Zeitschriftenartikel zum Thema „Microfabricati“
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De Maria, C., L. Grassi, F. Vozzi, A. Ahluwalia und G. Vozzi. „Development of a novel micro-ablation system to realise micrometric and well-defined hydrogel structures for tissue engineering applications“. Rapid Prototyping Journal 20, Nr. 6 (20.10.2014): 490–98. http://dx.doi.org/10.1108/rpj-03-2012-0022.
Der volle Inhalt der QuelleDu, L. Q., C. Liu, H. J. Liu, J. Qin, N. Li und Rui Yang. „Design and Fabrication of Micro Hot Embossing Mold for Microfluidic Chip Used in Flow Cytometry“. Key Engineering Materials 339 (Mai 2007): 246–51. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.339.246.
Der volle Inhalt der QuelleBanerjee, Arunav S., Richard Blaikie und Wen Hui Wang. „Microfabrication Process for XYZ Stage-Needle Assembly for Cellular Delivery and Surgery“. Materials Science Forum 700 (September 2011): 195–98. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.700.195.
Der volle Inhalt der QuelleFolch, A., A. Ayon, O. Hurtado, M. A. Schmidt und M. Toner. „Molding of Deep Polydimethylsiloxane Microstructures for Microfluidics and Biological Applications“. Journal of Biomechanical Engineering 121, Nr. 1 (01.02.1999): 28–34. http://dx.doi.org/10.1115/1.2798038.
Der volle Inhalt der QuellePARK, W. B., J. H. CHOI, C. W. PARK, G. M. KIM, H. S. SHIN, C. N. CHU und B. H. KIM. „FABRICATION OF MICRO PROBE-TYPE ELECTRODES FOR MICROELECTRO-CHEMICAL MACHINING USING MICROFABRICATION“. International Journal of Modern Physics B 24, Nr. 15n16 (30.06.2010): 2639–44. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979210065398.
Der volle Inhalt der QuelleStarodubov, Andrey, Roman Torgashov, Viktor Galushka, Anton Pavlov, Vladimir Titov, Nikita Ryskin, Anand Abhishek und Niraj Kumar. „Microfabrication, Characterization, and Cold-Test Study of the Slow-Wave Structure of a Millimeter-Band Backward-Wave Oscillator with a Sheet Electron Beam“. Electronics 11, Nr. 18 (09.09.2022): 2858. http://dx.doi.org/10.3390/electronics11182858.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Yue, Megan Chesnut, Amy Guitreau, Jacob Beckham, Adam Melvin, Jason Eades, Terrence R. Tiersch und William Todd Monroe. „Microfabrication of low-cost customisable counting chambers for standardised estimation of sperm concentration“. Reproduction, Fertility and Development 32, Nr. 9 (2020): 873. http://dx.doi.org/10.1071/rd19154.
Der volle Inhalt der QuelleAlvarez-Escobar, Marta, Sidónio C. Freitas, Derek Hansford, Fernando J. Monteiro und Alejandro Pelaez-Vargas. „Soft Lithography and Minimally Human Invasive Technique for Rapid Screening of Oral Biofilm Formation on New Microfabricated Dental Material Surfaces“. International Journal of Dentistry 2018 (2018): 1–5. http://dx.doi.org/10.1155/2018/4219625.
Der volle Inhalt der QuelleCreff, Justine, Laurent Malaquin und Arnaud Besson. „In vitro models of intestinal epithelium: Toward bioengineered systems“. Journal of Tissue Engineering 12 (Januar 2021): 204173142098520. http://dx.doi.org/10.1177/2041731420985202.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Jian Zhong, Li Chao Pan, C. L. Kang, Gang Liu, Hui Juan Li, Z. You, D. H. Ren und Y. C. Tian. „Advance of the Micro-Magnetometer MEMSMag Research“. Advanced Materials Research 60-61 (Januar 2009): 241–45. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.60-61.241.
Der volle Inhalt der QuelleZuchowicz, Nikolas C., Jorge A. Belgodere, Yue Liu, Ignatius Semmes, William Todd Monroe und Terrence R. Tiersch. „Low-Cost Resin 3-D Printing for Rapid Prototyping of Microdevices: Opportunities for Supporting Aquatic Germplasm Repositories“. Fishes 7, Nr. 1 (15.02.2022): 49. http://dx.doi.org/10.3390/fishes7010049.
