Щоб переглянути інші типи публікацій з цієї теми, перейдіть за посиланням: Diagramme de phases de l'or.

Статті в журналах з теми "Diagramme de phases de l'or"

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Ознайомтеся з топ-36 статей у журналах для дослідження на тему "Diagramme de phases de l'or".

Біля кожної праці в переліку літератури доступна кнопка «Додати до бібліографії». Скористайтеся нею – і ми автоматично оформимо бібліографічне посилання на обрану працю в потрібному вам стилі цитування: APA, MLA, «Гарвард», «Чикаго», «Ванкувер» тощо.

Також ви можете завантажити повний текст наукової публікації у форматі «.pdf» та прочитати онлайн анотацію до роботи, якщо відповідні параметри наявні в метаданих.

Переглядайте статті в журналах для різних дисциплін та оформлюйте правильно вашу бібліографію.

1

Guizani, Mohamed, Hmida Zamali, and Mohamed Jemal. "Diagramme de phases LiNO3-KNO3." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIC - Chemistry 1, no. 12 (December 1998): 787–89. http://dx.doi.org/10.1016/s1251-8069(99)80047-4.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
2

Bahari, Zahra, Jacques Rivet, and Jérôme Dugué. "Diagramme de phases du système Ag2Te-In2Te3." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIC - Chemistry 1, no. 7 (July 1998): 411–15. http://dx.doi.org/10.1016/s1387-1609(98)80420-9.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
3

Touboul, Marcel, Paul Toledano, Corneille Idoura, and Marie-Madeleine Bolze. "Diagramme de phases du système Tl2OMoO3." Journal of Solid State Chemistry 61, no. 3 (March 1986): 354–58. http://dx.doi.org/10.1016/0022-4596(86)90043-5.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
4

Gaultier, J. P. "Etude de la repartition des cations interfoliaires dans les phlogopites alterees-(Na, Ca) et (Na, K)." Clay Minerals 20, no. 1 (March 1985): 1–14. http://dx.doi.org/10.1180/claymin.1985.020.1.01.

Повний текст джерела
Анотація:
ResumeLes propriétés d'hydratation de phlogopites altérées-(Na,Ca) et -(Na,K) sont étudiées á l'aide des techniques de diffraction des rayons X. La comparaison du diagramme calculé d'après un modèle mathématique au diagramme expérimental permet de mettre en évidence un phénomène de démixtion des cations dans les espaces interfoliaires. Cette ségrégation est plus importante dans le cas des échantillons -(Na,K) que dans celui des échantillons -(Na,Ca). Une analyse quantitative du phénomène montre l'existence d'une ou de deux phases cristallines distinctes selon les teneurs en calcium ou en potassium. Les proportions relatives de ces deux phases ainsi que la composition de leurs espaces interfoliaires ont été déterminées. Un mécanisme élémentaire est proposé; il explique la présence et la composition de ces différentes phases.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
5

Pardo, M. P., M. Guittard, A. Chilouet, and A. Tomas. "Diagramme de phases gallium-soufre et études structurales des phases solides." Journal of Solid State Chemistry 102, no. 2 (February 1993): 423–33. http://dx.doi.org/10.1006/jssc.1993.1054.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
6

Gervais, M., A. Douy, B. Dubois, J. P. Coutures, and P. Odier. "Frittage de YBaCuO, implications du diagramme de phases." Revue de Physique Appliquée 24, no. 5 (1989): 495–99. http://dx.doi.org/10.1051/rphysap:01989002405049500.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
7

Ecrepont, C., M. Guittard, and J. Flahaut. "Systeme La2S3Bi2S3. Phases intermediaires diagramme de phase." Materials Research Bulletin 23, no. 1 (January 1988): 37–42. http://dx.doi.org/10.1016/0025-5408(88)90222-x.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
8

Faudot, F., M. Harmelin, J. Bigot, S. Argouin, and P. Gouerou. "Le diagramme de phases fer-neodyme (Fe-Nd)." Thermochimica Acta 147, no. 2 (July 1989): 205–15. http://dx.doi.org/10.1016/0040-6031(89)85176-7.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
9

Bélaïd-Drira, N., H. Zamali, and M. Jemal. "Diagramme de phases du systeme binaire LiNO3-NaNO3." Journal of Thermal Analysis 46, no. 5 (May 1996): 1449–58. http://dx.doi.org/10.1007/bf01979257.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
10

Wignacourt, JP, M. Drache, P. Confiant, and JC Boivin. "Nouvelles phases du système Bi2O3-BiPO4 I. Description du diagramme de phases." Journal de Chimie Physique 88 (1991): 1933–38. http://dx.doi.org/10.1051/jcp/1991881933.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
11

Notin, M., L. Bouirden, E. Belbacha, and J. Hertz. "Enthalpies et diagramme de phases du systeme CaPb." Journal of the Less Common Metals 154, no. 1 (October 1989): 121–35. http://dx.doi.org/10.1016/0022-5088(89)90177-x.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
12

Guittard, M., J. Rivet, A. Mazurier, S. Jaulmes, and P. H. Fourcroy. "Systeme Ag2TeGa2Te3. phases intermediaires. determinations structurales. diagramme de phase." Materials Research Bulletin 23, no. 2 (February 1988): 217–25. http://dx.doi.org/10.1016/0025-5408(88)90098-0.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
13

Gendry, M., J. Durand, J. M. Villeneuve, and L. Cot. "Étude du diagramme des phases condensées du système In-P-S." Thin Solid Films 139, no. 1 (May 1986): 53–59. http://dx.doi.org/10.1016/0040-6090(86)90047-7.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
14

