72 research outputs found

    Comparaison du comportement tribologique de deux revêtements antifriction pour coussinets conventionnels

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    L'identification des propriétés tribologiques des matériaux reste encore une voie très ouverte. En effet, Ia problématique scientifique traitée par les chercheurs de divers laboratoires est centrée sur I' expérimentation et I' optimisation des propriétés mécaniques ( dureté, élasticité, plasticité, contraintes résiduelles ... etc.) et comportement tribologique (frottement, usure) [1]. Les activités qui en découlent sont par nature interdisciplinaires dans Ia mesure ou l'objectif partage par !'ensemble des études consiste a corréler les phénomènes physiques et chimiques, Ia composition et Ia micro structuration des couches avec leurs grandeurs mécaniques et leurs caractéristiques de frottement et usure identifiées par diverses méthodes et procédures de synthèses. Ces corrélations sont alors en mesure de conduire a un meilleur contrôle du procédé d' élaboration sur les caractéristiques tribologiques du matériau. Cet apport de connaissances est un préalable a tout développement applique qui pourrait être envisage a long terme, notamment dans une perspective industrielle de production de matériaux sollicites en particulier sur le plan mécanique [1-4]

    Comparaison du comportement tribologique de deux revêtements antifriction pour coussinets conventionnels

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    L'identification des propriétés tribologiques des matériaux reste encore une voie très ouverte. En effet, Ia problématique scientifique traitée par les chercheurs de divers laboratoires est centrée sur I' expérimentation et I' optimisation des propriétés mécaniques ( dureté, élasticité, plasticité, contraintes résiduelles ... etc.) et comportement tribologique (frottement, usure) [1]. Les activités qui en découlent sont par nature interdisciplinaires dans Ia mesure ou l'objectif partage par !'ensemble des études consiste a corréler les phénomènes physiques et chimiques, Ia composition et Ia micro structuration des couches avec leurs grandeurs mécaniques et leurs caractéristiques de frottement et usure identifiées par diverses méthodes et procédures de synthèses. Ces corrélations sont alors en mesure de conduire a un meilleur contrôle du procédé d' élaboration sur les caractéristiques tribologiques du matériau. Cet apport de connaissances est un préalable a tout développement applique qui pourrait être envisage a long terme, notamment dans une perspective industrielle de production de matériaux sollicites en particulier sur le plan mécanique [1-4]

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    L'identification des propriétés tribologiques des matériaux reste encore une voie très ouverte. En effet, Ia problématique scientifique traitée par les chercheurs de divers laboratoires est centrée sur I' expérimentation et I' optimisation des propriétés mécaniques ( dureté, élasticité, plasticité, contraintes résiduelles ... etc.) et comportement tribologique (frottement, usure) [1]. Les activités qui en découlent sont par nature interdisciplinaires dans Ia mesure ou l'objectif partage par !'ensemble des études consiste a corréler les phénomènes physiques et chimiques, Ia composition et Ia micro structuration des couches avec leurs grandeurs mécaniques et leurs caractéristiques de frottement et usure identifiées par diverses méthodes et procédures de synthèses. Ces corrélations sont alors en mesure de conduire a un meilleur contrôle du procédé d' élaboration sur les caractéristiques tribologiques du matériau. Cet apport de connaissances est un préalable a tout développement applique qui pourrait être envisage a long terme, notamment dans une perspective industrielle de production de matériaux sollicites en particulier sur le plan mécanique [1-4]

    Transient Phenomena in Gene Expression after Induction of Transcription

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    When transcription of a gene is induced by a stimulus, the number of its mRNA molecules changes with time. Here we discuss how this time evolution depends on the shape of the mRNA lifetime distribution. Analysis of the statistical properties of this change reveals transient effects on polysomes, ribosomal profiles, and rate of protein synthesis. Our studies reveal that transient phenomena in gene expression strongly depend on the specific form of the mRNA lifetime distribution

    Phylogenetic Distribution and Evolutionary History of Bacterial DEAD-Box Proteins

