Creation of 3d-products using carbon nanostructures and 3d-printing technologies (FDM, CJP, SLA, SLS)
Gespeichert in:
| Datum: | 2023 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | Ol. D. Zolotarenko, An. D. Zolotarenko, E. P. Rudakova, N. A. Shvachko, N. Y. Akhanova, M. Ualkhanova, D. V. Shchur, M. T. Gabdullin, T. V. Myronenko |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
2023
|
| Schriftenreihe: | Surface |
| Online Zugang: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001462064 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS |
Institution
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASÄhnliche Einträge
Electrically conductive composites based on TiO2 and carbon nanostructures manufactured using 3D printing of CJP technology
von: Ol. D. Zolotarenko, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Ol. D. Zolotarenko, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Platinum-containing carbon nanostructures for the creation of electrically conductive ceramics using 3D printing of CJP technology
von: O. D. Zolotarenko, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: O. D. Zolotarenko, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Електропровідні композити на основі TiO2 та вуглецевих наноструктур, виготовлені при використанні 3D друку технології CJP
von: Zolotarenk, Ol. D, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Zolotarenk, Ol. D, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Synthesis of carbon nanostructures using cheap grades of graphite
von: Ol. D. Zolotarenko, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Ol. D. Zolotarenko, et al.
Veröffentlicht: (2022)
3D printing in shipbuilding
von: M. Fletcher
Veröffentlicht: (2019)
von: M. Fletcher
Veröffentlicht: (2019)
Manual Version of 3D Printing
von: Yu. M. Lytvynenko, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Yu. M. Lytvynenko, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Electric arc methods to synthesize carbon nanostructures
von: Z. A. Matysina, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Z. A. Matysina, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Interstitial impurities in alloys with B19 structure
von: S. Y. Zaginaichenko, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: S. Y. Zaginaichenko, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Advantages and disadvantages of electric arc methods for the synthesis of carbon nanostructures
von: O. D. Zolotarenko, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: O. D. Zolotarenko, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Structure and properties of 3D printed zirconia applied in dentist
von: M. O. Vasylyev, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: M. O. Vasylyev, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Features of the synthesis of straight and spiral carbon nanotubes by the pyrolytic method
von: O. D. Zolotarenko, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: O. D. Zolotarenko, et al.
Veröffentlicht: (2023)
xBeam 3D Metal Printing technology on the path to industrial production
von: D. V. Kovalchuk, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: D. V. Kovalchuk, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Analytical Calculation of the Mechanical Properties of Honeycombs Printed Using the FDM Additive Manufacturing Technology
von: Аврамов, К. В., et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Аврамов, К. В., et al.
Veröffentlicht: (2021)
Analytical Calculation of the Mechanical Properties of Honeycombs Printed Using the FDM Additive Manufacturing Technology
von: Аврамов, К. В., et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Аврамов, К. В., et al.
Veröffentlicht: (2021)
Analytical Calculation of the Mechanical Properties of Honeycombs Printed Using the FDM Additive Manufacturing Technology
von: K. V. Avramov, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: K. V. Avramov, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Modern methods of obtaining iron endofullerenes
von: Ol. D. Zolotarenko, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Ol. D. Zolotarenko, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Additive technology: prospects and challenges 3D-print (First part)
von: H. O. Androshchuk
Veröffentlicht: (2017)
von: H. O. Androshchuk
Veröffentlicht: (2017)
Additive technology: prospects and challenges 3D-print (Second part)
von: H. O. Androshchuk
Veröffentlicht: (2017)
von: H. O. Androshchuk
Veröffentlicht: (2017)
Crystalline potassium dihydrogen phosphate (KDP) powders
von: An. D. Zolotarenko, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: An. D. Zolotarenko, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Comparative analysis of products of electric arc synthesis using graphite of different grades
von: O. D. Zolotarenko, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: O. D. Zolotarenko, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Comparative analysis of products of electric arc synthesis using graphite of different grades
von: O. D. Zolotarenko, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: O. D. Zolotarenko, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Manufacture of industrial products using electron beam technologies for 3d-printing
von: V. M. Nesterenkov, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: V. M. Nesterenkov, et al.