Chbani, Noura, Anne-Marie Loireau-Lozac'h, Jacques Rivet, and Jérôme Dugué. "Système pseudo-ternaire Ag2S-Ga2S3-GeS2: Diagramme de phases—Domaine vitreux." Journal of Solid State Chemistry 117, no. 1 (June 1995): 189–200. http://dx.doi.org/10.1006/jssc.1995.1262.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
15

Mouani, D., C. Souleau, and B. Legendre. "Étude du diagramme d’équilibre entre phases du système ternaire or-germanium-étain." Journal de Chimie Physique 89 (1992): 2107–25. http://dx.doi.org/10.1051/jcp/1992892107.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
16

Baldé, L., B. Legendre, and A. Balkhi. "Etude du diagramme d'équilibre entre phases du système ternaire germanium-étain-tellure." Journal of Alloys and Compounds 216, no. 2 (January 1995): 285–93. http://dx.doi.org/10.1016/0925-8388(94)01297-u.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
17

Atbir, A., M. El Hadek, and R. Cohen-Adad. "Diagramme de phases du système ternaire KCl-FeCl3-H2O. Isothermes 15 et 30 °C." Le Journal de Physique IV 11, PR10 (December 2001): Pr10–187—Pr10–190. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:20011028.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
18

Sabbar, A., A. Zrineh, M. Gambino, and J. P. Bros. "Contribution à l’étude du diagramme d’équilibre des phases du système ternaire indium–etain–zinc." Thermochimica Acta 369, no. 1-2 (March 2001): 125–36. http://dx.doi.org/10.1016/s0040-6031(00)00745-0.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
19

Rouquette, J., J. Haines, V. Bornand, M. Pintard, and Ph Papet. "Étude du diagramme des phases pression-température du système PZT : Études cristallographiques, spectroscopiques et diélectriques." Journal de Physique IV (Proceedings) 113 (January 2004): 143–49. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:20040031.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
20

Metz, R., R. Tenu, M. Elkhatib, H. Delalu, and J. J. Counioux. "Exploitation du diagramme de phases Ni(NO3)2-HNO3-H2O : cristallisation de Ni(NO3)2.6H2O." Journal de Physique IV (Proceedings) 122 (December 2004): 185–90. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:2004122028.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
21

Schröder, Klaus-Peter, and Renada Konstantinova-Antova. "Is Core Angular Momentum Key to the Giant Dynamo?" Universe 8, no. 8 (August 5, 2022): 411. http://dx.doi.org/10.3390/universe8080411.

Повний текст джерела
Анотація:
The pros and cons of core angular momentum dissipation into the convective envelopes of giants as a driver of giant activity is discussed in face of the observational evidence, which points to two ”magnetic strips“, in the HRD, where in the first, at the base of the RGB, activity of moderate mass stars is freshly started and rejuvenated in the second strip, ascending along the mid-AGB. It remains unclear, though, which depths the giant dynamo is operating. Both concentrations of active giants in the HRD are related to stellar evolution phases with core contraction and spin-up, and presumably the dissipation of angular momentum into the convective envelope above. At the same time, the latter has a small Rossby number by virtue of its increasing convective turn-over time—i.e., favourable conditions to run an alpha-omega dynamo. Since coronal X-ray emission appears to give an incomplete picture of stellar activity across the HR diagramme, we here focus on the observed chromospheric emissions across the giant branches and find good agreement with the magnetic field Zeeman-detections there. Stable evolution phases—solar-type main sequence stars with central hydrogen burning and moderate mass, central Helium burning K giants—by contrast demonstrate a decline in activity, apparently imposed by magnetic braking, as such stars are also slower rotators. In that sense, the observed picture of two magnetic activity strips across the HR diagramme could empirically be explained as an interplay of magnetic braking during the stable phase of core helium burning and supply by internal angular momentum during episodes of fast core contraction with core spin-up and angular momentum dredge-up, while meeting dynamo-friendly envelope conditions. At the same time, the sporadic external supply of angular momentum by the engulfment events of a planet, in the course of the evolutionary envelope expansion, may explain some cases of exceptional activity outside the here-described general picture.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
22

Laalam, Latifa, Mohamed Kadddami, Smail El Allali, Lahcen Missali, Richard Tenu, Jacques Berthet, and Jean-Jacques Counioux. "Diagramme de phases du système ternaire H2O – Al(NO3)3 – Zn(NO3)2 entre -25 et 40°C." Annales de Chimie Science des Matériaux 29, no. 4 (July 31, 2004): 133–42. http://dx.doi.org/10.3166/acsm.29.4.133-142.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
23

Guittard, M., S. Jaulmes, A. M. Loireau-Lozac'h, A. Mazurier, F. Berguer, and J. Flahaut. "Étude du système La2S3La2O3Ga2O3Ga2S3: Description structurale des phases quaternaires et approche du diagramme de phase." Journal of Solid State Chemistry 58, no. 3 (July 1985): 276–89. http://dx.doi.org/10.1016/0022-4596(85)90210-5.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
24

Ritchie, J. C., J. Cinq-Mars, and L. C. Cwynar. "L’environnement tardiglaciaire du Yukon septentrional, Canada." Géographie physique et Quaternaire 36, no. 1-2 (November 29, 2007): 241–50. http://dx.doi.org/10.7202/032480ar.

