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  • Fonte: Acta Materialia. Unidade: EP

    Assuntos: AÇO, CINÉTICA, MUDANÇA DE FASE

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    • ABNT

      FEITOSA, Ana Larissa Melo et al. Precipitation and reverted austenite formation in maraging 350 steel: competition or coorperation?. Acta Materialia, v. 270, p. 13 , 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2024.119865. Acesso em: 08 nov. 2024.
    • APA

      Feitosa, A. L. M., Ribamar, G. G., Escobar, J., Sonkusare, R., Boll, T., Coury, F. F., et al. (2024). Precipitation and reverted austenite formation in maraging 350 steel: competition or coorperation? Acta Materialia, 270, 13 . doi:10.1016/j.actamat.2024.119865
    • NLM

      Feitosa ALM, Ribamar GG, Escobar J, Sonkusare R, Boll T, Coury FF, Ávila JA, Oliveira JP, Padilha AF. Precipitation and reverted austenite formation in maraging 350 steel: competition or coorperation? [Internet]. Acta Materialia. 2024 ; 270 13 .[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2024.119865
    • Vancouver

      Feitosa ALM, Ribamar GG, Escobar J, Sonkusare R, Boll T, Coury FF, Ávila JA, Oliveira JP, Padilha AF. Precipitation and reverted austenite formation in maraging 350 steel: competition or coorperation? [Internet]. Acta Materialia. 2024 ; 270 13 .[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2024.119865
  • Fonte: Acta Materialia. Unidades: IF, EEL

    Assunto: MANGANÊS

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    • ABNT

      SANDIM, Maria Jose Ramos et al. Anomalous magnetization induced by local chemistry fluctuations in Mn-containing α’-martensite. Acta Materialia, v. 272, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2024.119956. Acesso em: 08 nov. 2024.
    • APA

      Sandim, M. J. R., Nagamine, L. C. C. M., Silva, A. K. da, Aota, L. S., Han, L., Cohen, R., et al. (2024). Anomalous magnetization induced by local chemistry fluctuations in Mn-containing α’-martensite. Acta Materialia, 272. doi:10.1016/j.actamat.2024.119956
    • NLM

      Sandim MJR, Nagamine LCCM, Silva AK da, Aota LS, Han L, Cohen R, Sandim HRZ, Gault B, Souza Filho IR de. Anomalous magnetization induced by local chemistry fluctuations in Mn-containing α’-martensite [Internet]. Acta Materialia. 2024 ; 272[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2024.119956
    • Vancouver

      Sandim MJR, Nagamine LCCM, Silva AK da, Aota LS, Han L, Cohen R, Sandim HRZ, Gault B, Souza Filho IR de. Anomalous magnetization induced by local chemistry fluctuations in Mn-containing α’-martensite [Internet]. Acta Materialia. 2024 ; 272[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2024.119956
  • Fonte: Acta Materialia. Unidade: EESC

    Assuntos: FILMES FINOS, NANOCOMPOSITOS, DESGASTE DOS MATERIAIS

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    • ABNT

      QING, Zhou et al. Wear-resistant CrCoNi nanocrystalline film via friction-driven surface segregation. Acta Materialia, v. 279, p. 1-16, 2024Tradução . . Disponível em: http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2024.120299. Acesso em: 08 nov. 2024.
    • APA

      Qing, Z., Zhichao Jiao,, Yeran, S., Yulong, L., Cunhong, Y., Haifeng, W., et al. (2024). Wear-resistant CrCoNi nanocrystalline film via friction-driven surface segregation. Acta Materialia, 279, 1-16. doi:10.1016/j.actamat.2024.120299
    • NLM

      Qing Z, Zhichao Jiao, Yeran S, Yulong L, Cunhong Y, Haifeng W, Pinto HC, Greiner C, Weimin L. Wear-resistant CrCoNi nanocrystalline film via friction-driven surface segregation [Internet]. Acta Materialia. 2024 ; 279 1-16.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2024.120299
    • Vancouver

      Qing Z, Zhichao Jiao, Yeran S, Yulong L, Cunhong Y, Haifeng W, Pinto HC, Greiner C, Weimin L. Wear-resistant CrCoNi nanocrystalline film via friction-driven surface segregation [Internet]. Acta Materialia. 2024 ; 279 1-16.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2024.120299
  • Fonte: Acta Materialia. Unidade: EESC

