Littérature scientifique sur le sujet « Advanced materials and technologies »
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Articles de revues sur le sujet "Advanced materials and technologies"
You, Zhanping, Qingli Dai et Feipeng Xiao. « Advanced Paving Materials and Technologies ». Applied Sciences 8, no 4 (9 avril 2018) : 588. http://dx.doi.org/10.3390/app8040588.
Texte intégralNatesan, K. « Materials performance in advanced fossil technologies ». JOM 43, no 11 (novembre 1991) : 61–67. http://dx.doi.org/10.1007/bf03222723.
Texte intégralNovák, Pavel. « Advanced Powder Metallurgy Technologies ». Materials 13, no 7 (8 avril 2020) : 1742. http://dx.doi.org/10.3390/ma13071742.
Texte intégralHernandez‐Sosa, Gerardo. « InnovationLab Special Section in Advanced Materials Technologies ». Advanced Materials Technologies 6, no 2 (février 2021) : 2001069. http://dx.doi.org/10.1002/admt.202001069.
Texte intégralTitov, A. « Advanced materials and technologies for modern constructions ». Nanoindustry Russia, no 5 (2015) : 48–54. http://dx.doi.org/10.22184/1993-8578.2015.59.5.48.54.
Texte intégralPowell, Cynthia A., et Bryan D. Morreale. « Materials Challenges in Advanced Coal Conversion Technologies ». MRS Bulletin 33, no 4 (avril 2008) : 309–15. http://dx.doi.org/10.1557/mrs2008.64.
Texte intégralWłosiński, Władysław. « Environmentally friendly welding technologies for advanced materials ». Welding International 25, no 12 (décembre 2011) : 923–26. http://dx.doi.org/10.1080/09507116.2010.540845.
Texte intégral(Sam) Froes, F. H. « Advanced Materials and Processing Technologies (AMPT-2003) ». Materials Technology 19, no 1 (janvier 2004) : 40–44. http://dx.doi.org/10.1080/10667857.2004.11753166.
Texte intégralYAMANAKA, TATSUO. « Advanced Materials are innovating in Space Technologies ». Sen'i Gakkaishi 42, no 5 (1986) : P158—P161. http://dx.doi.org/10.2115/fiber.42.5_p158.
Texte intégralOHMORI, Hitoshi. « Advanced Materials Fabrication for Nano/Micro Technologies ». Journal of the Society of Mechanical Engineers 108, no 1040 (2005) : 533. http://dx.doi.org/10.1299/jsmemag.108.1040_533.
Texte intégralThèses sur le sujet "Advanced materials and technologies"
Aricci, G. « ELECTROCHEMICAL TECHNOLOGIES : ADVANCED ELECTRODE MATERIALS FOR ENVIRONMENTAL APPLICATION ». Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano, 2010. http://hdl.handle.net/2434/150133.
Texte intégralFan, Liangdong. « Development and characterization of functional composite materials for advanced energy conversion technologies ». Doctoral thesis, KTH, Kraft- och värmeteknologi, 2013. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-134111.
Texte intégralQC 20131122
Fendrich, Murilo Alexandre. « Solar concentration for the environment industry : photocatalytic materials and application technologies ». Doctoral thesis, Università degli studi di Trento, 2021. http://hdl.handle.net/11572/285695.
Texte intégralFendrich, Murilo Alexandre. « Solar concentration for the environment industry : photocatalytic materials and application technologies ». Doctoral thesis, Università ; degli studi di Trento, 2021. http://hdl.handle.net/11572/285695.
Texte intégralKomatsu, Hideyuki. « Elucidation of Reaction Mechanism for High Energy Cathode Materials in Lithium Ion Battery using Advanced Analysis Technologies ». Kyoto University, 2019. http://hdl.handle.net/2433/242753.
Texte intégral0048
新制・課程博士
博士(人間・環境学)
甲第21876号
人博第905号
新制||人||216(附属図書館)
2018||人博||905(吉田南総合図書館)
京都大学大学院人間・環境学研究科相関環境学専攻
(主査)教授 内本 喜晴, 教授 田部 勢津久, 教授 吉田 鉄平
学位規則第4条第1項該当
Klein, Mario, Frank Podlesak, Kevin Höfer, Holger Seidlitz, Colin Gerstenberger, Peter Mayr et Lothar Kroll. « Advanced Joining Technologies for Load and Fibre Adjusted FRP-Metal Hybrid Structures ». Universitätsbibliothek Chemnitz, 2015. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:ch1-qucosa-177669.