Der volle Inhalt der QuelleBakajin, Olgica, Eric Fountain, Keith Morton, Stephen Y. Chou, James C. Sturm und Robert H. Austin. „Materials Aspects in Micro- and Nanofluidic Systems Applied to Biology“. MRS Bulletin 31, Nr. 2 (Februar 2006): 108–13. http://dx.doi.org/10.1557/mrs2006.24.
Der volle Inhalt der QuelleAhn, Jeong und Kim. „Emerging Encapsulation Technologies for Long-Term Reliability of Microfabricated Implantable Devices“. Micromachines 10, Nr. 8 (31.07.2019): 508. http://dx.doi.org/10.3390/mi10080508.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Nan, Fu Li Hsiao, Moorthi Palaniapan, Ming Lin Julius Tsai, Jeffrey B. W. Soon, Dim Lee Kwong und Cheng Kuo Lee. „A Novel Micromechanical Resonator Using Two-Dimensional Phononic Crystal Slab“. Advanced Materials Research 254 (Mai 2011): 195–98. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.254.195.
Der volle Inhalt der QuelleVejella, Sujitha, und Sazzadur Chowdhury. „A MEMS Ultra-Wideband (UWB) Power Sensor with a Fe-Co-B Core Planar Inductor and a Vibrating Diaphragm Capacitor“. Sensors 21, Nr. 11 (03.06.2021): 3858. http://dx.doi.org/10.3390/s21113858.
Der volle Inhalt der QuellePelaez-Vargas, A., D. Gallego-Perez, N. Ferrell, M. H. Fernandes, D. Hansford und F. J. Monteiro. „Early Spreading and Propagation of Human Bone Marrow Stem Cells on Isotropic and Anisotropic Topographies of Silica Thin Films Produced via Microstamping“. Microscopy and Microanalysis 16, Nr. 6 (22.10.2010): 670–76. http://dx.doi.org/10.1017/s1431927610094158.
Der volle Inhalt der QuelleHerrault, Florian, M. Yajima, M. Chen, C. McGuire und A. Margomenos. „Silicon-Embedded RF Micro-Inductors for Ultra-Compact RF Subsystems“. Additional Conferences (Device Packaging, HiTEC, HiTEN, and CICMT) 2015, DPC (01.01.2015): 000939–57. http://dx.doi.org/10.4071/2015dpc-tp44.
Der volle Inhalt der QuelleMIRSHEKARI, GHOLAMREZA, MARTIN BROUILLETTE und LUC G. FRÉCHETTE. „THROUGH SILICON VIAS INTEGRABLE WITH THIN-FILM PIEZOELECTRIC STRUCTURES“. International Journal of Nanoscience 11, Nr. 04 (August 2012): 1240015. http://dx.doi.org/10.1142/s0219581x12400157.
Der volle Inhalt der QuelleKudo, Ryota, Shin Usuki, Satoru Takahashi und Kiyoshi Takamasu. „Simulation-Based Analysis of Influence of Error on Super-Resolution Optical Inspection“. International Journal of Automation Technology 5, Nr. 2 (05.03.2011): 167–72. http://dx.doi.org/10.20965/ijat.2011.p0167.
Der volle Inhalt der QuelleWiley, J. James, Raymond E. Ideker, William M. Smith und Andrew E. Pollard. „Measuring surface potential components necessary for transmembrane current computation using microfabricated arrays“. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 289, Nr. 6 (Dezember 2005): H2468—H2477. http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.00570.2005.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Xing, Da Fu Cui, H. Li, H. Y. Cai, J. H. Sun und L. L. Zhang. „Microfluidic Device for Fluorescence Immunoassays by Using Porous Matrix“. Advanced Materials Research 216 (März 2011): 645–48. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.216.645.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Seung Jae, Byung Kim, Jin Sang Lee, Sung Won Kim, Min Soo Kim, Joo Sung Kim, Geun Bae Lim und Dong Woo Cho. „Three-Dimensional Microfabrication System for Scaffolds in Tissue Engineering“. Key Engineering Materials 326-328 (Dezember 2006): 723–26. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.326-328.723.
