Littérature scientifique sur le sujet « Zirconi »
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Articles de revues sur le sujet "Zirconi"
Karlina, Elin, Nina Djustiana, I. Made Joni, Renny Febrida, Camellia Panatarani et Akhyar Dyni Zakyah. « Analisis Mikrostruktur Partikel Zirkoniakalsia-silika (ZrO 2 -CaO-SiO ) Dari Pasir Zirkon Alam Indonesia Menggunakan Metode Spray Pyrolysis ». Jurnal Material Kedokteran Gigi 6, no 1 (1 mars 2017) : 23. http://dx.doi.org/10.32793/jmkg.v6i1.261.
Texte intégralLi, Bing Qiang, Yao Shu, Wen Bin Dai et Jing Kun Yu. « Effect of Zirconia, Zirconite and Zircon Mullite Additives on the Properties of Alumina Castable ». Applied Mechanics and Materials 151 (janvier 2012) : 346–49. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.151.346.
Texte intégralMeor Sulaiman, Meor Yusoff, Khaironie Mohamed Takip et Ahmad Khairulikram Zahari. « In Situ XRD Study of Zirconia Phase Transformation Produced from Chemical and Mineral Processes ». Materials Science Forum 840 (janvier 2016) : 375–80. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.840.375.
Texte intégralSubuki, Istikamah. « Influence on Ratio of NaOH/ZrSiO4 in Alkali Fusion for Amang Zircon Sand ». ASM Science Journal 17 (25 novembre 2022) : 1–10. http://dx.doi.org/10.32802/asmscj.2022.1093.
Texte intégralDjustiana, Nina, Renny Febrida, Camellia Panatarani, Yuliafanny Imarundha, Elin Karlina et I. Made Joni. « Microstructure Analysis of Zirconia-Alumina-Silica Particles Made from Indonesia Natural Sand Synthesized Using Spray Pyrolysis Method ». Key Engineering Materials 720 (novembre 2016) : 285–89. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.720.285.
Texte intégralNgọc. « NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH BỀ MẶT HẠT NANO ZIRCONI OXIT BẰNG POLYDIMETYL SILOXAN ». Journal of Military Science and Technology, no 72 (12 avril 2021) : 66–72. http://dx.doi.org/10.54939/1859-1043.j.mst.72.2021.66-72.
Texte intégralStankovic, Jovan, Slobodan Milonjic et Slavica Zec. « The influence of chemical and thermal treatment on the point of zero charge of hydrous zirconium oxide ». Journal of the Serbian Chemical Society 78, no 7 (2013) : 987–95. http://dx.doi.org/10.2298/jsc121010149s.
Texte intégralValéro, Rémi, Bernard Durand, Jean-Louis Guth et Thierry Chopin. « Influence des ions fluorure et de la silice amorphe sur la solubilité des gels de zircone et caractérisation des fluoro-complexes de zirconium en milieu moyennement acide ». Canadian Journal of Chemistry 77, no 12 (5 décembre 1999) : 2099–104. http://dx.doi.org/10.1139/v99-204.
Texte intégralLin, Cui Hua, Xiong Fei Zhang, Yang Hou, Ya Li Wang et Gui Wang. « Synthesis of Calcium Oxide Stabilized Cubic Zirconia Powders by Electrochemical Method ». Advanced Materials Research 233-235 (mai 2011) : 2403–8. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.233-235.2403.
Texte intégralDamonte, Laura C., Patricia C. Rivas, Alberto F. Pasquevich, Fernanda Andreola, Federica Bondioli, Anna M. Ferrari, Laura Tositti et Giorgia Cinelli. « Structural Characterization of Natural and Processed Zircons with X-Rays and Nuclear Techniques ». Advances in Condensed Matter Physics 2017 (2017) : 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2017/9707604.
Texte intégralThèses sur le sujet "Zirconi"
LIBERATO. « Stratigraphic, sedimentological and provenance study on the Permian-Triassic sequences of southern Gondwana : comparison between Victoria Land (Antarctica) and Tasmania and paleoenvironmental implications ». Doctoral thesis, Università di Siena, 2020. http://hdl.handle.net/11365/1118448.