Повний текст джерела
Анотація:
RÉSUMÉ Le site des grottes du Poisson-Bleu, localisé sur une assise à calcaires dévoniens au sein de la forêt boréale du Yukon septentrional, a fourni, en plus d'un abondant matériel paléontologique et de quelques données archéologiques, des sédiments pollinifères. Le diagramme pollinique d'un dépôt consistant en un loess tardiglaciaire recouvert d'un humus à cailloutis d'âge holocène présente un assemblage inférieur dominé par des herbes de toundra et un assemblage supérieur dominé par l'épinette et l'aulne. Grâce à ces données ainsi qu'à celles tirées de sites avoisinants, il est possible d'en arriver à une reconstitution de la végétation dont les phases importantes sont les suivantes: une période tardiglaciaire, de 16 000 à 12 000 BP, caractérisée par une toundra herbacée, éparse sur les hauts plateaux et par des marécages à laiches et à graminées dans les basses terres; ultérieurement, au cours de l'Holocène, le phénomène d'entourbement du sol et le développement de bruyères et de pessières, conséquences d'un climat plus chaud.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
25

Ollitrault-Fichet, R., Wan Shu Han, J. Rivet, and J. Flahaut. "Formation et comportement thermique des verres dans le systeme AsGeTe relations avec le diagramme de phases - mise en évidence d'une séparation sub-liquidus de phases vitreuses." Materials Research Bulletin 24, no. 3 (March 1989): 351–61. http://dx.doi.org/10.1016/0025-5408(89)90221-3.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
26

Guittard, M., A. Chilouet, M. Palazzi, and M. P. Pardo. "Diagramme de phases Y2S3Al2S3. Comparaison avec les systems Y2S3MxSy, M = Ga, In, Tl (x = 2, y = 3 ou 1)." Materials Research Bulletin 26, no. 8 (August 1991): 707–13. http://dx.doi.org/10.1016/0025-5408(91)90059-u.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
27

Ecrepont, C., M. Guittard, S. Barnier, A. M. Loireau-Lozac'h, M. Palazzi, C. Julien, and M. Massot. "Etudes des verres du pseudo-ternaire La2S3Bi2S3Ga2S3, en relation avec le diagramme de phases et la spectroscopie infra-rouge." Journal of Solid State Chemistry 97, no. 2 (April 1992): 348–57. http://dx.doi.org/10.1016/0022-4596(92)90043-u.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
28

Satre, P., A. Sebaoun, O. Monnereau, and G. Vacquier. "Diagramme de phases dans le systeme (Bi, Pb)-Sr-Ca-Cu-0 : influence de la pression partielle d'oxygène sur la composition Pb-2212." Journal de Physique III 4, no. 2 (February 1994): 261–69. http://dx.doi.org/10.1051/jp3:1994127.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
29

Achour, Z., P. Barbillon, M. Bouroukba, and M. Dirand. "Determination du diagramme de phases du systéme docosane (n-C22)-tétracosane (n-C24): variation de fenthalpie des mélanges en fonction de la température." Thermochimica Acta 204, no. 1 (July 1992): 187–204. http://dx.doi.org/10.1016/0040-6031(92)80327-s.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
30

Marçais, A. S., P. Chambon, and L. Salanova. "Modéliser le rythme des inhumations dans une allée sépulcrale Seine-Oise de la seconde moitié du IVe millénaire av. J.-C. : le cas de Bazoches-sur-Vesle « le Bois de Muisemont » (Aisne)." Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris 28, no. 3-4 (September 7, 2016): 176–89. http://dx.doi.org/10.1007/s13219-016-0163-8.

Повний текст джерела
Анотація:
L'allée sépulcrale de Bazoches-sur-Vesle (Aisne) fait partie des 450 sépultures collectives connues dans le Bassin parisien. Une centaine d'individus a été inhumée dans cette tombe construite en matériaux périssables à la fin du IVe millénaire avant notre ère. L'absence de datation absolue nous a conduits à proposer une lecture alternative de la succession des inhumations en vue d'aborder la notion de durée, déjà explorée dans d'autres domaines que celui des dépôts collectifs. L'échantillon comprend 65 sujets adultes et immatures replacés dans un diagramme stratigraphique. L'état des connexions labiles et persistantes est étudié selon un principe simple. Si les connexions labiles du dépôt inférieur sont maintenues, nous avons considéré comme « court » le temps entre deux dépôts successifs. Au contraire, plus le dépôt inférieur est désarticulé, plus nous avons estimé « long » le temps entre deux dépôts. Il résulte de ce travail une proposition de modèle du rythme des inhumations au cours de l'utilisation de la tombe. Quatre phases d'inhumations distinctes alternent entre des inhumations successives selon un rythme lent et des inhumations simultanées indiquant un rythme plus soutenu. Ce modèle met en évidence des épisodes d'occupation et d'abandon de la tombe, donnée nouvelle dans l'histoire de l'utilisation de la sépulture de Bazoches-sur-Vesle.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
31

Gendry, M., J. Durand, and L. Cot. "Utilisation du diagramme des phases condensées du systéme In-P-S pour l'analyse de la composition des couches de sulfures natifs formées sur InP." Thin Solid Films 150, no. 2-3 (July 1987): 347–56. http://dx.doi.org/10.1016/0040-6090(87)90107-6.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
32

Bastit, Michel. "Le mouvement et la Physique contemporaine." Revue des questions scientifiques 193, no. 1-2 (January 1, 2022): 117–47. http://dx.doi.org/10.14428/qs.v193i1-2.70233.