    Assuntos: VIDRO CERÂMICO, TENSÃO RESIDUAL, MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS, FRATURA DAS ESTRUTURAS, ESTRUTURAS

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    • ABNT

      FONSECA, Johnata Cavalcanti et al. Evaluating the residual stresses and fracture behavior of glass-ceramics by numerical modeling. Acta Materialia, v. 274, p. 1-12, 2024Tradução . . Disponível em: http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2024.120015. Acesso em: 08 nov. 2024.
    • APA

      Fonseca, J. C., Paccola, R. R., Zanotto, E. D., & Ferreira, E. B. (2024). Evaluating the residual stresses and fracture behavior of glass-ceramics by numerical modeling. Acta Materialia, 274, 1-12. doi:10.1016/j.actamat.2024.120015
    • NLM

      Fonseca JC, Paccola RR, Zanotto ED, Ferreira EB. Evaluating the residual stresses and fracture behavior of glass-ceramics by numerical modeling [Internet]. Acta Materialia. 2024 ; 274 1-12.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2024.120015
    • Vancouver

      Fonseca JC, Paccola RR, Zanotto ED, Ferreira EB. Evaluating the residual stresses and fracture behavior of glass-ceramics by numerical modeling [Internet]. Acta Materialia. 2024 ; 274 1-12.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2024.120015
  • Fonte: Acta Materialia. Unidade: IFSC

    Assuntos: VIDRO, ESTADO SÓLIDO, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, PROPRIEDADES DOS MATERIAIS

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    • ABNT

      GADDAM, Anuraag et al. Structural organization of phase-separated bioactive glasses and the clustering of Si, P, B, Na and F atoms investigated by solid-state NMR and Monte Carlo simulations. Acta Materialia, v. 259, p. 119203-1-119203-17 + supplementary materials, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2023.119203. Acesso em: 08 nov. 2024.
    • APA

      Gaddam, A., Tricot, G., Gołębiewski, P., Fernandes, H. A. G. da R., Buczynski, R., Ferreira, J. M. da F., & Eckert, H. (2023). Structural organization of phase-separated bioactive glasses and the clustering of Si, P, B, Na and F atoms investigated by solid-state NMR and Monte Carlo simulations. Acta Materialia, 259, 119203-1-119203-17 + supplementary materials. doi:10.1016/j.actamat.2023.119203
    • NLM

      Gaddam A, Tricot G, Gołębiewski P, Fernandes HAG da R, Buczynski R, Ferreira JM da F, Eckert H. Structural organization of phase-separated bioactive glasses and the clustering of Si, P, B, Na and F atoms investigated by solid-state NMR and Monte Carlo simulations [Internet]. Acta Materialia. 2023 ; 259 119203-1-119203-17 + supplementary materials.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2023.119203
    • Vancouver

      Gaddam A, Tricot G, Gołębiewski P, Fernandes HAG da R, Buczynski R, Ferreira JM da F, Eckert H. Structural organization of phase-separated bioactive glasses and the clustering of Si, P, B, Na and F atoms investigated by solid-state NMR and Monte Carlo simulations [Internet]. Acta Materialia. 2023 ; 259 119203-1-119203-17 + supplementary materials.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2023.119203
  • Fonte: Acta Materialia. Unidade: IFSC

    Assuntos: NIÓBIO, LÍTIO, VIDRO, ESTADO SÓLIDO, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, SPIN

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    • ABNT

      BRADTMÜLLER, Henrik et al. Structural impact of niobium oxide on lithium silicate glasses: results from advanced interaction-selective solid-state nuclear magnetic resonance and Raman spectroscopy. Acta Materialia, v. 255, p. 119061-1-119061-15 + supplementary materials, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2023.119061. Acesso em: 08 nov. 2024.
    • APA

      Bradtmüller, H., Zheng, Q., Gaddam, A., Eckert, H., & Zanotto, E. D. (2023). Structural impact of niobium oxide on lithium silicate glasses: results from advanced interaction-selective solid-state nuclear magnetic resonance and Raman spectroscopy. Acta Materialia, 255, 119061-1-119061-15 + supplementary materials. doi:10.1016/j.actamat.2023.119061
    • NLM