Texte intégralPASTORE, GUIDO. « Sand provenance and dispersal in the Sahara and Kalahari deserts : fluvial aeolian interactions and climatic implications ». Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2023. https://hdl.handle.net/10281/404096.
Texte intégralThis thesis presents a study of the composition of sand from desert dunes and adjacent rivers across the African continent to illustrate the effects of the interplay between fluvial and aeolian processes on sediment transport in desertic environments. The Sahara, Kalahari and Zambezi samples were analyzed by bulk-petrography, heavy-mineral, and detrital-zircon U–Pb geochronology. For the Zambezi case study, elemental geochemistry, Nd isotopes and clay minerals were also analyzed. Saharan dune fields are generally composed of pure quartzose sand with very poor heavy-mineral suites dominated by ultrastable minerals. Relatively varied compositions characterize sand along the Nile Valley, the southern front of the Anti-Atlas belt and near a basaltic field in Libya. Kalahari dune sand mostly consists of monocrystalline quartz associated with durable heavy. Composition varies only at the western and eastern edges of the desert, reflecting partly first-cycle fluvial supply eroded from crystalline basements of Cambrian to Archean age in central Namibia and western Zimbabwe. Basaltic detritus from Jurassic Karoo lavas is dominant in dunes near Victoria Falls. The segmented morphology of Zambezi River is reflected by its mineralogy and geochemistry. Pure quartzose sand recycled from Kalahari Desert dunes in the uppermost tract is next progressively enriched in basaltic rock fragments and clinopyroxene. Sediment load is renewed first downstream of Lake Kariba, documenting a stepwise decrease in quartz and durable heavy minerals. Composition becomes quartzo-feldspathic in the lower tract. Feldspar abundance in Lower Zambezi sand has no equivalent among big rivers on Earth and far exceeds that in sediments of the northern delta, shelf, and slope, revealing that provenance signals from the upper reaches have ceased to be transmitted across the routing system after closure of the big dams. Irumide ages predominate over Pan-African, Eburnean, and Neoarchean ages. Smectite, dominant in mud generated from Karoo basalts or in the equatorial climate of the Mozambican lowlands, prevails over illite and kaolinite. Elemental geochemistry reflects quartz addition by recycling, supply from Karoo basalts, and first-cycle provenance from Precambrian basements. Sahara and Kalahari case studies allow to study in situ sand generation by wind erosion versus external fluvial supply in arid environment. In the Sahara, most sand appears to be recycled from rocks with high sand-generation potential, and the main transport mechanism is the wind saltation and dune movement. In Kalahari, sediments are fed by rivers by first cycle erosion of exposed orogens at the flanks of the desert and therein homogenised. The contrasting effect of strong recycling by wind and fresh supply from rivers are the key factor for most deserts studied in literature and their identification in terms of mineralogy and provenance is proved to be precious for present and past climatic debate. In addition, evaluating the results from the Kalahari and Zambezi studies allows to critically reconsider several dogmas, such as the supposed increase of mineralogical “maturity” during long-distance fluvial transport. This is strongly affected by provenance factors: quartz-rich recycled Kalahari dune sand is progressively diluted along the Zambezi River by sediment supplied by different crustal domains. Inheritance of the “Kalahari paleo-weathering signal” by Zambezi River is highlighted also by geochemical indexes and mud composition which appear to be oddly more affected by weathering in the arid Uppermost Zambezi catchment than in the wetter Middle and Lower Zambezi.
Carbonneau, Xavier. « Etude des propriétés thermomécaniques de mullite zircone et de zircon ». Lyon, INSA, 1997. http://theses.insa-lyon.fr/publication/1997ISAL0105/these.pdf.
Texte intégralThe high temperature mechanical properties of mullite zirconia obtained by reaction sintering, and zircon have been studied. Numerous transmission electron microscopy observations have been conducted to obtain an accurate microstructural characterization, and a better knowledge of the glassy phase composition and localization. Crack propagation is then measured at high temperature using the double torsion technique. Crack healing observed during these tests is especially studied in the case of zircon. Internal friction measurements have also been conducted to try to characterize the glassy phase. In addition, the creep behavior has been studied using bending tests. These results are completed with others obtained on previously indented specimens to better understand the fracture behavior. A threshold has been observed in the crack propagation in zircon. These results are close to those obtained with the double torsion technique
Carbonneau, Xavier Fantozzi Gilbert. « Etude des propriétés thermomécaniques de mullite zircone et de zircon ». Villeurbanne : Doc'INSA, 1998. http://docinsa.insa-lyon.fr/these/pont.php?id=carbonneau.