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    DEAD-box proteins are found in all domains of life and participate in almost all cellular processes that involve RNA. The presence of DEAD and Helicase_C conserved domains distinguish these proteins. DEAD-box proteins exhibit RNA-dependent ATPase activity in vitro, and several also show RNA helicase activity. In this study, we analyzed the distribution and architecture of DEAD-box proteins among bacterial genomes to gain insight into the evolutionary pathways that have shaped their history. We identified 1,848 unique DEAD-box proteins from 563 bacterial genomes. Bacterial genomes can possess a single copy DEAD-box gene, or up to 12 copies of the gene, such as in Shewanella. The alignment of 1,208 sequences allowed us to perform a robust analysis of the hallmark motifs of DEAD-box proteins and determine the residues that occur at high frequency, some of which were previously overlooked. Bacterial DEAD-box proteins do not generally contain a conserved C-terminal domain, with the exception of some members that possess a DbpA RNA-binding domain (RBD). Phylogenetic analysis showed a separation of DbpA-RBD-containing and DbpA-RBD-lacking sequences and revealed a group of DEAD-box protein genes that expanded mainly in the Proteobacteria. Analysis of DEAD-box proteins from Firmicutes and γ-Proteobacteria, was used to deduce orthologous relationships of the well-studied DEAD-box proteins from Escherichia coli and Bacillus subtilis. These analyses suggest that DbpA-RBD is an ancestral domain that most likely emerged as a specialized domain of the RNA-dependent ATPases. Moreover, these data revealed numerous events of gene family expansion and reduction following speciation

    Indentation Hardness Measurements at Macro-, Micro-, and Nanoscale: A Critical Overview

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    The Brinell, Vickers, Meyer, Rockwell, Shore, IHRD, Knoop, Buchholz, and nanoindentation methods used to measure the indentation hardness of materials at different scales are compared, and main issues and misconceptions in the understanding of these methods are comprehensively reviewed and discussed. Basic equations and parameters employed to calculate hardness are clearly explained, and the different international standards for each method are summarized. The limits for each scale are explored, and the different forms to calculate hardness in each method are compared and established. The influence of elasticity and plasticity of the material in each measurement method is reviewed, and the impact of the surface deformation around the indenter on hardness values is examined. The difficulties for practical conversions of hardness values measured by different methods are explained. Finally, main issues in the hardness interpretation at different scales are carefully discussed, like the influence of grain size in polycrystalline materials, indentation size effects at micro-and nanoscale, and the effect of the substrate when calculating thin films hardness. The paper improves the understanding of what hardness means and what hardness measurements imply at different scales.Funding Agencies|Swedish Government Strategic Research Area in Materials Science on Functional Materials at Linkoping University ((Faculty Grant SFO Mat LiU) [2009 00971]</p

    Development and recent progress on ammonia synthesis catalysts for Haber–Bosch process

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    Due to its essential use as a fertilizer, ammonia synthesis from nitrogen and hydrogen is considered to be one of the most important chemical processes of the last 100 years. Since then, an enormous amount of work has been undertaken to investigate and develop effective catalysts for this process. Although the catalytic synthesis of ammonia has been extensively studied in the last century, many new catalysts are still currently being developed to reduce the operating temperature and pressure of the process and to improve the conversion of reactants to ammonia. New catalysts for the Haber–Bosch process are the key to achieving green ammonia production in the foreseeable future. Herein, the history of ammonia synthesis catalyst development is briefly described as well as recent progress in catalyst development with the aim of building an overview of the current state of ammonia synthesis catalysts for the Haber–Bosch process. The new emerging ammonia synthesis catalysts, including electride, hydride, amide, perovskite oxide hydride/oxynitride hydride, nitride, and oxide promoted metals such as Fe, Co, and Ni, are promising alternatives to the conventional fused‐Fe and promoted‐Ru catalysts for existing ammonia synthesis plants and future distributed green ammonia synthesis based on the Haber–Bosch process
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