Zeitschriftenartikel zum Thema „3D structuring“
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Senn, T., Ch Waberski, J. Wolf, J. P. Esquivel, N. Sabaté und B. Löchel. „3D structuring of polymer parts using thermoforming processes“. Microelectronic Engineering 88, Nr. 1 (Januar 2011): 11–16. http://dx.doi.org/10.1016/j.mee.2010.08.003.
Der volle Inhalt der QuellePurwidyantri, Agnes, Chih-Hsien Hsu, Chia-Ming Yang, Briliant Adhi Prabowo, Ya-Chung Tian und Chao-Sung Lai. „Plasmonic nanomaterial structuring for SERS enhancement“. RSC Advances 9, Nr. 9 (2019): 4982–92. http://dx.doi.org/10.1039/c8ra10656h.
Der volle Inhalt der QuelleAleksandrov, M., A. Diakité, J. Yan, W. Li und S. Zlatanova. „SYSTEMS ARCHITECTURE FOR MANAGEMENT OF BIM, 3D GIS AND SENSORS DATA“. ISPRS Annals of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences IV-4/W9 (30.09.2019): 3–10. http://dx.doi.org/10.5194/isprs-annals-iv-4-w9-3-2019.
Der volle Inhalt der QuelleQi, Jianbo, Tiangang Yin, Donghui Xie und Jean-Philippe Gastellu-Etchegorry. „Hybrid Scene Structuring for Accelerating 3D Radiative Transfer Simulations“. Remote Sensing 11, Nr. 22 (12.11.2019): 2637. http://dx.doi.org/10.3390/rs11222637.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Do-Yeon. „Liver vasculature refinement with multiple 3D structuring element shapes“. Pattern Analysis and Applications 17, Nr. 3 (24.04.2013): 667–78. http://dx.doi.org/10.1007/s10044-013-0338-6.
Der volle Inhalt der QuelleYan, Hengfeng, Jimin Chen und Jinyan Zhao. „3D-MID manufacturing via laser direct structuring with nanosecond laser pulses“. Journal of Polymer Engineering 36, Nr. 9 (01.11.2016): 957–62. http://dx.doi.org/10.1515/polyeng-2015-0367.
Der volle Inhalt der QuelleJabłoński, Mirosław. „Silhouette Processing Via Mathematical Morphology with Pose-Aware Structuring Elements Based on 3D Model“. Image Processing & Communications 17, Nr. 4 (01.12.2012): 71–78. http://dx.doi.org/10.2478/v10248-012-0031-1.
Der volle Inhalt der QuelleJaksa, Laszlo, Dieter Pahr, Gernot Kronreif und Andrea Lorenz. „Development of a Multi-Material 3D Printer for Functional Anatomic Models“. International Journal of Bioprinting 7, Nr. 4 (12.10.2021): 420. http://dx.doi.org/10.18063/ijb.v7i4.420.
Der volle Inhalt der QuelleIvanov, Alexey, und Ulrich Mescheder. „Silicon Electrochemical Etching for 3D Microforms with High Quality Surfaces“. Advanced Materials Research 325 (August 2011): 666–71. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.325.666.
Der volle Inhalt der QuelleBéjot, Pierre, und Bertrand Kibler. „Quadrics for Structuring Invariant Space-Time Wave Packets“. EPJ Web of Conferences 266 (2022): 13018. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/202226613018.
Der volle Inhalt der QuelleBayles, Alexandra V., Tazio Pleij, Martin Hofmann, Fabian Hauf, Theo Tervoort und Jan Vermant. „Structuring Hydrogel Cross-Link Density Using Hierarchical Filament 3D Printing“. ACS Applied Materials & Interfaces 14, Nr. 13 (29.03.2022): 15667–77. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.2c02069.
Der volle Inhalt der Quelle张, 彬. „Two 3D Morphological Filtering Methods Based on Sphere Structuring Element“. Journal of Image and Signal Processing 05, Nr. 01 (2016): 33–42. http://dx.doi.org/10.12677/jisp.2016.51005.
Der volle Inhalt der QuelleHagen, Gunter, Thomas Kopp, Steffen Ziesche, Uwe Partsch und Ester Ruprecht. „Combined 3D Micro Structuring of Ceramic Green Tape Using Punching, Embossing and Laser Processing“. Additional Conferences (Device Packaging, HiTEC, HiTEN, and CICMT) 2012, CICMT (01.09.2012): 000341–47. http://dx.doi.org/10.4071/cicmt-2012-wa34.
