Thermal conductivity of copper with the addition of n-layer graphene
Gespeichert in:
| Datum: | 2019 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | A. A. Shulzhenko, A. N. Sokolov, L. Javorska, V. G. Gargin, E. F. Kuzmenko |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
2019
|
| Schriftenreihe: | Superhard Materials |
| Online Zugang: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001042759 |
| 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
Properties of composite with copper matrix and addition of n-layer graphen
von: A. A. Shulzhenko, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: A. A. Shulzhenko, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Phase transformations of n-layer graphenes into diamond at high pressures and temperatures
von: A. A. Shulzhenko, et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: A. A. Shulzhenko, et al.
Veröffentlicht: (2017)
Structure and properties of composite copper–n-layer graphene depending on the method of mixing the components
von: O. O. Shulzhenko, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: O. O. Shulzhenko, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Optical properties of graphene film growing on a thin copper layer
von: T. S. Rozouvan, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: T. S. Rozouvan, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Optical properties of graphene film growing on a thin copper layer
von: Rozouvan, T.S., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Rozouvan, T.S., et al.
Veröffentlicht: (2016)
Anisotropy of conductivity in bilayer graphene with relatively shifted layers
von: V. G. Litovchenko, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: V. G. Litovchenko, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Structure and electrophysical properties of the diamond–graphen–silicon carbide composite
von: A. A. Shulzhenko, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: A. A. Shulzhenko, et al.
Veröffentlicht: (2018)
Anisotropy of conductivity in bilayer graphene with relatively shifted layers
von: V. H. Lytovchenko, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: V. H. Lytovchenko, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Non-ohmic conduction in tin dioxide based ceramics with copper addition
von: Gaponov, A.V., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Gaponov, A.V., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Non-ohmic conduction in tin dioxide based ceramics with copper addition
von: A. V. Gaponov, et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: A. V. Gaponov, et al.
Veröffentlicht: (2011)
Electrophysical properties of polycrystals from diamonds and multilayer graphene was fabricated
von: A. A. Shulzhenko, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: A. A. Shulzhenko, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Effect of high pressure and temperature on phase transformations of multilayer graphene
von: A. A. Shulzhenko, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: A. A. Shulzhenko, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Thermal conductivity and electrical resistance of diamond polycrystals and diamond-copper, diamond-copper-titan composites
von: O. I. Cherniienko, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: O. I. Cherniienko, et al.
Veröffentlicht: (2018)
The influence of gold nanoparticles on the thermal conductivity of water solutions of graphen
von: V. V. Korskanov, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: V. V. Korskanov, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Configurational effects in an electrical conductivity of a graphene layer with the distributed adsorbed atoms (K)
von: T. M. Radchenko, et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: T. M. Radchenko, et al.
Veröffentlicht: (2015)
Electrical Conduction of Graphene Doped with Nitrogen
von: S. P. Repetskyi, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: S. P. Repetskyi, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Greases with additions of graphene-like molybdenum disulfide nanoparticles
von: I. A. Liubinin, et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: I. A. Liubinin, et al.
Veröffentlicht: (2012)
Microwave energy attenuators of high thermal conductivity based on AlN and SiC with addition of molybdenum
von: V. I. Chasnyk, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: V. I. Chasnyk, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Energy spectrum and electroconductivity of graphene with chromium addition
von: S. P. Repetskyi, et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: S. P. Repetskyi, et al.
Veröffentlicht: (2013)
Tunneling conductance of the s-wave and d-wave pairing superconductive graphene–normal graphene junction
von: A. M. Korol
Veröffentlicht: (2019)
von: A. M. Korol
Veröffentlicht: (2019)
Tunneling conductance of the s-wave and d-wave pairing superconductive graphene–normal graphene junction
von: Korol, A.M.
Veröffentlicht: (2019)
von: Korol, A.M.