Повний текст джерела
Анотація:
Une large partie de la physique contemporaine prétend aboutir à l’abolition du mouvement. Les raisons de cette thèse se trouvent dans l’oubli de la sensibilité commune, dans la mathématisation de la physique et finalement dans le refus de la distinction entre puissance et acte. Mais une telle image du monde se révèle pleine de contradictions. Elle montre que l’approche de la physique demande à être complétée par une philosophie de la nature plus proche de l’expérience et du langage ordinaires. Après ce diagnostic on explique comment il est possible sans abandonner les acquis de la physique de faire place au mouvement. On propose d’interpréter le diagramme de Minkowski comme un espace de phases, un ensemble de possibilités donc, où les points occupés sont privilégiés par rapport aux points vides. * * * A large part of contemporary physics claims that motion has been abolished. The reasons for this argument are to be found in the neglect of common sensitivity, in the mathematizing of physics, and finally in the rejection of the distinction between power and act. Such a view of the world, however, is full of contradictions. This serves to demonstrate that the physical approach needs to be completed by a natural philosophy that is more in keeping with everyday experience and language. After having addressed this assessment, we go on to explain how one can accommodate motion without being obliged to abandon the achievements of physics. An interpretation of the Minkowski diagram is proposed as a phase space, or in other words, as a set of possibilities where the occupied points in space are privileged over the empty points.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
33

Achour, Z., JB Bourdet, M. Bouroukba, and M. Dirand. "Evolution structurale en fonction de la température des mélanges binaires n-C22-n-C24 compris entre 20 et 48 % mol en n-C24. Détermination du diagramme de phases du système docosane-tétracosane." Journal de Chimie Physique 89 (1992): 707–25. http://dx.doi.org/10.1051/jcp/1992890707.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
34

Molokhina, Larisa A., та Sergey A. Filin. "АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ПАРАМЕТРОВ ДИФФУЗИИ НА ХАРАКТЕР РОСТА СЛОЕВ В ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ МНОГОФАЗНОЙ СИСТЕМЕ". Kondensirovannye sredy i mezhfaznye granitsy = Condensed Matter and Interphases 21, № 3 (26 вересня 2019): 419–31. http://dx.doi.org/10.17308/kcmf.2019.21/1159.

