Zeitschriftenartikel zum Thema „AFM PROCESS“
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Walia, R. S., H. S. Shan und P. Kumar. „Enhancing AFM process productivity through improved fixturing“. International Journal of Advanced Manufacturing Technology 44, Nr. 7-8 (04.02.2009): 700–709. http://dx.doi.org/10.1007/s00170-008-1893-7.
Der volle Inhalt der QuelleFite, Kelby, E. Thomas Smiley, John McIntyre und Christina Wells. „Evaluation of a Soil Decompaction and Amendment Process for Urban Trees“. Arboriculture & Urban Forestry 37, Nr. 6 (01.11.2011): 293–300. http://dx.doi.org/10.48044/jauf.2011.038.
Der volle Inhalt der QuelleBao, Tim. „Traceable Dimension Metrology by AFM for Nanoscale Process Control“. Key Engineering Materials 381-382 (Juni 2008): 549–52. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.381-382.549.
Der volle Inhalt der QuelleMangesh, Gharat Saurabh, und Aviral Misra. „Finite element analysis of viscoelastic media used in abrasive flow machining process“. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1248, Nr. 1 (01.07.2022): 012005. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/1248/1/012005.
Der volle Inhalt der QuelleMekid, Samir. „In-Process Atomic-Force Microscopy (AFM) Based Inspection“. Sensors 17, Nr. 6 (31.05.2017): 1194. http://dx.doi.org/10.3390/s17061194.
Der volle Inhalt der QuelleBabicz, S., A. Zieliński, J. Smulko und K. Darowicki. „Corrosion process monitoring by AFM higher harmonic imaging“. Measurement Science and Technology 28, Nr. 11 (18.10.2017): 114001. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6501/aa844a.
Der volle Inhalt der QuelleCambel, V., J. Martaus, J. Šoltýs, R. Kúdela und D. Gregušová. „AFM nanooxidation process – Technology perspective for mesoscopic structures“. Surface Science 601, Nr. 13 (Juli 2007): 2717–23. http://dx.doi.org/10.1016/j.susc.2006.12.058.
Der volle Inhalt der QuelleHu, Xiaodong, und Xiaotang Hu. „Analysis of the process of anodization with AFM“. Ultramicroscopy 105, Nr. 1-4 (November 2005): 57–61. http://dx.doi.org/10.1016/j.ultramic.2005.06.018.
Der volle Inhalt der QuelleSato, Takashi, Stephen Wan und Yu Jing Ang. „Study of Process Characteristics of Abrasive Flow Machining (AFM) for Ti-6Al-4V and Validation with Process Model“. Advanced Materials Research 797 (September 2013): 411–16. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.797.411.
Der volle Inhalt der QuelleGupta, Ravi, Rahul O. Vaishya, Dr R. S. Walia Dr. R.S Walia und Dr P. K. Kalra Dr. P.K Kalra. „Experimental Study of Process Parameters On Material Removal Mechanism in Hybrid Abrasive Flow Machining Process (AFM)“. International Journal of Scientific Research 2, Nr. 6 (01.06.2012): 234–37. http://dx.doi.org/10.15373/22778179/june2013/75.
Der volle Inhalt der QuelleKarelits, Matityahu, Emanuel Lozitsky, Avraham Chelly, Zeev Zalevsky und Avi Karsenty. „Advanced Surface Probing Using a Dual-Mode NSOM–AFM Silicon-Based Photosensor“. Nanomaterials 9, Nr. 12 (16.12.2019): 1792. http://dx.doi.org/10.3390/nano9121792.
Der volle Inhalt der QuelleMohammed, Yasir Hussein, Ammar Tahseen Zakar und Thoalfiqar Ali Zaker. „Morphological Control in Gold Nanostructures Synthesis Process“. International Journal of Nanoscience 20, Nr. 03 (29.04.2021): 2150025. http://dx.doi.org/10.1142/s0219581x21500253.
Der volle Inhalt der QuelleWilliams, R. E., und K. P. Rajurkar. „Stochastic Modeling and Analysis of Abrasive Flow Machining“. Journal of Engineering for Industry 114, Nr. 1 (01.02.1992): 74–81. http://dx.doi.org/10.1115/1.2899761.
