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  • Fonte: Materials Research. Unidade: EESC

    Assuntos: VIDROS METÁLICOS, MATERIAIS

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    • ABNT

      CAMPOS NETO, Nelson Delfino de et al. Oxide formation in a melt spun alloy in the Zr-Ni-Cu system. Materials Research, v. 25, p. 1-6, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/1980-5373-MR-2021-0594. Acesso em: 05 nov. 2024.
    • APA

      Campos Neto, N. D. de, Déo, L. P., Mendes, M. A. B., Kaufman, M. J., & Oliveira, M. F. de. (2022). Oxide formation in a melt spun alloy in the Zr-Ni-Cu system. Materials Research, 25, 1-6. doi:10.1590/1980-5373-MR-2021-0594
    • NLM

      Campos Neto ND de, Déo LP, Mendes MAB, Kaufman MJ, Oliveira MF de. Oxide formation in a melt spun alloy in the Zr-Ni-Cu system [Internet]. Materials Research. 2022 ; 25 1-6.[citado 2024 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1980-5373-MR-2021-0594
    • Vancouver

      Campos Neto ND de, Déo LP, Mendes MAB, Kaufman MJ, Oliveira MF de. Oxide formation in a melt spun alloy in the Zr-Ni-Cu system [Internet]. Materials Research. 2022 ; 25 1-6.[citado 2024 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1980-5373-MR-2021-0594
  • Fonte: Fatigue & Fracture of Engineering Materials and Structures. Unidade: EESC

    Assuntos: TENACIDADE DOS MATERIAIS, MECÂNICA DA FRATURA, AÇO, MATERIAIS

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    • ABNT

      GIAROLA, Joseane Moreira et al. The effect of hydrogen on the fracture toughness of friction-stir welded API 5L X70 pipeline steels. Fatigue & Fracture of Engineering Materials and Structures, v. 45, n. 10, p. 3009-3024, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/ffe.13799. Acesso em: 05 nov. 2024.
    • APA

      Giarola, J. M., Avila, J. A., Cintho, O. M., Pinto, H. C., Oliveira, M. F. de, & Bose Filho, W. W. (2022). The effect of hydrogen on the fracture toughness of friction-stir welded API 5L X70 pipeline steels. Fatigue & Fracture of Engineering Materials and Structures, 45( 10), 3009-3024. doi:10.1111/ffe.13799
    • NLM

      Giarola JM, Avila JA, Cintho OM, Pinto HC, Oliveira MF de, Bose Filho WW. The effect of hydrogen on the fracture toughness of friction-stir welded API 5L X70 pipeline steels [Internet]. Fatigue & Fracture of Engineering Materials and Structures. 2022 ; 45( 10): 3009-3024.[citado 2024 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1111/ffe.13799
    • Vancouver

      Giarola JM, Avila JA, Cintho OM, Pinto HC, Oliveira MF de, Bose Filho WW. The effect of hydrogen on the fracture toughness of friction-stir welded API 5L X70 pipeline steels [Internet]. Fatigue & Fracture of Engineering Materials and Structures. 2022 ; 45( 10): 3009-3024.[citado 2024 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1111/ffe.13799
  • Fonte: International Journal of Metalcasting. Unidade: EESC

    Assuntos: RESISTÊNCIA A TRAÇÃO, ESTRUTURAS METÁLICAS, TRATAMENTO TÉRMICO, MATERIAIS

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    • ABNT

      MALAFAIA, Artur Mariano de Sousa e MAESTRO, Carolina Aurélia Ribeiro e OLIVEIRA, Marcelo Falcão de. Alternative air induction melt–remelt processing of an Fe3Al–C intermetallic alloy: part II—high temperature cyclic oxidation behavior. 2022, Anais.. Schaumburg, IL, USA: American Foundry Society, 2022. p. 1-8. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s40962-022-00881-y. Acesso em: 05 nov. 2024.
    • APA

      Malafaia, A. M. de S., Maestro, C. A. R., & Oliveira, M. F. de. (2022). Alternative air induction melt–remelt processing of an Fe3Al–C intermetallic alloy: part II—high temperature cyclic oxidation behavior. In International Journal of Metalcasting (p. 1-8). Schaumburg, IL, USA: American Foundry Society. doi:10.1007/s40962-022-00881-y
    • NLM

      Malafaia AM de S, Maestro CAR, Oliveira MF de. Alternative air induction melt–remelt processing of an Fe3Al–C intermetallic alloy: part II—high temperature cyclic oxidation behavior [Internet]. International Journal of Metalcasting. 2022 ; 1-8.[citado 2024 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s40962-022-00881-y
    • Vancouver

      Malafaia AM de S, Maestro CAR, Oliveira MF de. Alternative air induction melt–remelt processing of an Fe3Al–C intermetallic alloy: part II—high temperature cyclic oxidation behavior [Internet]. International Journal of Metalcasting. 2022 ; 1-8.[citado 2024 nov. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s40962-022-00881-y

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