Der volle Inhalt der QuelleQin, Jie, Dongqing Yang, Shaheer Maher, Luis Lima-Marques, Yanmin Zhou, Yujie Chen, Gerald J. Atkins und Dusan Losic. „Micro- and nano-structured 3D printed titanium implants with a hydroxyapatite coating for improved osseointegration“. Journal of Materials Chemistry B 6, Nr. 19 (2018): 3136–44. http://dx.doi.org/10.1039/c7tb03251j.
Der volle Inhalt der QuelleLima, Frederico, Isman Khazi, Ulrich Mescheder, Alok C. Tungal und Uma Muthiah. „Fabrication of 3D microstructures using grayscale lithography“. Advanced Optical Technologies 8, Nr. 3-4 (26.06.2019): 181–93. http://dx.doi.org/10.1515/aot-2019-0023.
Der volle Inhalt der QuelleMETAYER, Pascal. „3D-CERAMIC INTERCONNECTION DEVICES“. Additional Conferences (Device Packaging, HiTEC, HiTEN, and CICMT) 2011, CICMT (01.09.2011): 000306–11. http://dx.doi.org/10.4071/cicmt-2011-tha25.
Der volle Inhalt der QuelleLe Bars, Gaelle, und Ziad Hajar. „Requirement Management for the 3D Pavement Model Over the Lifecycle“. International Journal of 3-D Information Modeling 6, Nr. 3 (Juli 2017): 57–70. http://dx.doi.org/10.4018/ij3dim.2017070105.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Yan Jun, Yong Zhuo, Juan Peng, Xuan Wu und Xin Zhao. „Kinematic Analysis and Simulation of MID Laser Direct Structuring Equipment“. Advanced Materials Research 590 (November 2012): 236–41. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.590.236.
Der volle Inhalt der QuelleHuan, Tran N., Reuben T. Jane, Anass Benayad, Laure Guetaz, Phong D. Tran und Vincent Artero. „Bio-inspired noble metal-free nanomaterials approaching platinum performances for H2 evolution and uptake“. Energy & Environmental Science 9, Nr. 3 (2016): 940–47. http://dx.doi.org/10.1039/c5ee02739j.
Der volle Inhalt der QuelleHasselmann, Sebastian, Lukas Hahn, Thomas Lorson, Eva Schätzlein, Isabelle Sébastien, Matthias Beudert, Tessa Lühmann et al. „Freeform direct laser writing of versatile topological 3D scaffolds enabled by intrinsic support hydrogel“. Materials Horizons 8, Nr. 12 (2021): 3334–44. http://dx.doi.org/10.1039/d1mh00925g.
Der volle Inhalt der QuelleCusola, Oriol, Orlando J. Rojas und M. Blanca Roncero. „Lignin Particles for Multifunctional Membranes, Antioxidative Microfiltration, Patterning, and 3D Structuring“. ACS Applied Materials & Interfaces 11, Nr. 48 (08.11.2019): 45226–36. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.9b16931.
Der volle Inhalt der QuellePlatzgummer, E., A. Biedermann, H. Langfischer, S. Eder-Kapl, M. Kuemmel, S. Cernusca, H. Loeschner et al. „Simulation of ion beam direct structuring for 3D nanoimprint template fabrication“. Microelectronic Engineering 83, Nr. 4-9 (April 2006): 936–39. http://dx.doi.org/10.1016/j.mee.2006.01.140.
Der volle Inhalt der QuelleLeclercq, J. L., P. Rojo-Romeo, C. Seassal, J. Mouette, X. Letartre und P. Viktorovitch. „3D structuring of multilayer suspended membranes including 2D photonic crystal structures“. Journal of Vacuum Science & Technology B: Microelectronics and Nanometer Structures 21, Nr. 6 (2003): 2903. http://dx.doi.org/10.1116/1.1627796.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Ningning, Shan Liu, Tianxiang Xu, Ruwei Zhao, Tiefeng Xu, Wieslaw Krolikowski und Yan Sheng. „Structuring light beams via nonlinear diffraction in 3D nonlinear photonic crystal“. Optics & Laser Technology 168 (Januar 2024): 109994. http://dx.doi.org/10.1016/j.optlastec.2023.109994.
Der volle Inhalt der QuelleStögerer, Johannes, Sonja Baumgartner, Alexander Hochwallner und Jürgen Stampfl. „Bio-Inspired Toughening of Composites in 3D-Printing“. Materials 13, Nr. 21 (22.10.2020): 4714. http://dx.doi.org/10.3390/ma13214714.
Der volle Inhalt der QuelleZhuo, Yong, Yan Jun Wu und Juan Peng. „Design and Simulation of 3D Layout for MID Based on Open CASCADE“. Advanced Materials Research 479-481 (Februar 2012): 1978–81. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.479-481.1978.