      Bradtmüller H, Zheng Q, Gaddam A, Eckert H, Zanotto ED. Structural impact of niobium oxide on lithium silicate glasses: results from advanced interaction-selective solid-state nuclear magnetic resonance and Raman spectroscopy [Internet]. Acta Materialia. 2023 ; 255 119061-1-119061-15 + supplementary materials.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2023.119061
    • Vancouver

      Bradtmüller H, Zheng Q, Gaddam A, Eckert H, Zanotto ED. Structural impact of niobium oxide on lithium silicate glasses: results from advanced interaction-selective solid-state nuclear magnetic resonance and Raman spectroscopy [Internet]. Acta Materialia. 2023 ; 255 119061-1-119061-15 + supplementary materials.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2023.119061
  • Fonte: Acta Materialia. Unidade: EP

    Assuntos: CARBONO, TÊMPERA, RADIAÇÃO (CALOR)

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    • ABNT

      RIBAMAR, Giovani Gonçalves et al. Austenite carbon enrichment and decomposition during quenching and tempering of high silicon high carbon bearing steel. Acta Materialia, v. 247, p. 11 118742, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2023.118742. Acesso em: 08 nov. 2024.
    • APA

      Ribamar, G. G., Escobar, J. D., Silva, A. K. da, Schell, N., Ávila, J. A., Nishikawa, A. S., et al. (2023). Austenite carbon enrichment and decomposition during quenching and tempering of high silicon high carbon bearing steel. Acta Materialia, 247, 11 118742. doi:10.1016/j.actamat.2023.118742
    • NLM

      Ribamar GG, Escobar JD, Silva AK da, Schell N, Ávila JA, Nishikawa AS, Oliveira JP, Goldenstein H. Austenite carbon enrichment and decomposition during quenching and tempering of high silicon high carbon bearing steel [Internet]. Acta Materialia. 2023 ; 247 11 118742.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2023.118742
    • Vancouver

      Ribamar GG, Escobar JD, Silva AK da, Schell N, Ávila JA, Nishikawa AS, Oliveira JP, Goldenstein H. Austenite carbon enrichment and decomposition during quenching and tempering of high silicon high carbon bearing steel [Internet]. Acta Materialia. 2023 ; 247 11 118742.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2023.118742
  • Fonte: Acta Materialia. Unidade: IFSC

    Assuntos: PROPRIEDADES DOS MATERIAIS, MATERIAIS NANOESTRUTURADOS, FILMES FINOS, FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA

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    • ABNT

      LAGE, Viviane Maciel de Almeida et al. On the vibrational properties of transition metal doped ZnO: surface, defect, and bandgap engineering. Acta Materialia, v. 259, p. 119258-1-119258-13 + supplementary materials, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2023.119258. Acesso em: 08 nov. 2024.
    • APA

      Lage, V. M. de A., Rodríguez-Fernández, C., Vieira, F. dos S., Silva, R. T. da, Bernardi, M. I. B., Lima Junior, M. M. de, et al. (2023). On the vibrational properties of transition metal doped ZnO: surface, defect, and bandgap engineering. Acta Materialia, 259, 119258-1-119258-13 + supplementary materials. doi:10.1016/j.actamat.2023.119258
    • NLM

      Lage VM de A, Rodríguez-Fernández C, Vieira F dos S, Silva RT da, Bernardi MIB, Lima Junior MM de, Cantarero A, Carvalho HB de. On the vibrational properties of transition metal doped ZnO: surface, defect, and bandgap engineering [Internet]. Acta Materialia. 2023 ; 259 119258-1-119258-13 + supplementary materials.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2023.119258
    • Vancouver

      Lage VM de A, Rodríguez-Fernández C, Vieira F dos S, Silva RT da, Bernardi MIB, Lima Junior MM de, Cantarero A, Carvalho HB de. On the vibrational properties of transition metal doped ZnO: surface, defect, and bandgap engineering [Internet]. Acta Materialia. 2023 ; 259 119258-1-119258-13 + supplementary materials.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2023.119258
  • Fonte: Acta Materialia. Unidade: IFSC