Повний текст джерела
Анотація:
Целью статьи является разработка феноменологической математической модели формирования и роста фаз в части влияния температурной зависимости параметров диффузии на характер роста слоев в двухкомпонентной многофазной системе. Темой исследования является анализ влияния температурной зависимости параметров диффузии на изменение характера роста слоев в двухкомпонентных многофазных системах. Предложено решение задачи использования температурного режима процесса диффузии при разработке технологических процессов сварки, пайки, нанесении покрытий и других, при которых в диффузионной зоне образуются интерметаллические слои, карбиды, нитриды, субоксиды, фосфиды и т. п. с заданными и контролируемыми эксплуатационными характеристиками получаемых новых материалов, их соединений, покрытий и пр. Результаты решения задачи позволяют по известным параметрам температурного режима процесса диффузии, полученным при исследовании двухкомпонентной многофазной системы, целенаправленно контролировать динамику роста, состав образующихся в процессе диффузии слоев, и их выходные параметры в данной системе для получения новых материалов с заданными свойствами. REFERENCES Molokhina L. A., Rogalin V. E., Kaplunov I. A., Filin S. A. Mathematical model for the growth of phases in binary multiphase systems upon isothermic annealing. Russian Journal of Physical Chemistry A, 2017, v. 91(9), pp. 1635-1641. https://doi.org/10.7868/S0044453717090242 Molokhina L. A., Rogalin V. E., Kaplunov I. A., Filin S. A. Dependence of growth of the phases of multiphase binary systems on the diffusion parameters. Russian Journal of Physical Chemistry A, 2017, v. 91(12), pp. 2302–2309. https://doi.org/10.7868/S00444537171202143 Larikov L. N., Ryabov V. R., Fal’chenko V. M. Diffuzionnye processy v tverdoj faze pri svarke [Diffusive processes in a fi rm phase when welding]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1975, 192 p. (in Russ.) Roslyakova L. I., Roslyakov I. N. Diffuzionnye i kineticheskie protsessy na poverkhnosti stali pri tsementatsii [Diffusion and kinetic processes on the surface of steel during carburizing]. Uprochnyayuschie tehnologii i pokrytiya, 2014(112), p. 32. (in Russ.) Robinson W. M., Bever M. B. Metallurgical Transactions, 1967, 239, p. 1015. Petrunin I. E., Markova I. Yu., Ekatova A. S. Metallovedenie pajki [Metallurgy Soldering]. Moscow, Metallurgiya Publ., 1976, 264 p. (in Russ.) Ivanov S. G., Gur’ev M. A., Gur’ev A. M. Calculation of diffusion coeffi cient of simultaneous complex steel borating process. Aktual’nye problemy v mashinostroenii, 2015(2), pp. 416-420. (in Russ.) Gurov K. P., Kartashkin B. A., Ugaste Yu. E. Vzaimnaya diffuziya v mnogofaznyh metallicheskih sistemah [Mutual diffusion in multiphase metal systems]. Moscow, Nauka Publ., 1981, 350 p. (in Russ.) van Loo F. J. J., Rieck G. Diffusion in the Ti–Al system. Interdiffusion between solid Al and Fe or Ti–Al alloys. Acta Metallyrg., 1973, v. 21, pp. 61–71. https://doi.org/10.1016/0001-6160(73)90220-4 Borisov V. I., Borisov T. V. Effect of interfacial reaction rate on diffusion layer growth kinetics. Fizika metallov i metallovedeniya, 1976, v. 42, p. 496. (in Russ.) Ganseen M., Rieck G. Effect of interfacial reaction rate on diffusion layer growth kinetics. Trans. Met. Soc. of AJME. 1967, v. 239, p. 1372. Bastin G.D., Rieck G. Diffusion in the Ti–Ni system. Occurrence and growth of the various intermetallic compounds. Met. Trans. Soc. 1974, v. 5, p. 1817. https://doi.org/10.1007/bf02644146 Clark E. J. Vacuum diffusion joining of titanium. Welding Journel., 1959, v. 38, p. 251. Lashko N. F., Lashko S. V. Pajka metallov [Soldering of metals]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1988, 376 p. (in Russ.) Neverov V. I. Issledovanie kinetiki diffuzionnogo rosta faz v binarnyh sistemah so slozhnoj diagrammoj sostoyaniya, primenyaemyh v novoj tehnike [The study of the kinetics of diffusion phase growth in binary systems with a complex state diagram used in the new technique]. Cand. phys. and math. sci. diss. Sverdlovsk, 1981, 192 p. (in Russ.) Bugakov V. Z. Diffuziya v metallah i splavah [Diffusion in metals and alloys]. Leningrad, Gostehizdat Publ., 1949, 206 p. (in Russ.) Gryzunov V. I., Sokolovskaya E. M., Ajtbaev B. K. O kontsentratsionnoy i temperaturnoy zavisimosti koeffi tsientov diffuzii [On the concentration and temperature dependence of diffusion coeffi cients]. Izv. AN KazSSR. Seriya himicheskaya, 1983(6), pp. 19–26. (in Russ.) Ajtbaev B. K., Gryzunov V. I., Sokolovskaya E. M. Issledovanie vzaimnoy diffuzii v sisteme titan – tsirkoniy [Study of mutual diffusion in titanium-zirconium system]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 2, Himiya [Moscow University Chemistry Bulletin], 1993, v. 34(2), pp. 179–180. (in Russ.) Gurevich L. M., Trykov Yu. P., Arisova V. N., Kiselev O. S., Kondrat’ev A. Yu., Metelkin V. V. Struktura i svoystva sloistykh titano-alyuminievykh kompozitov, uprochnennykh chastitsami intermetallidov [Structure and properties of layered titanium-aluminum composites reinforced with intermetallide particles]. Izvestiya VolGTU, Seriya «Problemy materialovedeniya svarki i prochnosti v mashinostroenii», 2009(59), pp. 5–10. (in Russ.) Shmorgun V. G., Trykov Yu. P., Slautin O. V., Bogdanov A. I, Bityuckih A. E. Struktura i svoystva sloistykh titano-alyuminievykh kompozitov, uprochnennykh chastitsami intermetallidov {Effect of thermal and force effects on diffusion layer growth kinetics in nickel-aluminum composite]. Izvestiya VolGTU, Seriya «Problemy materialovedeniya svarki i prochnosti v mashinostroenii», 2009(59), pp. 35–39. (in Russ.) Chernyshev A. P., Ovchinnikov V. V. Opredelenie inkubatsionnogo perioda strukturnykh i fazovykh prevrashcheniy v stali [Determination of incubation period of structural and phase transformations in steel] Metallovedenie i termicheskaya obrabotka metallov. Izvestiya VUZov. Chernaya metallurgiya,1998(2), pp. 48–49. (in Russ.) Treheus G., Guiraldeng P. Infi uence des paliers de reaction isotherme sur la croissance par diffusione des composes d’un diagramme d’equilibre benaire. Compt. Rend. Acad. Sci. B, 1972, v. 275, p. 105. Shmogun V. G., Trykov Yu. P., Slautin O. V., Metelkin V. V., Bogdanov A. I. Kinetika diffuzionnykh protsessov v nikel’-alyuminievoy kompozitsii [Kinetics of diffusion processes in nickel-aluminum composi-tion]. Izvestiya vuzov. Poroshkovaya metallurgiya i funkcional’nye pokrytiya, 2008(4), pp. 24–28. (in Russ.) Mazanko V. F., Prokopenko G. I., Shterenberg A. M., Gercriken D. S., Mironova T. V. Osobennosti fazoobrazovaniya v zheleze i stali v usloviyakh ul’trazvukovoy udarnoy obrabotki [Features of phase formation in iron and steel under conditions of ultrasonic impact treatment]. Fizika i himiya obrabotki materialov, 2006(2), pp. 73–82. (in Russ.) Kulemin A. V., Mickevich A. M. Diffuziya v sisteme Cu–Zn pri deystvii znakoperemennykh napryazheniy [Diffusion in Cu - Zn system under alternating voltages]. Metallofi zika novejshie tehnologii, 2007(3), pp. 305–315. (in Russ.) Krutilin A. N., Kuharchuk M. N., Sycheva O. A. Review of the methods of intensifi cation of diffused processes of oxides deoxidation // Lit’e i metallurgiya, 2011(60), pp. 45–49. (in Russ.) Glensk A., Grabowski B., Hickel T., Neugebauer J. Breakdown of the arrhenius law in describing vacancy formation energies: the importance of local anharmonicity revealed by ab initio thermodynamics. Physical Review X, 2014, v. 4(1), p. 011018. https://doi.org/10.1103/physrevx.4.011018
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
35

Мамедов, Шарафат Гаджиага оглы. "Исследование квазитройной системы FeS–Ga2S3–Ag2S по разрезу FeGa2S4–AgGaS2". Kondensirovannye sredy i mezhfaznye granitsy = Condensed Matter and Interphases 22, № 2 (25 червня 2020): 232–37. http://dx.doi.org/10.17308/kcmf.2020.22/2835.