Der volle Inhalt der QuelleRuff, Philip, Christian Dietz, Robert W. Stark und Christian Hess. „Monitoring the Process of Nanocavity Formation on a Monomolecular Level“. Zeitschrift für Physikalische Chemie 232, Nr. 7-8 (26.07.2018): 1227–38. http://dx.doi.org/10.1515/zpch-2017-1055.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Guocheng, Hai Jiang, Na Fan, Longxiang Yang, Jian Guo und Bei Peng. „Molecular dynamics simulation of cell membrane penetration by atomic force microscopy tip“. Modern Physics Letters B 32, Nr. 18 (27.06.2018): 1850198. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984918501981.
Der volle Inhalt der QuelleMohammadi, S. Zahra, Majid Moghadam und Hossein Nejat Pishkenari. „Dynamical modeling of manipulation process in Trolling-Mode AFM“. Ultramicroscopy 197 (Februar 2019): 83–94. http://dx.doi.org/10.1016/j.ultramic.2018.11.017.
Der volle Inhalt der QuelleFang, Te-Hua, und Win-Jin Chang. „Effects of AFM-based nanomachining process on aluminum surface“. Journal of Physics and Chemistry of Solids 64, Nr. 6 (Juni 2003): 913–18. http://dx.doi.org/10.1016/s0022-3697(02)00436-5.
Der volle Inhalt der QuelleBrar, B. S., R. S. Walia, V. P. Singh und M. Sharma. „A Robust Helical Abrasive Flow Machining (HLX-AFM) Process“. Journal of The Institution of Engineers (India): Series C 94, Nr. 1 (Januar 2013): 21–29. http://dx.doi.org/10.1007/s40032-012-0054-9.
Der volle Inhalt der QuelleSasa, S., T. Ikeda, C. Dohno und M. Inoue. „InAs/AlGaSb nanoscale device fabrication using AFM oxidation process“. Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures 2, Nr. 1-4 (Juli 1998): 858–61. http://dx.doi.org/10.1016/s1386-9477(98)00175-1.
Der volle Inhalt der QuelleJain, V. K., C. Ranganatha und K. Muralidhar. „EVALUATION OF RHEOLOGICAL PROPERTIES OF MEDIUM FOR AFM PROCESS“. Machining Science and Technology 5, Nr. 2 (31.07.2001): 151–70. http://dx.doi.org/10.1081/mst-100107841.
Der volle Inhalt der QuelleMiyakawa, Shuichi, Ryangsu Kim, Jun-ichi Shirakashi, Kenji Taniguchi, Kazuhiko Matsumoto und Yoshinari Kamakura. „Single electron transistors fabricated with AFM ultrafine nanooxidation process“. Electronics and Communications in Japan (Part II: Electronics) 81, Nr. 10 (Oktober 1998): 12–18. http://dx.doi.org/10.1002/(sici)1520-6432(199810)81:10<12::aid-ecjb2>3.0.co;2-0.
Der volle Inhalt der QuelleYamamoto, Tetsuya, Yoichi Kanda und Ko Higashitani. „Initial growth process of polystyrene particle investigated by AFM“. Journal of Colloid and Interface Science 299, Nr. 1 (Juli 2006): 493–96. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcis.2006.01.051.
Der volle Inhalt der QuelleRuan, Li Ping, und Zhi Hua Xing. „Dynamic Self-Assembly Process of a Designed Peptide“. Advanced Materials Research 750-752 (August 2013): 1630–34. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.750-752.1630.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Ke Hua, Jin Fu Ding und Yong Chao Xu. „Research on Process Parameters Influencing on Cutting Force in Abrasive Flow Machining (AFM)“. Advanced Materials Research 797 (September 2013): 390–95. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.797.390.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Li Sheng, und Ji Yuan Zhang. „Study on Abrasive Flow Machining Pipe Inner Surface“. Advanced Materials Research 332-334 (September 2011): 2014–17. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.332-334.2014.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Dai Xie, Bo Hua Yin, Yu Ju, Yun Sheng Lin, Ming Zhang Chu und Han Li. „AFM Fast Tip Approach Based on Fiber Optic Sensor“. Key Engineering Materials 609-610 (April 2014): 1008–13. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.609-610.1008.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Jie-Du, Yu Ding, Feng Zhu, Yu Gu, Wei-Wei Wang, Lan Sun, Bing-Wei Mao und Jia-Wei Yan. „The Role of Water Content of Deep Eutectic Solvent Ethaline in the Anodic Process of Gold Electrode“. Molecules 28, Nr. 5 (01.03.2023): 2300. http://dx.doi.org/10.3390/molecules28052300.