Texte intégralDragusanu, Mihai. « Design of Soft–Rigid Devices for Rehabilitative and Assistive Robotics ». Doctoral thesis, Università di Siena, 2023. https://hdl.handle.net/11365/1225317.
Texte intégralHoffmann, Viola [Verfasser]. « Conductive advanced carbon materials from biomass for the application in energy storage and conversion technologies (Electrochemical Double-Layer Capacitors and Direct Carbon Fuel Cells) / Viola Hoffmann ». Düren : Shaker, 2020. http://d-nb.info/1222396181/34.
Texte intégralHoudouin, Alexandre. « Vers une paroi acoustique absorbante en technologie MEMS ». Thesis, Le Mans, 2014. http://www.theses.fr/2014LEMA1020/document.
Texte intégralThe work presented in this thesis focuses on the development of a sound absorbent thin solution able to absorb sound waves of low frequency (500 - 1500 Hz). Noise is, actually, the primary source of environmental pollution raised by the public. This discomfort requires the establishment of acoustic solutions in order to improve the acoustic comfort. However, under certain conditions, the thickness of absorbent solutions strongly limit their use. Indeed, in general, more frequencies are low more the acoustic solutions used must be thick. The sound absorption noise of the solution presented in this work is based on a network of miniature electrodynamic transducers controlled from appropriate electrical loads connected to the terminals of the transducers. An analytical model of the behavior of sound absorbing wall was developed. This model takes into account the behavior of electrodynamic transducers used and the acoustic coupling between the various sources that are particularly important in the area of low frequencies. This model has been validated by two means : i) finite element modeling and ii) measuring the absorption of acoustic prototypes. Two types of absorbent walls were made. One is based on commercial micro-speakers, the other on a miniature MEMS transducer of similar dimensions but the conversion efficiency is an order of magnitude greater than conventional micro-speakers. Analytical modeling has shown two ways of improvements that have been undertaken, the first on the removal of short circuits present at the transducer, the second on optimizing the force factor for improving the conversion efficiency of electro-mechanics. The results sound absorption obtained from the MEMS transducers show that the solution has a real interest in the low frequency range where conventional solutions are not very effective
Choi, Hyeok. « Novel Preparation of Nanostructured Titanium Dioxide Photocatalytic Particles, Films, Membranes, and Devices for Environmental Applications ». University of Cincinnati / OhioLINK, 2007. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=ucin1176943161.
Texte intégralLivres sur le sujet "Advanced materials and technologies"
Ismail, Azman, Wardiah Mohd Dahalan et Andreas Öchsner, dir. Advanced Materials and Engineering Technologies. Cham : Springer International Publishing, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-92964-0.
Texte intégralAttmann, Osman. Green architecture : Advanced technologies and materials. New York : McGraw-Hill, 2010.
Trouver le texte intégralGreen architecture : Advanced technologies and materials. New York : McGraw-Hill, 2010.
Trouver le texte intégralservice), SpringerLink (Online, dir. Advanced Ceramic Technologies & Products. Tokyo : Springer Japan, 2012.
Trouver le texte intégralWang, Guanglin. Progress in advanced manufacturing technologies : Special topic volume on advanced manufacturing technologies. Durnten-Zurich, Switzerland : Trans Tech Publications Ltd., 2012.
Trouver le texte intégralUnited States. Bureau of Mines., dir. Material use patterns, intermaterial competition, advanced materials technologies : Information & analysis materials program. Washington, D.C. ? : U.S. Dept. of the Interior, Bureau of Mines, 1991.
Trouver le texte intégralUpadhyayula, Sreedevi, et Amita Chaudhary. Advanced Materials and Technologies for Wastewater Treatment. Boca Raton : CRC Press, 2021. http://dx.doi.org/10.1201/9781003138303.
Texte intégralLithium-ion batteries : Advanced materials and technologies. Boca Raton : Taylor & Francis, 2012.
Trouver le texte intégralKolisnychenko, Stanislav. Advanced Materials and Technologies. Trans Tech Publications, Limited, 2021.
Trouver le texte intégralKolisnychenko, Stanislav. Advanced Materials and Technologies. Trans Tech Publications, Limited, 2020.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Advanced materials and technologies"
Rani, Manviri, et Uma Shanker. « Advanced Treatment Technologies ». Dans Handbook of Environmental Materials Management, 1289–339. Cham : Springer International Publishing, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-73645-7_33.