Veröffentlicht: (2019)
Temperatural conductivity of diluted water solutions graphen and nanostructures of graphen nanoparticles
von: O. M. Fesenko, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: O. M. Fesenko, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Conductivity of graphene on ferroelectric PVDF-TrFE
von: A. I. Kurchak, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: A. I. Kurchak, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Conductivity of graphene on ferroelectric PVDF-TrFE
von: A. I. Kurchak, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: A. I. Kurchak, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Effect of iron additions on sub-and microstructure of vacuum condensates of copper
von: A. I. Ustinov, et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: A. I. Ustinov, et al.
Veröffentlicht: (2010)
Effect of graphene filler oxidation on the thermal destruction of epoxy-graphene composites
von: N. V. Sigareva, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: N. V. Sigareva, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Thermal and mechanical properties of nonoxidized graphene – epoxy composites at low graphene loading
von: N. V. Sigareva, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: N. V. Sigareva, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Properties of diamond polycrystalline composite material obtained in the diamond-graphene-silicon system
von: A. A. Shulzhenko, et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: A. A. Shulzhenko, et al.
Veröffentlicht: (2017)
Studies of electric arc discharge plasma with addition of copper and chrome
von: A. M. Veklych, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: A. M. Veklych, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Electron structure and electric conductivity of graphene with a nitrogen impurity
von: S. P. Repetsky, et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: S. P. Repetsky, et al.
Veröffentlicht: (2015)
Problems and prospects of surfacing copper and copper parts by wear-resistant layers (Review)
von: A. A. Babinets, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: A. A. Babinets, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Structural peculiarities and thermoelectric properties of layered chalcogenides with complex crystal lattices and a low thermal conductivity
von: V. S. Zemskov, et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: V. S. Zemskov, et al.
Veröffentlicht: (2012)
Electron structure and electric conductivity of graphene with a nitrogen impurity
von: S. P. Repetskyi, et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: S. P. Repetskyi, et al.
Veröffentlicht: (2015)
Isochoric thermal conductivity of solid n-alkanes: hexane C₆H₁₄
von: Konstantinov, V.A., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Konstantinov, V.A., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Influence of copper additives and copper-titanium alloy for consolidation diamond powder when sintered under high pressure and high temperature
von: E. M. Lutsak, et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: E. M. Lutsak, et al.
Veröffentlicht: (2017)
Copper-enriched nanostructured conductive thermoelectric copper(I) iodide films obtained by chemical solution deposition on flexible substrates
von: N. P. Klochko, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: N. P. Klochko, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Copper-enriched nanostructured conductive thermoelectric copper(I) iodide films obtained by chemical solution deposition on flexible substrates
von: N. P. Klochko, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: N. P. Klochko, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Influence of alloying elements, rate of cooling and deformation on the electrical conductivity of copper alloys
von: A. M. Verkhovljuk, et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: A. M. Verkhovljuk, et al.
Veröffentlicht: (2017)
Natural electromagnetic modes of a composite open structure involving a perfectly conducting strip grating, an inhomogeneous ferrite layer, and a monolayer of graphene
von: A. V. Brovenko, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: A. V. Brovenko, et al.
Veröffentlicht: (2024)
NATURAL ELECTROMAGNETIC MODES OF A COMPOSITE OPEN STRUCTURE INVOLVING A PERFECTLY CONDUCTING STRIP GRATING, AN INHOMOGENEOUS FERRITE LAYER, AND A MONOLAYER OF GRAPHENE
von: Brovenko, A. V., et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Brovenko, A. V., et al.
Veröffentlicht: (2024)
Ähnliche Einträge
-
Properties of composite with copper matrix and addition of n-layer graphen
von: A. A. Shulzhenko, et al.
Veröffentlicht: (2019) -
Phase transformations of n-layer graphenes into diamond at high pressures and temperatures
von: A. A. Shulzhenko, et al.
Veröffentlicht: (2017) -
Structure and properties of composite copper–n-layer graphene depending on the method of mixing the components
von: O. O. Shulzhenko, et al.
Veröffentlicht: (2020) -
Optical properties of graphene film growing on a thin copper layer
von: T. S. Rozouvan, et al.
Veröffentlicht: (2016) -
Optical properties of graphene film growing on a thin copper layer
von: Rozouvan, T.S., et al.
Veröffentlicht: (2016)