Der volle Inhalt der QuelleHu, Z. J., S. G. Zhang, Xiu Hua Zheng, Yong Da Yan, T. Sun, Qing Liang Zhao und Shen Dong. „Three-Dimensional Micromachining Based on AFM“. Key Engineering Materials 315-316 (Juli 2006): 800–804. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.315-316.800.
Der volle Inhalt der QuelleWilliams, R. E. „Acoustic Emission Characteristics of Abrasive Flow Machining“. Journal of Manufacturing Science and Engineering 120, Nr. 2 (01.05.1998): 264–71. http://dx.doi.org/10.1115/1.2830123.
Der volle Inhalt der QuelleMali, Harlal Singh, und Alakesh Manna. „Experimental Investigation during Finishing of Al/SiC-MMC's by Abrasive Flow Machining (AFM) Process“. Advanced Materials Research 264-265 (Juni 2011): 1130–36. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.264-265.1130.
Der volle Inhalt der QuelleCherian, Jose, und Jeoju M. Issac. „Effect of Process Parameters on Wear Performance in Abrasive Flow Machining“. Applied Mechanics and Materials 766-767 (Juni 2015): 661–67. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.766-767.661.
Der volle Inhalt der QuellePan, C. T., T. L. Yang, C. H. Chao, Z. K. Wang und P. R. Ni. „Study on Anti-Adhesion Layers Using AFM for Nanoimprint Process“. Key Engineering Materials 661 (September 2015): 128–33. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.661.128.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Ming, Yan-Lian Yang, Ke Deng und Chen Wang. „Uncoiling Process of Helical Molecular Fibrillar Structures Studied by AFM“. Journal of Physical Chemistry C 111, Nr. 17 (Mai 2007): 6194–98. http://dx.doi.org/10.1021/jp067692j.
Der volle Inhalt der QuelleYamamoto, Tetsuya, Yoichi Kanda und Ko Higashitani. „Nucleation and Growth Process of Polystyrene Particle Investigated by AFM“. JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING OF JAPAN 39, Nr. 6 (2006): 596–603. http://dx.doi.org/10.1252/jcej.39.596.
Der volle Inhalt der QuelleBanno, Tokishige, Minoru Tachiki, Hokuto Seo, Hitoshi Umezawa und Hiroshi Kawarada. „Fabrication of diamond single-hole transistors using AFM anodization process“. Diamond and Related Materials 11, Nr. 3-6 (März 2002): 387–91. http://dx.doi.org/10.1016/s0925-9635(01)00655-0.
Der volle Inhalt der QuelleYan, Y. D., T. Sun, Y. C. Liang und S. Dong. „Effects of scratching directions on AFM-based abrasive abrasion process“. Tribology International 42, Nr. 1 (Januar 2009): 66–70. http://dx.doi.org/10.1016/j.triboint.2008.05.011.
Der volle Inhalt der QuellePatra, Michael, und Per Linse. „Reorganization of Nanopatterned Polymer Brushes by the AFM Measurement Process“. Macromolecules 39, Nr. 13 (Juni 2006): 4540–46. http://dx.doi.org/10.1021/ma0606410.
Der volle Inhalt der QuelleZhu, Peng-zhe, Yuan-zhong Hu, Tian-bao Ma und Hui Wang. „Study of AFM-based nanometric cutting process using molecular dynamics“. Applied Surface Science 256, Nr. 23 (September 2010): 7160–65. http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2010.05.044.