    Assuntos: VIDRO, PROPRIEDADES DOS MATERIAIS, ÓPTICA NÃO LINEAR

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    • ABNT

      KESHRI, Shweta R. et al. Elucidating the influence of structure and Ag+-Na+ ion-exchange on crack-resistance and ionic conductivity of Na3Al1.8Si1.65P1.8O12 glass electrolyte. Acta Materialia, v. 227, p. 117745-1-117745-12, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2022.117745. Acesso em: 08 nov. 2024.
    • APA

      Keshri, S. R., Mandal, I., Ganisetti, S., Kasimuthumaniyan, S., Kumar, R., Gaddam, A., et al. (2022). Elucidating the influence of structure and Ag+-Na+ ion-exchange on crack-resistance and ionic conductivity of Na3Al1.8Si1.65P1.8O12 glass electrolyte. Acta Materialia, 227, 117745-1-117745-12. doi:10.1016/j.actamat.2022.117745
    • NLM

      Keshri SR, Mandal I, Ganisetti S, Kasimuthumaniyan S, Kumar R, Gaddam A, Shelke A, Ajithkumar TG, Gosvami NN, Krishnan NMA, Allu AR. Elucidating the influence of structure and Ag+-Na+ ion-exchange on crack-resistance and ionic conductivity of Na3Al1.8Si1.65P1.8O12 glass electrolyte [Internet]. Acta Materialia. 2022 ; 227 117745-1-117745-12.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2022.117745
    • Vancouver

      Keshri SR, Mandal I, Ganisetti S, Kasimuthumaniyan S, Kumar R, Gaddam A, Shelke A, Ajithkumar TG, Gosvami NN, Krishnan NMA, Allu AR. Elucidating the influence of structure and Ag+-Na+ ion-exchange on crack-resistance and ionic conductivity of Na3Al1.8Si1.65P1.8O12 glass electrolyte [Internet]. Acta Materialia. 2022 ; 227 117745-1-117745-12.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2022.117745
  • Fonte: Acta Materialia. Unidade: IFSC

    Assuntos: LÍTIO, VIDRO, ESTADO SÓLIDO, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      BRADTMÜLLER, Henrik et al. Structural rearrangements during sub-Tg relaxation and nucleation in lithium disilicate glass revealed by a solid-state NMR and MD strategy. Acta Materialia, v. No 2022, p. 118318-1-118318-13 + supplementary materials: 1-10, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2022.118318. Acesso em: 08 nov. 2024.
    • APA

      Bradtmüller, H., Gaddam, A., Eckert, H., & Zanotto, E. D. (2022). Structural rearrangements during sub-Tg relaxation and nucleation in lithium disilicate glass revealed by a solid-state NMR and MD strategy. Acta Materialia, No 2022, 118318-1-118318-13 + supplementary materials: 1-10. doi:10.1016/j.actamat.2022.118318
    • NLM

      Bradtmüller H, Gaddam A, Eckert H, Zanotto ED. Structural rearrangements during sub-Tg relaxation and nucleation in lithium disilicate glass revealed by a solid-state NMR and MD strategy [Internet]. Acta Materialia. 2022 ; No 2022 118318-1-118318-13 + supplementary materials: 1-10.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2022.118318
    • Vancouver

      Bradtmüller H, Gaddam A, Eckert H, Zanotto ED. Structural rearrangements during sub-Tg relaxation and nucleation in lithium disilicate glass revealed by a solid-state NMR and MD strategy [Internet]. Acta Materialia. 2022 ; No 2022 118318-1-118318-13 + supplementary materials: 1-10.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2022.118318
  • Fonte: Acta Materialia. Unidade: ICMC

    Assuntos: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, RECONHECIMENTO DE PADRÕES, PROPRIEDADES DOS MATERIAIS, VIDRO

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    • ABNT

      MASTELINI, Saulo Martiello et al. Machine learning unveils composition-property relationships in chalcogenide glasses. Acta Materialia, v. No 2022, p. 1-13, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2022.118302. Acesso em: 08 nov. 2024.
    • APA

      Mastelini, S. M., Cassar, D. R., Alcobaça, E., Botari, T., Carvalho, A. C. P. de L. F. de, & Zanotto, E. D. (2022). Machine learning unveils composition-property relationships in chalcogenide glasses. Acta Materialia, No 2022, 1-13. doi:10.1016/j.actamat.2022.118302
    • NLM