Texte intégralRani, Manviri, et Uma Shanker. « Advanced Treatment Technologies ». Dans Handbook of Environmental Materials Management, 1–52. Cham : Springer International Publishing, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-58538-3_33-1.
Texte intégralMaitra, Soumyajit, Souhardya Bera et Subhasis Roy. « Application to Advanced Materials Simulation ». Dans Computational Technologies in Materials Science, 19–48. Boca Raton : CRC Press, 2021. http://dx.doi.org/10.1201/9781003121954-2.
Texte intégralMeszaros, Mark W. « Advanced Recycling Technologies for Plastics ». Dans Conversion And Utilization Of Waste Materials, 53–75. Boca Raton : Routledge, 2023. http://dx.doi.org/10.1201/9781315140360-6.
Texte intégralKumari, Neeraj, Sushma et Firdaus Parveen. « Need for Advanced Materials and Technologies ». Dans Advanced Materials and Technologies for Wastewater Treatment, 35–58. Boca Raton : CRC Press, 2021. http://dx.doi.org/10.1201/9781003138303-3.
Texte intégralReza Rezaie, Hamid, Hassan Beigi Rizi, Mojdeh Mahdi Rezaei Khamseh et Andreas Öchsner. « 3D-Printing Technologies for Dental Material Processing ». Dans Advanced Structured Materials, 201–10. Cham : Springer International Publishing, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-48931-1_6.
Texte intégralZhang, Dingyou, et James J. Q. Lu. « 3D Integration Technologies : An Overview ». Dans Materials for Advanced Packaging, 1–26. Cham : Springer International Publishing, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-45098-8_1.
Texte intégralChanchani, Rajen. « 3D Integration Technologies – An Overview ». Dans Materials for Advanced Packaging, 1–50. Boston, MA : Springer US, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-78219-5_1.
Texte intégralKleiner, Felix, et Wolfgang Fleischmann. « Technologies of Threadlocking and Interference-Fit Adhesive Joints ». Dans Advanced Structured Materials, 227–55. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2010. http://dx.doi.org/10.1007/8611_2010_39.
Texte intégralAgee, John T., Andrew Obok Opok et Marie de Lazzer. « Solar Tracker Technologies : Market Trends and Field Applications ». Dans Advanced Materials Research, 339–44. Stafa : Trans Tech Publications Ltd., 2007. http://dx.doi.org/10.4028/0-87849-450-2.339.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Advanced materials and technologies"
Kozlova, Olga V., Anvar R. Zimnurov et Olga I. Odintsova. « Advanced finish technologies textile materials ». Dans INTERNATIONAL SCIENTIFIC-TECHNICAL SYMPOSIUM (ISTS) «IMPROVING ENERGY AND RESOURCE-EFFICIENT AND ENVIRONMENTAL SAFETY OF PROCESSES AND DEVICES IN CHEMICAL AND RELATED INDUSTRIES». The Kosygin State University of Russia, 2021. http://dx.doi.org/10.37816/eeste-2021-1-235-238.
Texte intégralKurimura, Sunao. « Advanced quasi-phase-matched materials and technologies ». Dans 2016 IEEE Photonics Conference (IPC). IEEE, 2016. http://dx.doi.org/10.1109/ipcon.2016.7831239.
Texte intégralHasegawa, Tatsuo. « Advanced Printed Electronics – Materials and Junction Technologies ». Dans 2019 19th International Workshop on Junction Technology (IWJT). IEEE, 2019. http://dx.doi.org/10.23919/iwjt.2019.8802890.
Texte intégralTITRAN, ROBERT, TONI GROBSTEIN et DAVID ELLIS. « Advanced materials for space nuclear power systems ». Dans Conference on Advanced SEI Technologies. Reston, Virigina : American Institute of Aeronautics and Astronautics, 1991. http://dx.doi.org/10.2514/6.1991-3530.
Texte intégralMartin-Luengo, M. A., L. Gonzalez Gil, A. M. Martinez Serrano, E. Ruiz-Hitzky, M. Yates, M. Ramos, J. L. Salgado et al. « Renewable Raw Materials for advanced applications ». Dans 2011 World Congress on Sustainable Technologies (WCST). IEEE, 2011. http://dx.doi.org/10.1109/wcst19361.2011.6114229.
Texte intégralLynam, Niall R. « Automotive applications of chromogenic materials ». Dans Institutes for Advanced Optical Technologies, sous la direction de Carl M. Lampert et Claes-Göran Granqvist. SPIE, 1990. http://dx.doi.org/10.1117/12.2283607.