Veröffentlicht: (2018)
Iron in endometallofullerenes
von: Z. A. Matysina, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Z. A. Matysina, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Antimicrobial and Antiviral Activity of Silver-Containing Nanocomposites Formed by 3D Printing Technology
von: N. P. Rybalchenko, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: N. P. Rybalchenko, et al.
Veröffentlicht: (2022)
New possibilities of additive manufacturing using xBeam 3D Metal Printing technology (Rreview)
von: D. V. Kovalchuk, et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: D. V. Kovalchuk, et al.
Veröffentlicht: (2017)
Synthesis of Ni and Cu nanopowders by electrolysis
von: Ol. D. Zolotarenko, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Ol. D. Zolotarenko, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Investigation of the composite materials photopolymerization efficiency in the hree-dimensional 3D printing objects formation
von: V. H. Sysiuk, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: V. H. Sysiuk, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Patent Landscape: a Strategic Tool for Innovation-driven Development (the Case of 3d Printing
von: H. A. Androshchuk
Veröffentlicht: (2017)
von: H. A. Androshchuk
Veröffentlicht: (2017)
Zirconium alloy powders for manufacture of 3D printed articles used in nuclear power industry
von: Ianko, T., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Ianko, T., et al.
Veröffentlicht: (2018)
Investigation of the optical and acoustical phonon modes in Si₁₋xGex QD SLs
von: Dzhagan, V.N., et al.
Veröffentlicht: (2003)
von: Dzhagan, V.N., et al.
Veröffentlicht: (2003)
New approach for manufacturing Ti–6Al–4V+40%TiC metalmatrix composites by 3D printing using conic electron beam and cored wire. Pt. 1: Main features of the process, microstructure formation and basic characteristics of 3D printed material
von: P. E. Markovsky, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: P. E. Markovsky, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Perspective materials based on copper and carbon nanostructures
von: O. D. Zolotarenko
Veröffentlicht: (2015)
von: O. D. Zolotarenko
Veröffentlicht: (2015)
Additive manufacturing of titanium-based materials using electron beam wire 3D printing approach: peculiarities, advantages, and prospects
von: O. M. Ivasishin, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: O. M. Ivasishin, et al.
Veröffentlicht: (2023)
3D-PRINTED POLYLACTIC ACID MEMBRANES FOR REMOVING VALUABLE AND TOXIC COMPONENTS FROM AQUEOUS SOLUTIONS
von: Pereira, Priscila, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Pereira, Priscila, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Новые возможности аддитивного производства с технологий xBeam 3D Metal Printing (Обзор)
von: Ковальчук, Д.В., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Ковальчук, Д.В., et al.
Veröffentlicht: (2017)
3d-electrons contribution to cohesive energy of 3d-metals
von: Didukh, L.
Veröffentlicht: (2018)
von: Didukh, L.
Veröffentlicht: (2018)
3D printing of metallic volumetric parts of complex shape based on welding plasma-arc technologies (Review)
von: V. N. Korzhik, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: V. N. Korzhik, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Neutralization of Gases During Metal Casting According to Gasified Models and Prerequisites for Using 3D Printed Models for This
von: V. S. Doroshenko
Veröffentlicht: (2021)
von: V. S. Doroshenko
Veröffentlicht: (2021)
Embedded atoms in a crystalline hexagonal structure
von: Z. A. Matysina, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Z. A. Matysina, et al.
Veröffentlicht: (2023)
The mechanism of forming carbon nanostructures by electron arc-method
von: O. D. Zolotarenko, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: O. D. Zolotarenko, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Ähnliche Einträge
-
Electrically conductive composites based on TiO2 and carbon nanostructures manufactured using 3D printing of CJP technology
von: Ol. D. Zolotarenko, et al.
Veröffentlicht: (2022) -
Platinum-containing carbon nanostructures for the creation of electrically conductive ceramics using 3D printing of CJP technology
von: O. D. Zolotarenko, et al.
Veröffentlicht: (2022) -
Електропровідні композити на основі TiO2 та вуглецевих наноструктур, виготовлені при використанні 3D друку технології CJP
von: Zolotarenk, Ol. D, et al.
Veröffentlicht: (2022) -
Synthesis of carbon nanostructures using cheap grades of graphite
von: Ol. D. Zolotarenko, et al.
Veröffentlicht: (2022) -
3D printing in shipbuilding
von: M. Fletcher
Veröffentlicht: (2019)