Texte intégralLê, Đưc Huy Daniel Philippe Laffez Patrick. « Contribution à l'étude structurale et vibrationnelle des couches minces de zircone ZrO2 déposées sur alliage Zy-4 ». [S.l.] : [s.n.], 2004. http://cyberdoc.univ-lemans.fr/theses/2004/2004LEMA1021.pdf.
Texte intégralThèse soutenue en co-tutelle. Titre provenant de l'écran-titre. Bibliogr. en fin de chapitres.
Minnaar, Ettiénne Gerald. « Microstructural and analytical characterization of plasma dissociated zircon ». Thesis, Nelson Mandela Metropolitan University, 2012. http://hdl.handle.net/10948/d1015972.
Texte intégralVickerfält, Amanda. « Investigation of the possibility for using ZrO2 and ZrSiO4 for Zr additions to liquid ferrosilicon ». Thesis, KTH, Materialvetenskap, 2017. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-214009.
Texte intégralManhique, A. J. (Arao Joao). « Optimisation of alkali-fusion process for zircon sands : A kinetic study of the process ». Diss., University of Pretoria, 2003. http://hdl.handle.net/2263/27817.
Texte intégralGiry, Jean-Paul. « Etude du frittage-réaction alumine-zircon préparation et propriétés des céramiques zircone-mullite / ». Grenoble 2 : ANRT, 1987. http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37605469n.
Texte intégralKhazeni, Nasser. « Synthesis And Characterization Of Zirconium Tungstate-zirconia Core-shell Composite Particles ». Master's thesis, METU, 2013. http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12615316/index.pdf.
Texte intégralZrO2 core&ndash
shell composite particles. Shell layer was composed of ZrO2 nanocrystallites and precipitated from an aqueous solution by urea hydrolysis. Volume of the shell was effectively controlled by concentration of the initial zirconium ion in the solutions. The rate of precipitation was a function of the ratio of initial urea concentration to zirconium ion. It is hypothesized that isolation of the ZrW2O8 within a layer of ZrO2, will be a key element in solving problems associated with reactivity of ZrW2O8 towards other components in sintering of ceramic&ndash
ceramic composites with tuned or zero thermal expansion coefficient.
Livres sur le sujet "Zirconi"
Arnold, Bożena. Zircon, Zirconium, Zirconia - Similar Names, Different Materials. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-64269-6.
Texte intégralM, Ondik Helen, McMurdie Howard F. 1905-, American Ceramic Society et Phase Equilibria Diagrams Data Center (U.S.), dir. Phase diagrams for zirconium and zirconia systems. Westerville, Ohio : American Ceramic Society, 1998.
Trouver le texte intégralVolʹfson, F. I. (Fedor Iosifovich), dir. Metall zlatot︠s︡vetnogo kamni︠a︡. Moskva : "Nauka", 1989.
Trouver le texte intégralDijk, Gilles van. Zircon and olivine : Characteristics, types, and uses. Hauppauge, N.Y : Nova Science Publishers, 2011.
Trouver le texte intégralR, Stevens. Zirconia and zirconia ceramics. 2e éd. Manchester, U.K : Magnesium Elektron Ltd, 1986.
Trouver le texte intégralE, Fletcher Andrew, et Mitchell Market Records, dir. Zirconia. 3e éd. Oxford, UK : Elsevier Advanced Technology, 1993.
Trouver le texte intégralM, Hanchar John, Hoskin Paul W. O et Mineralogical Society of America, dir. Zircon. Washington, DC : Mineralogical Society of America, 2003.
Trouver le texte intégralM, Hanchar John, Hoskin Paul W. O et Mineralogical Society of America, dir. Zircon. Washington, D.C : Mineralogical Society of America, 2003.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Zirconi"
Arnold, Bożena. « Zirconium : A Hardly Known Metal ». Dans Zircon, Zirconium, Zirconia - Similar Names, Different Materials, 21–27. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-64269-6_6.