Der volle Inhalt der QuelleGe, Jin, Xu Wang, Hong-Bin Yao, Hong-Wu Zhu, Yu-Can Peng und Shu-Hong Yu. „Durable Ag/AgCl nanowires assembled in a sponge for continuous water purification under sunlight“. Materials Horizons 2, Nr. 5 (2015): 509–13. http://dx.doi.org/10.1039/c5mh00069f.
Der volle Inhalt der QuellePark, Dongkyu, und Dongkyoung Lee. „Effect of Fluence and Multi-Pass on Groove Morphology and Process Efficiency of Laser Structuring for 3D Electrodes of Lithium-Ion Batteries“. Materials 14, Nr. 5 (08.03.2021): 1283. http://dx.doi.org/10.3390/ma14051283.
Der volle Inhalt der QuellePfleging, Wilhelm. „A review of laser electrode processing for development and manufacturing of lithium-ion batteries“. Nanophotonics 7, Nr. 3 (23.02.2018): 549–73. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2017-0044.
Der volle Inhalt der QuelleAngelova, L., E. Filipov, D. M. Aceti, Al Zhelyazkova, I. Buchvarov und A. Daskalova. „Ultra-short laser structuring of 3D-microfabricated non-resorbable polystyrene polymer to anchor cellular adhesion“. Journal of Physics: Conference Series 2487, Nr. 1 (01.05.2023): 012001. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2487/1/012001.
Der volle Inhalt der QuelleKitiashvili, Irina N., Alan A. Wray, Viacheslav Sadykov, Alexander G. Kosovichev und Nagi N. Mansour. „Realistic 3D MHD modeling of self-organized magnetic structuring of the solar corona“. Proceedings of the International Astronomical Union 15, S354 (Juni 2019): 346–50. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921320001532.
Der volle Inhalt der QuelleZhu, Jiping, Jiawei Yan, Jun Chen, Xin Guo und Shanguang Zhao. „Structuring Al3+-doped LiNi1∕3Co1∕3Mn1∕3O2 by 3D-birdnest-shaped MnO2“. Functional Materials Letters 12, Nr. 04 (August 2019): 1950051. http://dx.doi.org/10.1142/s1793604719500516.
Der volle Inhalt der QuelleMunnik, F., F. Benninger, S. Mikhailov, A. Bertsch, P. Renaud, H. Lorenz und M. Gmür. „High aspect ratio, 3D structuring of photoresist materials by ion beam LIGA“. Microelectronic Engineering 67-68 (Juni 2003): 96–103. http://dx.doi.org/10.1016/s0167-9317(03)00064-9.
Der volle Inhalt der QuelleBaldacci, Fabien, und Achille Braquelaire. „Oriented boundary graph: An efficient structuring model for segmentation of 3D images“. Computer Vision and Image Understanding 143 (Februar 2016): 92–103. http://dx.doi.org/10.1016/j.cviu.2015.10.003.
Der volle Inhalt der QuelleLa Russa, F. M., E. Grilli, F. Remondino, C. Santagati und M. Intelisano. „ADVANCED 3D PARAMETRIC HISTORIC CITY BLOCK MODELING COMBINING 3D SURVEYING, AI AND VPL“. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLVIII-M-2-2023 (24.06.2023): 903–10. http://dx.doi.org/10.5194/isprs-archives-xlviii-m-2-2023-903-2023.
Der volle Inhalt der QuelleGassmann, Stefan, Sathurja Jegatheeswaran, Till Schleifer, Hesam Arbabi und Helmut Schütte. „3D Printed PCB Microfluidics“. Micromachines 13, Nr. 3 (19.03.2022): 470. http://dx.doi.org/10.3390/mi13030470.
Der volle Inhalt der QuelleXiong, Wen, Qiuying Xia und Hui Xia. „Three-dimensional self-supported metal oxides as cathodes for microbatteries“. Functional Materials Letters 07, Nr. 05 (26.08.2014): 1430003. http://dx.doi.org/10.1142/s1793604714300035.
Der volle Inhalt der QuelleTran, Minh Xuan, Peter Smyrek, Jihun Park, Wilhelm Pfleging und Joong Kee Lee. „Ultrafast-Laser Micro-Structuring of LiNi0.8Mn0.1Co0.1O2 Cathode for High-Rate Capability of Three-Dimensional Li-ion Batteries“. Nanomaterials 12, Nr. 21 (04.11.2022): 3897. http://dx.doi.org/10.3390/nano12213897.