Повний текст джерела
Анотація:
Интерес к изучению систем, содержащих сульфиды формулой АIВIIIСVI2, обусловлен, прежде всего, открывающимися возможностями их практического использования в изготовлении нелинейных оптических приборов, детекторов, солнечных батарей, фотодиодов, люминофоров и др. Поэтому в связи с поиском новых перспективных материаловна основе тиогаллата серебра и железа целью этой работы является исследование квазибинарного разреза FeGa2S4–AgGaS2 четырехкомпонентной системы Fe–Ag–Ga–S.Синтез сплавов системы AgGaS2–FeGa2S4 проводили из лигатур с использованием высокой чистоты: железа – 99.995 %, галлия – 99.999 %, серебра – 99.99 % и серы – 99.99 %. Исследование сплавов проводили методами дифференциально-термического, рентгенофазового, микроструктурного анализов, а также измерением микротвердости и определениемплотности.Методами физико-химического анализа впервые изучена и построена Т-x фазовая диаграмма разреза AgGaS2–FeGa2S4, который является внутренним сечением квазитройной системы FeS–Ga2S3–Ag2S. Установлено, что система относится к простому эвтектическому типу. Состав эвтектической точки: 56 мол. % FeGa2S4 и Т = 1100 К. На основе исходных компонентов были определены области твердых растворов. Растворимость на основе FeGa2S4 и AgGaS2 при эвтектической температуре достигает до 10 и 16 мол. % соответственно. С уменьшением температуры твердые растворы сужаются и при комнатной температуре составляют на основе тиогаллата железа (FeGa2S4) 4 мол. % AgGaS2,а на основе тиогаллата серебра (AgGaS2) 11 мол. % FeGa2S4. ЛИТЕРАТУРА 1. Zhаo B., Zhu S., Li Z., Yu F., Zhu X., Gao D. Growth of AgGaS2 single crystal by descending cruciblewith rotation method and observation of properties. Chinese Sci. Bull. 2001; 46(23): 2009–2013. DOI:https://doi.org/10.1007/BF029019182. Горюнова Н. А. Сложные алмазоподобные полупроводники. М.: Сов. радио; 1968. 215 с.3. Абрикосов Н. Х., Шелимова Л. Е. Полупроводниковые материалы на основе соединений АIVBVI..М.:Наука; 1975. 195 с.4. Kushwaha A. K., Khenata R., Bouhemadou A., Bin-Omran S., Haddadi K. Lattice dynamical propertiesand elastic constants of the ternary chalcopyrite compounds CuAlS2, CuGaS2, CuInS2, and AgGaS2. Journalof Electronic Materials. 2017;46(7): 4109–4118. DOI: https://doi.org/10.1007/s11664-017-5290-65. Uematsu T., Doi T., Torimoto T., Kuwabata S. Preparation of luminescent AgInS2-AgGaS2 solid solutionnanoparticles and their optical properties. The Journal of Physical Chemistry Letters. 2010;1(22):3283–3287. DOI: https://doi.org/10.1021/jz101295w6. Karaagac H., Parlak M. The investigation of structural, electrical, and optical properties of thermalevaporated AgGaS2 thin films. J. Thin Solid Films. 2011;519(7): 2055–2061. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tsf.2010.10.0277. Karunagaran N., Ramasamy P. Synthesis, growth and physical properties of silver gallium sulfi de singlecrystals. Materials Science in Semiconductor Processing. 2016;41: 54–58. DOI: https://doi.org/10.1016/j.mssp.2015.08.0128. Zhou H., Xiong L., Chen L., Wu L. Dislocations that decrease size mismatch within the lattice leadingto ultrawide band gap, large second-order susceptibility, and high nonlinear optical performance of AgGaS2.Angewandte Chemie International Edition. 2019;58(29): 9979–9983. DOI: https://doi.org/10.1002/anie.2019039769. Li G., Chu Y., Zhou Z. From AgGaS2 to Li2ZnSiS4: Realizing impressive high laser damage thresholdtogether with large second-harmonic generation response. Journal Chemistry of Materials. 2018;30(3):602–606. DOI: https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.7b0535010. Yang J., Fan Q., Yu Y., Zhang W. Pressure effect of the vibrational and thermodynamic properties ofchalcopyrite-type compound AgGaS2: A fi rst-principles investigation. Journal Materials. 2018;11(12): 2370.DOI: https://doi.org/10.3390/ma1112237011. Paderick S., Kessler M., Hurlburt T. J., Hughes S. M. Synthesis and characterization of AgGaS2nanoparticles: a study of growth and fl uorescence. Journal Chemical Communications. 2018;54(1): 62–65.DOI: https://doi.org/10.1039/C7CC08070K12. Kato K., Okamoto T., Grechin S., Umemura N. New sellmeier and thermo-optic dispersion formulasfor AgGaS2. Journal Crystals. 2019;9(3): 129–135. DOI: https://doi.org/10.3390/cryst903012913. Li W., Li Y., Xu Y., Lu J., Wang P., Du J., Leng Y. Measurements of nonlinear refraction in the mid-infraredmaterials ZnGeP2 and AgGaS2. Journal Applied Physics B. 2017;123(3). DOI: https://doi.org/10.1007/s00340-017-6643-914. Jahangirova S. K., Mammadov Sh. H., Ajdarova D. S., Aliyev O. M., Gurbanov G. R. Investigation ofthe AgGaS2–PbS and some properties of phases of variable composition. Russian Journal of InorganicChemistry. 2019;64(9): 1169–1171. DOI: https://doi.org/10.1134/S003602361909009215. Asadov S. M., Mustafaeva S. N., Guseinov D. T. X-ray dosimetric characteristics of AgGaS2 singlecrystals grown by chemical vapor transport. Inorganic Materials. 2017;53(5): 457–461. DOI: https://doi.org/10.1134/S002016851705002816. Mys O., Adamenko D., Skab I., Vlokh R. Anisotropy of acousto-optic fi gure of merit for the collineardiffraction of circularly polarized optical waves at the wavelength of isotropic point in AgGaS2 crystals.Ukrainian Journal of Physical Optics. 2019;20(2): 73–80.DOI: https://doi.org/10.3116/16091833/20/2/73/20117. Karunagaran N., Ramasamy P. Investigation on synthesis, growth, structure and physical propertiesof AgGa0.5In0.5S2 single crystals for Mid-IR application. Journal of Crystal Growth. 