      Mastelini SM, Cassar DR, Alcobaça E, Botari T, Carvalho ACP de LF de, Zanotto ED. Machine learning unveils composition-property relationships in chalcogenide glasses [Internet]. Acta Materialia. 2022 ; No 2022 1-13.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2022.118302
    • Vancouver

      Mastelini SM, Cassar DR, Alcobaça E, Botari T, Carvalho ACP de LF de, Zanotto ED. Machine learning unveils composition-property relationships in chalcogenide glasses [Internet]. Acta Materialia. 2022 ; No 2022 1-13.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2022.118302
  • Fonte: Acta Materialia. Unidade: ICMC

    Assuntos: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, ALGORITMOS ÚTEIS E ESPECÍFICOS, VIDRO

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      ALCOBAÇA, Edesio et al. Explainable machine learning algorithms for predicting glass transition temperatures. Acta Materialia, v. 188, p. 92-100, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2020.01.047. Acesso em: 08 nov. 2024.
    • APA

      Alcobaça, E., Mastelini, S. M., Botari, T., Pimentel, B. A., Cassar, D. R., Carvalho, A. C. P. de L. F. de, & Zanotto, E. D. (2020). Explainable machine learning algorithms for predicting glass transition temperatures. Acta Materialia, 188, 92-100. doi:10.1016/j.actamat.2020.01.047
    • NLM

      Alcobaça E, Mastelini SM, Botari T, Pimentel BA, Cassar DR, Carvalho ACP de LF de, Zanotto ED. Explainable machine learning algorithms for predicting glass transition temperatures [Internet]. Acta Materialia. 2020 ; 188 92-100.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2020.01.047
    • Vancouver

      Alcobaça E, Mastelini SM, Botari T, Pimentel BA, Cassar DR, Carvalho ACP de LF de, Zanotto ED. Explainable machine learning algorithms for predicting glass transition temperatures [Internet]. Acta Materialia. 2020 ; 188 92-100.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2020.01.047
  • Fonte: Acta Materialia. Unidade: EESC

    Assuntos: VIDRO, CRISTALIZAÇÃO

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      MACENA, Guilherme da Silva et al. Off-stoichiometry effects on crystal nucleation and growth kinetics in soda-lime-silicate glasses. The combeite (Na2O•2CaO•3SiO2) – devitrite (Na2O•3CaO•6SiO2) joint. Acta Materialia, v. 196, p. se 2020, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2020.06.039. Acesso em: 08 nov. 2024.
    • APA

      Macena, G. da S., Abyzov, A. S., Fokin, V. M., Zanotto, E. D., & Ferreira, E. B. (2020). Off-stoichiometry effects on crystal nucleation and growth kinetics in soda-lime-silicate glasses. The combeite (Na2O•2CaO•3SiO2) – devitrite (Na2O•3CaO•6SiO2) joint. Acta Materialia, 196, se 2020. doi:10.1016/j.actamat.2020.06.039
    • NLM

      Macena G da S, Abyzov AS, Fokin VM, Zanotto ED, Ferreira EB. Off-stoichiometry effects on crystal nucleation and growth kinetics in soda-lime-silicate glasses. The combeite (Na2O•2CaO•3SiO2) – devitrite (Na2O•3CaO•6SiO2) joint [Internet]. Acta Materialia. 2020 ; 196 se 2020.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2020.06.039
    • Vancouver

      Macena G da S, Abyzov AS, Fokin VM, Zanotto ED, Ferreira EB. Off-stoichiometry effects on crystal nucleation and growth kinetics in soda-lime-silicate glasses. The combeite (Na2O•2CaO•3SiO2) – devitrite (Na2O•3CaO•6SiO2) joint [Internet]. Acta Materialia. 2020 ; 196 se 2020.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2020.06.039
  • Fonte: Acta Materialia. Unidade: EP

    Assuntos: AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICO, ÍONS, IRRADIAÇÃO, TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      TUNES, Matheus Araujo et al. Thermodynamics of an austenitic stainless steel (AISI-348) under in situ TEM heavy ion irradiation. Acta Materialia, v. 79, p. 360-371, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2019.08.041. Acesso em: 08 nov. 2024.
    • APA

      Tunes, M. A., Greaves, H. R. G., Kremmer, T. M., Vishnyakov, V. M., Edmondson, P. D., Donnelly, S. E., et al. (2019). Thermodynamics of an austenitic stainless steel (AISI-348) under in situ TEM heavy ion irradiation. Acta Materialia, 79, 360-371. doi:10.1016/j.actamat.2019.08.041
    • NLM

