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Zeitschriftenartikel

Segregation engineering enables nanoscale martensite to austenite phase transformation at grain boundaries: A pathway to ductile martensite

MPG-Autoren
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Raabe,  Dierk
Microstructure Physics and Alloy Design, Max-Planck-Institut für Eisenforschung GmbH, Max Planck Society;

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Sandlöbes,  Stefanie
Microstructure Physics and Alloy Design, Max-Planck-Institut für Eisenforschung GmbH, Max Planck Society;

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Millán,  Julio
Microstructure Physics and Alloy Design, Max-Planck-Institut für Eisenforschung GmbH, Max Planck Society;

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Ponge,  Dirk
Alloy Design and Thermomechanical Processing, Microstructure Physics and Alloy Design, Max-Planck-Institut für Eisenforschung GmbH, Max Planck Society;

/persons/resource/persons125029

Assadi,  Hamid
Microstructure Physics and Alloy Design, Max-Planck-Institut für Eisenforschung GmbH, Max Planck Society;

/persons/resource/persons125176

Herbig,  Michael
Atom Probe Tomography, Microstructure Physics and Alloy Design, Max-Planck-Institut für Eisenforschung GmbH, Max Planck Society;

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Choi,  Pyuck-Pa
Atom Probe Tomography, Microstructure Physics and Alloy Design, Max-Planck-Institut für Eisenforschung GmbH, Max Planck Society;

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Zitation

Raabe, D., Sandlöbes, S., Millán, J., Ponge, D., Assadi, H., Herbig, M., et al. (2013). Segregation engineering enables nanoscale martensite to austenite phase transformation at grain boundaries: A pathway to ductile martensite. Acta Materialia, 61(16), 6132-6152. doi:10.1016/j.actamat.2013.06.055.


Zitierlink: https://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0019-220F-3
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