2018;483: 169–174.DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2017.11.03018. Ranmohotti K. G. S., Djieutedjeu H., Lopez J., Page A., Haldolaarachchige N., Chi H., Sahoo P., Uher C.,Young D., Poudeu P. F. P. Coexistence of high-Tc ferromagnetism and n-type electrical conductivity inFeBi2Se4. J. of the American Chemical Society. 2015;137(2): 691–698. DOI: https://doi.org/10.1021/ja508425519. Karthikeyan N., Aravindsamy G., Balamurugan P., Sivakumar K. Thermoelectric properties of layeredtype FeIn2Se4 chalcogenide compound. Materials Research Innovations. 2018;22(5): 278–281. DOI:https://doi.org/10.1080/14328917.2017.131488220. Nakafsuji S., Tonomura H., Onuma K., Nambu Y., Sakai O., Maeno Y., Macaluso R. T., Chan J. Y.Spin disorder and order in quasi-2D triangular Heisenberg antiferromagnets: comparative study ofFeGa2S4, Fe2Ga2S5 and NiGa2S4. Phys. Rev. Letters. 2007;99(1–4): 157–203. DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.99.15720321. Rushchanskii K. Z., Haeuseler H., Bercha D. M. Band structure calculations on the layered compoundsFeGa2S4 and NiGa2S4. J. Phys. Chem. Solids. 2002;63(11): 2019–2028. DOI: https://doi.org/10.1016/S0022-3697(02)00188-922. Dalmas de Reotier P., Yaouanc A., MacLaughlin D. E., Songrui Zhao. Evidence for an exotic magnetictransition in the triangular spin system FeGa2S4. J. Phys. Rev. B. 2012;85(14): 140407.1–140407.5. DOI: https://doi.org/10.1103/physrevb.85.14040723. Myoung B. R., Lim J. T., Kim C. S. Investigation of magnetic properties on spin-ordering effects ofFeGa2S4 and FeIn2S4. Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2017;438: 121–125. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2017.04.05624. Asadov M. M., Mustafaeva S. N., Hasanova U. A., Mamedov F. M., Aliev O. M., Yanushkevich K. I., NikitovS. A., Kuli-Zade E. S. Thermodynamics of FeS–PbS–In2S3 and properties of intermediate phases. JournalDefect and Diffusion Forum.2018;385: 175–181. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/DDF.385.17525. Li K., Yuan D., Shen S., Guo J. Crystal structures and property characterization of two magneticfrustration compounds. Journal Powder Diffraction. 2018;33(3): 190–194. DOI: https://doi.org/10.1017/S088571561800050726. Chen B., Zhu S., Zhao B., Lei Y., Wu X., Yuan Z., He Z. Differential thermal analysis and crystal growthof AgGaS2. Journal of Crystal Growth. 2008;310(3): 635–638. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2007.10.06727. Sinyakova E. F., Kosyakov V. I., Kokh K. A. Oriented crystallization of AgGaS2 from the melt systemAg–Ga–S. J. Inorganic Materials. 2009;45(11): 1217–1221. DOI: https://doi.org/10.1134/S002016850911004128. Chykhrij S. I., Parasyuk O. V., Halka V. O. Crystal structure of the new quaternary phase AgCd2GaS4and phase diagram of the quasibinary system AgGaS2–CdS. Journal of Alloys and Compounds.2000;312(1–2):189–195. DOI: https://doi.org/10.1016/S0925-8388(00)01145-229. Olekseyuk I. D., Parasyuk O. V., Halka V. O., Piskach L. V. F., Pankevych V. Z. Romanyuk Ya. E. Phaseequilibria in the quasi-ternary system Ag2S–CdS–Ga2S3. J. Alloys and compounds. 2001;325(10): 167–179. DOI:https://doi.org/10.1016/S0925-8388(01)01361-530. Brand G., Kramer V. Phase equilibrium in the quasi-binary system Ag2S–Ga2S3. Mater. Res. Bull.1976;11(11): 1381–1388. DOI: https://doi.org/10.1016/0025-5408(76)90049-031. Лазарев В. Б., Киш З. З., Переш Е. Ю., Семрад Е. Е. Сложные халькогениды в системе Аэ–Вэээ–СVI. М.: Металлургия; 1993. 229 с.32. Угай Я. А. Введение в химию полупроводников.М.: Высшая школа; 1975. 302 с.33. Pardo M. E, Dogguy-Smiri L., Flahaut J., Nguyen H. D. System Ga2S3–FeS Diagramme dephase — etude cristallographique. Mater. Res. Bull. 1981;16(11): 1375–1384. DOI: https://doi.org/10.1016/0025-5408(81)90056-834. Wintenberger M. About the unit cells and crystal structures of ~MGa2X4 (M = Mn, Fe, Co; X = S,Se) and ZnAI2S4 Type. In: Proc. VII Int. Conf. on Solid Compounds of Transition Elements, CNRS. Grenoble,France: IA 14/1-3, 1983.35. Rustamov P. G., Babaeva P. K., Azhdarova D. S., Askerova N. A., Ailazov M. R. Nature of interaction inMn(Fe,Co,Ni)–Ga(In)–S(Se) ternary systems. Azerb. Khim. Zh. 1984;15: 101–103.36. Raghavan V. Fe-Ga-S (Iron-Gallium-Sulfur). J. Phase Equil. 1998;19: 267–268. DOI: https://doi.org/10.1361/10549719877034231937. Ueno T., Scott S. D. Phase relations in the Ga-Fe-S system at 900 and 800 C. The Canadian Mineralogist.2002;40(2): 568–570. DOI: https://doi.org/10.2113/gscanmin.40.2.56338. Allazov M. R. The system of FeS–GaS–S. Bulletin of Baku State University. 2009;(2): 42-47. Режимдоступа: http://static.bsu.az/w8/Xeberler%20Jurnali/Tebiet%202009%203/42-47.pdf39. Dogguy-Smiri L., Dung Nguyen Huy, Pardo M. P. Structure crystalline du polytype FeGa2S4 a 1T. Mater.Res. Bull. 1980;15(7): 861–866. DOI: https://doi.org/10.1016/0025-5408(80)90208-140. Hahn H., Klingler W. Unter such ungen uber ternare chalkogenide. I. Uber die, kristall structureiniger ternaerer sulfi de, die sichvom In2S3 ableiten. Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie.1950; 263(4): 177–190. DOI: https://doi.org/10.1002/zaac.1950263040641. Dogguy-Smiri L., Pardo M. P. Etude cristallographique du systeme FeS–Ga2S3. Compt. Rend. Acad.Sci. 1978;287: 415–418.42. Аллазов М. Р., Мусаева С. С., Аббасова Р. Ф., Гусейнова А. Г. Области кристаллизации фаз поизотермическим сечениям систем Fe-Ga-S. Известия Бакинского государственного университета.2013;(3): 11–14. Режим доступа: http://static.bsu.az/w8/Xeberler%20Jurnali/Tebiet%20%202013%20%203/11-15.pdf43. Рзагулуев В. А., Керимли О. Ш., Аждарова Д. С., Мамедов Ш. Г., Алиев О. М. Фазовые рав-новесия в системах Ag8SnS6–Cu2SnS3 и Ag2SnS3–Cu2Sn4S9. Конденсированные среды и межфазныеграницы. 2019;21(4): 544–551. DOI: https://doi.org/10.17308/kcmf.2019.21/2365
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
36