Texte intégralArnold, Bożena. « The Constant Confusion : An Introduction ». Dans Zircon, Zirconium, Zirconia - Similar Names, Different Materials, 1–3. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-64269-6_1.
Texte intégralArnold, Bożena. « The Crystal World of Zirconium Oxide ». Dans Zircon, Zirconium, Zirconia - Similar Names, Different Materials, 53–57. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-64269-6_13.
Texte intégralArnold, Bożena. « Zirconium Oxide and the Lambda Sensor ». Dans Zircon, Zirconium, Zirconia - Similar Names, Different Materials, 85–88. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-64269-6_19.
Texte intégralArnold, Bożena. « Zirconium Oxide in Technology ». Dans Zircon, Zirconium, Zirconia - Similar Names, Different Materials, 75–82. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-64269-6_17.
Texte intégralArnold, Bożena. « Zirconium Materials and Their Application ». Dans Zircon, Zirconium, Zirconia - Similar Names, Different Materials, 33–37. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-64269-6_8.
Texte intégralArnold, Bożena. « Natural Zirconium Oxide ». Dans Zircon, Zirconium, Zirconia - Similar Names, Different Materials, 45–46. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-64269-6_11.
Texte intégralArnold, Bożena. « Zircon : A Genuine Gemstone ». Dans Zircon, Zirconium, Zirconia - Similar Names, Different Materials, 9–11. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-64269-6_3.
Texte intégralArnold, Bożena. « Zircon Sand : An Important Raw Material ». Dans Zircon, Zirconium, Zirconia - Similar Names, Different Materials, 17–20. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-64269-6_5.
Texte intégralArnold, Bożena. « Zirconium Oxide in Dentistry ». Dans Zircon, Zirconium, Zirconia - Similar Names, Different Materials, 89–93. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-64269-6_20.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Zirconi"
Suzuki, M., S. Sodeoka et T. Inoue. « Study on Zircon-Based Ceramic Coating for High Temperature Oxidation Resistant Application ». Dans ITSC2001, sous la direction de Christopher C. Berndt, Khiam A. Khor et Erich F. Lugscheider. ASM International, 2001. http://dx.doi.org/10.31399/asm.cp.itsc2001p0049.
Texte intégralSuzuki, M., S. Sodeoka et T. Inoue. « Zircon-Based Ceramics Composite Coating for Environmental Barrier Coating ». Dans ITSC2007, sous la direction de B. R. Marple, M. M. Hyland, Y. C. Lau, C. J. Li, R. S. Lima et G. Montavon. ASM International, 2007. http://dx.doi.org/10.31399/asm.cp.itsc2007p0523.
Texte intégralLi, Y., et K. A. Khor. « Plasma Spray Dissociation of ZrSiO4 As the Basis of Forming ZrO2-Mullite Composites From a ZrSiO4 + AI2O3 Mixture ». Dans ITSC2001, sous la direction de Christopher C. Berndt, Khiam A. Khor et Erich F. Lugscheider. ASM International, 2001. http://dx.doi.org/10.31399/asm.cp.itsc2001p0237.
Texte intégralKhor, K. A., et Y. Li. « Novel ZrO2-Mullite Composites Produced by Plasma Spraying ». Dans ITSC 1998, sous la direction de Christian Coddet. ASM International, 1998. http://dx.doi.org/10.31399/asm.cp.itsc1998p1233.
Texte intégralToplan, N., F. Ustel, H. O. Toplan et G. Erdogan. « Mullite-Zircon Thermal Barrier Coating Production by Plasma Spraying Process ». Dans ITSC2008, sous la direction de B. R. Marple, M. M. Hyland, Y. C. Lau, C. J. Li, R. S. Lima et G. Montavon. Verlag für Schweißen und verwandte Verfahren DVS-Verlag GmbH, 2008. http://dx.doi.org/10.31399/asm.cp.itsc2008p1001.
Texte intégralTompkins, Hannah, Mauricio Ibanez-Mejia, Francois L. H. Tissot, Yanling Wang et Dustin Trail. « EXPERIMENTAL CONSTRAINTS ON ZIRCONIUM STABLE ISOTOPE FRACTIONATION DURING MAGMATIC ZIRCON CRYSTALLIZATION ». Dans GSA Connects 2021 in Portland, Oregon. Geological Society of America, 2021. http://dx.doi.org/10.1130/abs/2021am-368502.