Texte intégralWilder, A. T. « Materials for advanced electric machines : an overview ». Dans 2005 IEEE Electric Ship Technologies Symposium. IEEE, 2005. http://dx.doi.org/10.1109/ests.2005.1524718.
Texte intégralDubowski, Jan J. « Laser technologies for manufacturing of advanced materials and devices ». Dans Symposium on High-Power Lasers and Applications, sous la direction de Henry Helvajian, Koji Sugioka, Malcolm C. Gower et Jan J. Dubowski. SPIE, 2000. http://dx.doi.org/10.1117/12.387595.
Texte intégralHoffelner, Wolfgang. « Materials Databases and Knowledge Management for Advanced Nuclear Technologies ». Dans ASME 2009 Pressure Vessels and Piping Conference. ASMEDC, 2009. http://dx.doi.org/10.1115/pvp2009-77692.
Texte intégralPaniez, Patrick J., Benedicte P. Mortini, Severine Gally, Alain Prola, Charles Rosilio et Pierre-Olivier Sassoulas. « Understanding advanced lithographic materials : challenges and new characterization techniques ». Dans Microelectronic Manufacturing Technologies, sous la direction de Chris A. Mack et Tom Stevenson. SPIE, 1999. http://dx.doi.org/10.1117/12.346879.
Texte intégralRapports d'organisations sur le sujet "Advanced materials and technologies"
Kim, H., M. C. Clifford, S. B. Darling, S. W. Snyder, C. Chen, M. Kaminski, A. Heifetz et al. Advanced Materials and Technologies for Resilient Infrastructure Systems. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), mars 2018. http://dx.doi.org/10.2172/1433498.
Texte intégralYang, Z., P. Dong, S. Liu, S. Babu, G. Olson et T. DebRoy. Virtual Welded-Joint Design Integrating Advanced Materials and Processing Technologies. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), avril 2005. http://dx.doi.org/10.2172/940295.
Texte intégralLiby, Alan L., et Hiram Rogers. Advanced Materials in Support of EERE Needs to Advance Clean Energy Technologies Program Implementation. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), octobre 2013. http://dx.doi.org/10.2172/1095669.
Texte intégralSorrell, C. A. The Advanced Industrial Materials (AIM) program office of industrial technologies fiscal year 1995. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), avril 1997. http://dx.doi.org/10.2172/494105.
Texte intégralPavlicek, Anna, dir. Advanced Materials for innovative solar cell technologies - part 2 (NanoTrust-Dossier No 057en - February 2022). Vienna : self, 2022. http://dx.doi.org/10.1553/ita-nt-057en.
Texte intégralGazsó, André, dir. Advanced Materials for innovative solar cell technologies - part 1 (NanoTrust-Dossier No 056en - November 2021). Vienna : self, 2022. http://dx.doi.org/10.1553/ita-nt-056en.
Texte intégralDurkee, Joe W., Ben Cipiti, Scott Francis Demuth, Andrew James Fallgren, Ken Jarman, Shelly Li, Dave Meier et al. Material Protection, Accounting, and Control Technologies (MPACT) Advanced Integration Roadmap. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), septembre 2016. http://dx.doi.org/10.2172/1329653.
Texte intégralMiller, Mike, Ben Cipiti, Scott Francis Demuth, Joe W. Durkee, Jr., Andrew James Fallgren, Ken Jarman, Shelly Li et al. Material Protection, Accounting, and Control Technologies (MPACT) Advanced Integration Roadmap. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), janvier 2017. http://dx.doi.org/10.2172/1341846.
Texte intégralKennedy, Alan, Jonathon Brame, Taylor Rycroft, Matthew Wood, Valerie Zemba, Charles Weiss, Matthew Hull, Cary Hill, Charles Geraci et Igor Linkov. A definition and categorization system for advanced materials : the foundation for risk-informed environmental health and safety testing. Engineer Research and Development Center (U.S.), septembre 2021. http://dx.doi.org/10.21079/11681/41803.
Texte intégralHuang, Xiaodi, et Richard Gertsch. IMPROVEMENT OF WEAR COMPONENT'S PERFORMANCE BY UTILIZING ADVANCED MATERIALS AND NEW MANUFACTURING TECHNOLOGIES : CASTCON PROCESS FOR MINING APPLICATIONS. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), juillet 2001. http://dx.doi.org/10.2172/785195.
Texte intégral