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Article cité :

Etude de la cinetique de precipitation dans l'alliage cuivre-fer par mesure du pouvoir thermoelectrique

R. Borrelly, J.M. Pelletier and P.F. Gobin
Acta Metallurgica 26 (12) 1863 (1978)
https://doi.org/10.1016/0001-6160(78)90099-8

Influence des traitements thermiques sur le pouvoir thermoélectrique des alliages cuivre–fer

J. M. Pelletier, R. Borrelly and E. Pernoux
Physica Status Solidi (a) 39 (2) 525 (1977)
https://doi.org/10.1002/pssa.2210390220

Selfconsistent screening of an impurity in a normal metal: Application to the case of the dilute alloy AlMg

P Leonard
Journal of Physics F: Metal Physics 4 (4) 513 (1974)
https://doi.org/10.1088/0305-4608/4/4/009

Lattice-Distortion Screening Effects in the Residual Resistivity of Dilute Zinc Alloys

David E. Farrell, John H. Tripp and T. J. Harding
Physical Review B 1 (12) 4533 (1970)
https://doi.org/10.1103/PhysRevB.1.4533

Application of an Extension of Linde's Rule to Some Dilute Alloys of Cu, Mg, and Al

William H. Lucke
Journal of Applied Physics 37 (2) 842 (1966)
https://doi.org/10.1063/1.1708269

Thermoelectric power and electrical resistivity of Cu3Au doped with 3d transition metals

G. Airoldi, M. Asdente and M. Drosi
Philosophical Magazine 14 (129) 455 (1966)
https://doi.org/10.1080/14786436608211943

Change of absolute thermoelectric power of gold and platinum due to lattice defects

J. Polák
Czechoslovak Journal of Physics 14 (3) 176 (1964)
https://doi.org/10.1007/BF01688837

Sur le pouvoir thermoélectrique de l’alliage Cu3Au en fonction de l’ordre

G. Airoldi, M. Asdente and E. Rimini
Physik der Kondensierten Materie 2 (2) 180 (1964)
https://doi.org/10.1007/BF02422875

The thermopowers and resistivities of the primary solid solutions of zinc, gallium, germanium and arsenic in copper

R. S. Crisp, W. G. Henry and P. A. Schroeder
The Philosophical Magazine: A Journal of Theoretical Experimental and Applied Physics 10 (106) 553 (1964)
https://doi.org/10.1080/14786436408228479

Thermal Conductivity, Thermoelectric Power, and the Electrical Resistivity of Stoichiometric TiNi in the 3° to 300°K Temperature Range

J. F. Goff
Journal of Applied Physics 35 (10) 2919 (1964)
https://doi.org/10.1063/1.1713129

Variation du pouvoir thermoelectrique des alliages metalliques du type Cu Znβ en fonction de l'ordre

M.T. Beal
Journal of Physics and Chemistry of Solids 18 (2-3) 150 (1961)
https://doi.org/10.1016/0022-3697(61)90157-3

Low-Temperature Transport Properties of Commercial Metals and Alloys. II. Aluminums

Robert L. Powell, William J. Hall and Hans M. Roder
Journal of Applied Physics 31 (3) 496 (1960)
https://doi.org/10.1063/1.1735617

Low-Temperature Transport Properties of Copper and Its Dilute Alloys: Pure Copper, Annealed and Cold-Drawn

Robert L. Powell, Hans M. Roder and William J. Hall
Physical Review 115 (2) 314 (1959)
https://doi.org/10.1103/PhysRev.115.314

Friedel Theory of Thermoelectric Power Applied to Dilute Magnesium Alloys

E. I. Salkovitz, A. I. Schindler and E. W. Kammer
Physical Review 107 (6) 1549 (1957)
https://doi.org/10.1103/PhysRev.107.1549

Étude de la résistivité et du pouvoir thermoélectrique des impuretés dissoutes dans les métaux nobles

P. de Faget de Casteljau and J. Friedel
Journal de Physique et le Radium 17 (1) 27 (1956)
https://doi.org/10.1051/jphysrad:0195600170102700