Texte intégralSuzuki, M., S. Sodeoka, T. Inoue, K. Shimosaka et S. Oki. « Structure and Properties of Plasma-Sprayed Zircon Coating ». Dans ITSC 2000, sous la direction de Christopher C. Berndt. ASM International, 2000. http://dx.doi.org/10.31399/asm.cp.itsc2000p0333.
Texte intégralLwin, Maung Tin Moe, Yusoff Mohd Amin, Hasan Abu Kassim, Burhanuddin Kamaluddin, A. K. Yahya et Shah Alam. « Modeling of Zircon (ZrSiO[sub 4]) and Zirconia (ZrO[sub 2]) using ADF-GUI Software ». Dans PROGRESS OF PHYSICS RESEARCH IN MALAYSIA : PERFIK2009. AIP, 2010. http://dx.doi.org/10.1063/1.3469653.
Texte intégralSun, Guocheng, Shi Lin, Xu Wang et Liutao Chen. « Study of Pre-Oxidization Law and Fretting Wear Resistance of CZ2 Alloy Cladding ». Dans 2022 29th International Conference on Nuclear Engineering. American Society of Mechanical Engineers, 2022. http://dx.doi.org/10.1115/icone29-93804.
Texte intégralAlexander, Ellen W., Casey A. Yamamoto-Hillman, Matthew Wielicki et Mark Harrison. « UNDERSTANDING OXYGEN ISOTOPES OF ZIRCON INCLUSIONS : A CASE STUDY OF QUARTZ INCLUSIONS IN TIBETAN GRANITOID ZIRCONS ». Dans GSA Annual Meeting in Phoenix, Arizona, USA - 2019. Geological Society of America, 2019. http://dx.doi.org/10.1130/abs/2019am-339224.
Texte intégralRapports d'organisations sur le sujet "Zirconi"
Traczinski, Adriana, Felipe Carvalho de Macêdo, Ivete Aparecida de Mattias Sartori et José Mauro Granjeiro. Advantages and limitations related to the rehabilitation of edentulous jaw with implant supported prostheses made of monolithic zirconia : systematic review. INPLASY - International Platform of Registered Systematic Review and Meta-analysis Protocols, janvier 2022. http://dx.doi.org/10.37766/inplasy2022.1.0111.
Texte intégralJansen, H. J. F. Theoretical studies of zirconia and defects in zirconia. Final report. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), novembre 1995. http://dx.doi.org/10.2172/132732.
Texte intégralNicholson, L. N., et J. T. Dillon. Procedures for picking zircons. Alaska Division of Geological & Geophysical Surveys, 1986. http://dx.doi.org/10.14509/1183.
Texte intégralRaman, S. V., R. Bopp, T. A. Batcheller et Q. Yan. Zirconia solubility in boroaluminosilicate glass. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), décembre 1995. http://dx.doi.org/10.2172/188530.
Texte intégralvan Breemen, O., et R. R. Parrish. Zircons record ancient geological processes. Natural Resources Canada/CMSS/Information Management, 1986. http://dx.doi.org/10.4095/210544.
Texte intégralFallas, K. M., et W. Matthews. Age dating of a bentonite in the Duo Lake Formation, western Mackenzie Mountains, Northwest Territories. Natural Resources Canada/CMSS/Information Management, 2022. http://dx.doi.org/10.4095/328830.
Texte intégralShetty, D. Alumina reinforced tetragonal zirconia (TZP) composites. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), janvier 1990. http://dx.doi.org/10.2172/6903642.
Texte intégralKellett, D. A., et A. Zagorevski. Overlap assemblages : Laberge Group of the Whitehorse Trough, northern Canadian Cordillera. Natural Resources Canada/CMSS/Information Management, 2021. http://dx.doi.org/10.4095/326064.
Texte intégralChui, Chi On. Zirconia-germanium interface photoemission spectroscopy using synchrotron radiation. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), avril 2005. http://dx.doi.org/10.2172/839877.
Texte intégralWorrell, W. L. Zirconia-based electrodes for solid oxide fuel cells. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), décembre 1989. http://dx.doi.org/10.2172/7022625.
Texte intégral