Der volle Inhalt der QuelleDai, Y. T., Gang Xu und Wei Lai Li. „Laser Micromachining of Wide Bandgap Materials“. Advanced Materials Research 69-70 (Mai 2009): 118–22. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.69-70.118.
Der volle Inhalt der QuelleHedjazi, Lotfi, Sofiane Belhabib, Angélina D’Orlando und Sofiane Guessasma. „Breaking Material Symmetry to Control Mechanical Performance in 3D Printed Objects“. Symmetry 15, Nr. 1 (22.12.2022): 28. http://dx.doi.org/10.3390/sym15010028.
Der volle Inhalt der QuelleSafarov, Damir, Aleksey Kondrashov und Ayrat Fashudtinov. „ARRANGEMENT OF ENGINEERING MODELING OF TECHNOLOGICAL SYSTEMS FOR SOLVING PRODUCTION TASKS OF DIVERSE COMPLEXITY“. Bulletin of Bryansk state technical university 2021, Nr. 10 (14.10.2021): 4–12. http://dx.doi.org/10.30987/1999-8775-2021-10-4-12.
Der volle Inhalt der QuelleSafarov, Damir, Aleksey Kondrashov und Ayrat Fashudtinov. „ARRANGEMENT OF ENGINEERING MODELING OF TECHNOLOGICAL SYSTEMS FOR SOLVING PRODUCTION TASKS OF DIVERSE COMPLEXITY“. Bulletin of Bryansk state technical university 2021, Nr. 10 (14.10.2021): 4–12. http://dx.doi.org/10.30987/1999-8775-2021-10-4-12.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Qian, Wei Liu, Yongqiang Yang, Long Xiao, Zhengang Yang, Jinsong Liu und Kejia Wang. „Structuring a terahertz beam by using a 3D-printed n-faced pyramid lens“. Optics Express 29, Nr. 8 (02.04.2021): 12124. http://dx.doi.org/10.1364/oe.421061.
Der volle Inhalt der QuelleLightman, Shlomi, Moran Bin-Nun, Galit Bar, Gilad Hurvitz und Raz Gvishi. „Structuring light using solgel hybrid 3D-printed optics prepared by two-photon polymerization“. Applied Optics 61, Nr. 6 (15.02.2022): 1434. http://dx.doi.org/10.1364/ao.450931.
Der volle Inhalt der QuelleSmolík, J., P. Knotek, J. Schwarz, E. Černošková, P. Janíček, K. Melánová, L. Zárybnická et al. „3D micro-structuring by CW direct laser writing on PbO-Bi2O3-Ga2O3 glass“. Applied Surface Science 589 (Juli 2022): 152993. http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2022.152993.
Der volle Inhalt der QuelleBoustani, Bahareh, Abdolrahim Javaherian, Majid Nabi-Bidhendi, Siyavash Torabi und Hamid Reza Amindavar. „Channel boundary detection using a 3D morphological filter and adaptive ellipsoidal structuring element“. Exploration Geophysics 51, Nr. 2 (25.11.2019): 232–47. http://dx.doi.org/10.1080/08123985.2019.1661216.
Der volle Inhalt der QuelleDe Angelis, F., C. Liberale, M. L. Coluccio, G. Cojoc und E. Di Fabrizio. „Emerging fabrication techniques for 3D nano-structuring in plasmonics and single molecule studies“. Nanoscale 3, Nr. 7 (2011): 2689. http://dx.doi.org/10.1039/c1nr10124b.
Der volle Inhalt der QuelleBachy, Bassim, Robert Süß-Wolf, Timo Kordass und Joerg Franke. „Simulation and experimental investigation for the 2D and 3D laser direct structuring process“. International Journal of Advanced Manufacturing Technology 89, Nr. 5-8 (29.07.2016): 1591–602. http://dx.doi.org/10.1007/s00170-016-9173-4.
Der volle Inhalt der QuelleJang, Ki-Hwan, Hae-Sung Yoon, Hyun-Taek Lee, Eunseob Kim und Sung-Hoon Ahn. „50 nm Scale Alignment Method for Hybrid Manufacturing Processes for Full 3D Structuring“. International Journal of Precision Engineering and Manufacturing 21, Nr. 12 (26.10.2020): 2407–17. http://dx.doi.org/10.1007/s12541-020-00411-y.
Der volle Inhalt der QuelleSchober, Andreas, Uta Fernekorn, Sukhdeep Singh, Gregor Schlingloff, Michael Gebinoga, Jörg Hampl und Adam Williamson. „Mimicking the biological world: Methods for the 3D structuring of artificial cellular environments“. Engineering in Life Sciences 13, Nr. 4 (Juli 2013): 352–67. http://dx.doi.org/10.1002/elsc.201200088.
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