nitride Refractory Materials: Part 1 Materials Science and Processing". Processes 11, n.º 7 (17 de julho de 2023): 2134. http://dx.doi.org/10.3390/pr11072134.
Texto completo da fontede Aguiar, Mariane Costalonga, Lara Pessin Rodrigues, Flaviane Helena Guedes, Jonas Alexandre, Afonso Rangel Garcez de Azevedo e Sergio Neves Monteiro. "Banana Aqueous Extract as a Potential Addition to Clay Ceramics". Materials Science Forum 798-799 (junho de 2014): 246–50. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.798-799.246.
Texto completo da fonteBabahanova, Z. A., e M. N. Aripova. "Highly-refractory spinel-bonded aluminapericlase-carbonaceous ceramic materials". NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES), n.º 9 (29 de dezembro de 2018): 23–27. http://dx.doi.org/10.17073/1683-4518-2018-9-23-27.
Texto completo da fonteSeifert, Severin, Sebastian Dittrich e Jürgen Bach. "Recovery of Raw Materials from Ceramic Waste Materials for the Refractory Industry". Processes 9, n.º 2 (26 de janeiro de 2021): 228. http://dx.doi.org/10.3390/pr9020228.
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