      Tunes MA, Greaves HRG, Kremmer TM, Vishnyakov VM, Edmondson PD, Donnelly SE, Pogatscher S, Schön CG. Thermodynamics of an austenitic stainless steel (AISI-348) under in situ TEM heavy ion irradiation [Internet]. Acta Materialia. 2019 ; 79 360-371.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2019.08.041
    • Vancouver

      Tunes MA, Greaves HRG, Kremmer TM, Vishnyakov VM, Edmondson PD, Donnelly SE, Pogatscher S, Schön CG. Thermodynamics of an austenitic stainless steel (AISI-348) under in situ TEM heavy ion irradiation [Internet]. Acta Materialia. 2019 ; 79 360-371.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2019.08.041
  • Fonte: Acta Materialia. Unidade: EESC

    Assuntos: CRISTALIZAÇÃO, VIDRO, CINÉTICA

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    • ABNT

      FERNANDES, Roger Gomes et al. Simulation and experimental study of the particle size distribution and pore effect on the crystallization of glass powders. Acta Materialia, v. 175, p. 130-139, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2019.05.049. Acesso em: 08 nov. 2024.
    • APA

      Fernandes, R. G., Reis, R. M. C. V., Tobar, R. R., Zanotto, E. D., & Ferreira, E. B. (2019). Simulation and experimental study of the particle size distribution and pore effect on the crystallization of glass powders. Acta Materialia, 175, 130-139. doi:10.1016/j.actamat.2019.05.049
    • NLM

      Fernandes RG, Reis RMCV, Tobar RR, Zanotto ED, Ferreira EB. Simulation and experimental study of the particle size distribution and pore effect on the crystallization of glass powders [Internet]. Acta Materialia. 2019 ; 175 130-139.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2019.05.049
    • Vancouver

      Fernandes RG, Reis RMCV, Tobar RR, Zanotto ED, Ferreira EB. Simulation and experimental study of the particle size distribution and pore effect on the crystallization of glass powders [Internet]. Acta Materialia. 2019 ; 175 130-139.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2019.05.049
  • Fonte: Acta Materialia. Unidade: EESC

    Assuntos: NUCLEAÇÃO, CRISTALIZAÇÃO

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    • ABNT

      FOKIN, Vladimir M et al. Effect of non-stoichiometry on the crystal nucleation and growth in oxide glasses. Acta Materialia, v. no 2019, p. 317-328, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2019.09.017. Acesso em: 08 nov. 2024.
    • APA

      Fokin, V. M., Abyzov, A. S., Rodrigues, A. M., Pompermayer, R. Z., Macena, G. da S., Zanotto, E. D., & Ferreira, E. B. (2019). Effect of non-stoichiometry on the crystal nucleation and growth in oxide glasses. Acta Materialia, no 2019, 317-328. doi:10.1016/j.actamat.2019.09.017
    • NLM

      Fokin VM, Abyzov AS, Rodrigues AM, Pompermayer RZ, Macena G da S, Zanotto ED, Ferreira EB. Effect of non-stoichiometry on the crystal nucleation and growth in oxide glasses [Internet]. Acta Materialia. 2019 ; no 2019 317-328.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2019.09.017
    • Vancouver

      Fokin VM, Abyzov AS, Rodrigues AM, Pompermayer RZ, Macena G da S, Zanotto ED, Ferreira EB. Effect of non-stoichiometry on the crystal nucleation and growth in oxide glasses [Internet]. Acta Materialia. 2019 ; no 2019 317-328.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2019.09.017
  • Fonte: Acta Materialia. Unidade: EP

    Assuntos: FERRO FUNDIDO, DIFRAÇÃO POR RAIOS X, MUDANÇA DE FASE, TÊMPERA

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    • ABNT

      NISHIKAWA, Arthur Seiji et al. Phase transformation mechanisms during Quenching and Partitioning of a ductile cast iron. Acta Materialia, v. 179, p. 1-16, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2019.08.001. Acesso em: 08 nov. 2024.
    • APA