Der volle Inhalt der QuelleChu, P. K., R. G. Brigham und S. M. Baumann. „Atomic force microscopy (AFM) statistical process control for microelectronics applications“. Materials Chemistry and Physics 41, Nr. 1 (Juni 1995): 61–65. http://dx.doi.org/10.1016/0254-0584(95)01504-3.
Der volle Inhalt der QuellePrabhu, Sethuramalingam, und Babu Kuppusamy Vinayagam. „AFM investigation in grinding process with nanofluids using Taguchi analysis“. International Journal of Advanced Manufacturing Technology 60, Nr. 1-4 (02.09.2011): 149–60. http://dx.doi.org/10.1007/s00170-011-3599-5.
Der volle Inhalt der QuelleF. Ibrahim, Abbas, Saad K.Shather und Wissam K. Hamdan. „Modeling the Abrasive Flow Machining Process (AFM) On Aluminum Alloy“. Engineering and Technology Journal 32, Nr. 3 (01.03.2014): 629–42. http://dx.doi.org/10.30684/etj.32.3a.6.
Der volle Inhalt der QuelleSwoyer, Jennifer W., und Deborah S. Clements. „SINGLE ACCREDITATION…A MUCH LONGER PROCESS“. Annals of Family Medicine 17, Nr. 4 (Juli 2019): 377. http://dx.doi.org/10.1370/afm.2432.
Der volle Inhalt der QuelleChristakis, D. A. „Continuity of Care: Process or Outcome?“ Annals of Family Medicine 1, Nr. 3 (01.09.2003): 131–33. http://dx.doi.org/10.1370/afm.86.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Peng, Seon Hyeong Bae, Qing Yuan Zan, Nam Hoon Kim und Joong Hee Lee. „One-Step Process for the Exfoliation and Surface Modification of Graphene by Electrochemical Method“. Advanced Materials Research 123-125 (August 2010): 743–46. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.123-125.743.
Der volle Inhalt der QuelleSeverino, Andrea, Christopher L. Frewin, Ruggero Anzalone, Corrado Bongiorno, Patrick Fiorenza, Giuseppe D'Arrigo, Filippo Giannazzo, Gaetano Foti, Francesco La Via und Stephen E. Saddow. „Growth of 3C-SiC on Si: Influence of Process Pressure“. Materials Science Forum 600-603 (September 2008): 211–14. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.600-603.211.
Der volle Inhalt der QuelleKonada, Naresh Kumar, K. N. S. Suman, Roop Sandeep Bammidi und B. B. Ashok Kumar. „Investigation on Mechanical, Thermal and Bonding Properties of MWCNTs Reinforced Aramid/Epoxy Composite“. Nano Hybrids and Composites 30 (November 2020): 27–40. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/nhc.30.27.
Der volle Inhalt der QuelleMohammed Yunus und Mohammad S. Alsoufi. „Genetic Based Experimental Investigation on Finishing Characteristics of AlSiCp-MMC by Abrasive Flow Machining“. International Journal of Engineering and Technology Innovation 10, Nr. 4 (29.09.2020): 293–305. http://dx.doi.org/10.46604/ijeti.2020.4951.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Yinli, Hao Liang, Huiling Zhao, Dong Chen, Bo Liu, Thomas Fuhs und Mingdong Dong. „Characterization of Inter- and Intramolecular Interactions of Amyloid Fibrils by AFM-Based Single-Molecule Force Spectroscopy“. Journal of Nanomaterials 2016 (2016): 1–18. http://dx.doi.org/10.1155/2016/5463201.
Der volle Inhalt der QuelleAmyot, Romain, und Holger Flechsig. „BioAFMviewer: An interactive interface for simulated AFM scanning of biomolecular structures and dynamics“. PLOS Computational Biology 16, Nr. 11 (18.11.2020): e1008444. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pcbi.1008444.
Der volle Inhalt der QuelleObermair, Christian, Marina Kress, Andreas Wagner und Thomas Schimmel. „Reversible mechano-electrochemical writing of metallic nanostructures with the tip of an atomic force microscope“. Beilstein Journal of Nanotechnology 3 (05.12.2012): 824–30. http://dx.doi.org/10.3762/bjnano.3.92.
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