Etcheverry, Patrick, Sébastien Laborie, Christophe Marquesuzaà, Thierry Nodenot, and The Nhân Luong. "Conception d’applications web géographiques guidée par les contenus et les usages : cadre méthodologique et opérationnalisation avec l’environnement WINDMash." Journal d'Interaction Personne-Système Volume 3, Issue 1, Research articles (July 22, 2015). http://dx.doi.org/10.46298/jips.657.

Повний текст джерела
Анотація:
International audience This paper presents a framework dedicated to the design of geographic web applications. This framework includes three generic design models that allow designers to build a geographic application according to three dimensions: geographic content, content rendering and display, and interactive behaviour. The three design models allow designers to develop applications for elementary tasks to achieve a specific goal. They are expressive enough to describe a wide variety of geographic applications. They are operational as they are translated into executable code. This executability supports an agile design process based on short cycles where designers can refine their needs as many times as necessary by specifying, executing and evaluating their application. Modeling is performed using visual languages. In particular, the interactive behaviour is specified with a language inspired from the UML sequence diagram. We have demonstrated that this language is sufficiently simple to be understood by domain experts (e.g., education, tourism, culture) with no computer science background. We have developed WINDMash, an authoring environment, to assess our approach, as well as the models and the design languages with a diversity of geographic Web applications. Cet article présente un cadre de conception d'applications Web géographiques interactives s'appuyant sur des modèles de conception génériques permettant d'élaborer une application selon trois dimensions : les con-tenus géographiques manipulés, la manière de les afficher mais aussi les comportements interactifs associés. Les modèles de conception proposés permettent de produire ces applications au service de tâches élémentaires nécessaires à la réalisation d'un objectif. Ces modèles se veulent riches pour être en mesure de décrire une grande variété d'applications tout en conservant la capacité à traduire leurs instances sous forme de code exécutable. L'exécution des modèles permet ainsi de proposer une approche de conception basée sur des cycles courts dans lesquels le concepteur affine ses besoins en enchaînant, autant de fois que nécessaire, des phases de spécification, d'exécution et d'évaluation de son application. Pour faciliter le processus de conception, le travail de spécification est réalisé de manière visuelle y compris la dimension interactive qui demeure la plus complexe à décrire et pour laquelle nous proposons un langage dédié inspiré du diagramme de séquence UML. Ce langage visuel se veut simple afin de pouvoir être appréhendé par des experts d'un domaine (enseignement, tourisme, culture.. .) n'ayant pas forcément des compétences fortes en informatique. Ce langage se veut également riche dans la description de l'interactivité. Pour mesurer l'apport de cette approche mais aussi des modèles et des langages de conception pro-posés, nous avons mis au point un environnement-auteur nommé WINDMash. Ce démonstrateur vise à mesurer l'expressivité des modèles définis en les expérimentant sur la conception d'applications géographiques variées. Il vise également à évaluer la pertinence de l'approche de conception et des outils de spécification visuels proposés.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
Ми пропонуємо знижки на всі преміум-плани для авторів, чиї праці увійшли до тематичних добірок літератури. Зв'яжіться з нами, щоб отримати унікальний промокод!

До бібліографії