      Nishikawa, A. S., Miyamoto, G., Furuhara, T., Tschiptschin, A. P., & Goldenstein, H. (2019). Phase transformation mechanisms during Quenching and Partitioning of a ductile cast iron. Acta Materialia, 179, 1-16. doi:10.1016/j.actamat.2019.08.001
    • NLM

      Nishikawa AS, Miyamoto G, Furuhara T, Tschiptschin AP, Goldenstein H. Phase transformation mechanisms during Quenching and Partitioning of a ductile cast iron [Internet]. Acta Materialia. 2019 ; 179 1-16.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2019.08.001
    • Vancouver

      Nishikawa AS, Miyamoto G, Furuhara T, Tschiptschin AP, Goldenstein H. Phase transformation mechanisms during Quenching and Partitioning of a ductile cast iron [Internet]. Acta Materialia. 2019 ; 179 1-16.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2019.08.001
  • Fonte: Acta Materialia. Unidade: EP

    Assuntos: LIGAS METÁLICAS, ENTROPIA

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    • ABNT

      SCHÖN, Cláudio Geraldo et al. Probing the entropy hypothesis in highly concentrated alloys. Acta Materialia, v. 148, p. 263-279, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2018.01.028. Acesso em: 08 nov. 2024.
    • APA

      Schön, C. G., Duong, T., Wang, Y., & Arroyave, R. (2018). Probing the entropy hypothesis in highly concentrated alloys. Acta Materialia, 148, 263-279. doi:10.1016/j.actamat.2018.01.028
    • NLM

      Schön CG, Duong T, Wang Y, Arroyave R. Probing the entropy hypothesis in highly concentrated alloys [Internet]. Acta Materialia. 2018 ; 148 263-279.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2018.01.028
    • Vancouver

      Schön CG, Duong T, Wang Y, Arroyave R. Probing the entropy hypothesis in highly concentrated alloys [Internet]. Acta Materialia. 2018 ; 148 263-279.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2018.01.028
  • Fonte: Acta Materialia. Unidade: ICMC

    Assuntos: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, REDES NEURAIS, VIDRO

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    • ABNT

      CASSAR, Daniel R e CARVALHO, André Carlos Ponce de Leon Ferreira de e ZANOTTO, Edgar Dutra. Predicting glass transition temperatures using neural networks. Acta Materialia, v. 159, p. 249-256, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2018.08.022. Acesso em: 08 nov. 2024.
    • APA

      Cassar, D. R., Carvalho, A. C. P. de L. F. de, & Zanotto, E. D. (2018). Predicting glass transition temperatures using neural networks. Acta Materialia, 159, 249-256. doi:10.1016/j.actamat.2018.08.022
    • NLM

      Cassar DR, Carvalho ACP de LF de, Zanotto ED. Predicting glass transition temperatures using neural networks [Internet]. Acta Materialia. 2018 ; 159 249-256.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2018.08.022
    • Vancouver

      Cassar DR, Carvalho ACP de LF de, Zanotto ED. Predicting glass transition temperatures using neural networks [Internet]. Acta Materialia. 2018 ; 159 249-256.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2018.08.022
  • Fonte: Acta Materialia. Unidade: EP

    Assuntos: TÊMPERA, CINÉTICA, CARBONO

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      NISHIKAWA, Arthur Seiji et al. Influence of bainite reaction on the kinetics of carbon redistribution during the quenching and partitioning process. Acta Materialia, v. 142, n. Ja, p. 142-151, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2017.09.048. Acesso em: 08 nov. 2024.
    • APA

      Nishikawa, A. S., Santofimia, M. J., Sietsma, J., & Goldenstein, H. (2018). Influence of bainite reaction on the kinetics of carbon redistribution during the quenching and partitioning process. Acta Materialia, 142( Ja), 142-151. doi:10.1016/j.actamat.2017.09.048
    • NLM

      Nishikawa AS, Santofimia MJ, Sietsma J, Goldenstein H. Influence of bainite reaction on the kinetics of carbon redistribution during the quenching and partitioning process [Internet]. Acta Materialia. 2018 ;142( Ja): 142-151.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2017.09.048
    • Vancouver

      Nishikawa AS, Santofimia MJ, Sietsma J, Goldenstein H. Influence of bainite reaction on the kinetics of carbon redistribution during the quenching and partitioning process [Internet]. Acta Materialia. 2018 ;142( Ja): 142-151.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2017.09.048

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