Der volle Inhalt der QuelleBrunette, D. M., und B. Chehroudi. „The Effects of the Surface Topography of Micromachined Titanium Substrata on Cell Behavior in Vitro and in Vivo“. Journal of Biomechanical Engineering 121, Nr. 1 (01.02.1999): 49–57. http://dx.doi.org/10.1115/1.2798042.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Da Feng, He Jun Du, Wei Hua Li und Hai Qing Gong. „Holding Capacity of a Dielectrophoretic Barrier for Microparticles“. Key Engineering Materials 326-328 (Dezember 2006): 281–84. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.326-328.281.
Der volle Inhalt der QuelleNoori, Y. J., S. Thomas, S. Ramadan, V. K. Greenacre, N. M. Abdelazim, Y. Han, J. Zhang et al. „Electrodeposited WS2 monolayers on patterned graphene“. 2D Materials 9, Nr. 1 (10.12.2021): 015025. http://dx.doi.org/10.1088/2053-1583/ac3dd6.
Der volle Inhalt der QuelleMujeeb-U-Rahman, Muhammad, Dvin Adalian und Axel Scherer. „Fabrication of Patterned Integrated Electrochemical Sensors“. Journal of Nanotechnology 2015 (2015): 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2015/467190.
Der volle Inhalt der QuelleShetty, A., und G. Srinivasan. „MICROFABRICATED ORAL DRUG DELIVERY SYSTEMS“. INDIAN DRUGS 52, Nr. 11 (28.11.2015): 5–13. http://dx.doi.org/10.53879/id.52.11.10393.
Der volle Inhalt der QuelleDe Pascali, Chiara, Luca Francioso, Lucia Giampetruzzi, Gabriele Rescio, Maria Assunta Signore, Alessandro Leone und Pietro Siciliano. „Modeling, Fabrication and Integration of Wearable Smart Sensors in a Monitoring Platform for Diabetic Patients“. Sensors 21, Nr. 5 (06.03.2021): 1847. http://dx.doi.org/10.3390/s21051847.
Der volle Inhalt der QuelleOllé, Enric Perarnau, Josep Farré-Lladós und Jasmina Casals-Terré. „Advancements in Microfabricated Gas Sensors and Microanalytical Tools for the Sensitive and Selective Detection of Odors“. Sensors 20, Nr. 19 (24.09.2020): 5478. http://dx.doi.org/10.3390/s20195478.
Der volle Inhalt der QuelleShubin, Ivan, John E. Cunningham, Darko Popovic, Hiren Thacker, Xuezhe Zheng, Ying Luo, Jim Mitchell et al. „Ferro-Electrically Enhanced Proximity Communication.“ International Symposium on Microelectronics 2010, Nr. 1 (01.01.2010): 000084–92. http://dx.doi.org/10.4071/isom-2010-ta3-paper4.
Der volle Inhalt der QuelleEl-Beshlawy, Menna, und Hassan Arida. „Modified Screen-Printed Microchip for Potentiometric Detection of Terbinafine Drugs“. Journal of Chemistry 2022 (22.11.2022): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2022/9114162.
Der volle Inhalt der QuellePister, K. S. J., M. W. Judy, S. R. Burgett und R. S. Fearing. „Microfabricated hinges“. Sensors and Actuators A: Physical 33, Nr. 3 (Juni 1992): 249–56. http://dx.doi.org/10.1016/0924-4247(92)80172-y.
Der volle Inhalt der QuelleInomata, Naoki, Masaya Toda und Takahito Ono. „Microfabricated Temperature-Sensing Devices Using a Microfluidic Chip for Biological Applications“. International Journal of Automation Technology 12, Nr. 1 (05.01.2018): 15–23. http://dx.doi.org/10.20965/ijat.2018.p0015.
Der volle Inhalt der QuelleLiang, Shu Hao, Chuen Horng Tsai und Chaug Liang Hsu. „Micro Fabrication Design of a Planar Methanol Sensor“. Materials Science Forum 505-507 (Januar 2006): 1069–74. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.505-507.1069.
Der volle Inhalt der QuelleWei, Peng, Ning Li und Lishuang Feng. „A Type of Two-Photon Microfabrication System and Experimentations“. ISRN Mechanical Engineering 2011 (26.01.2011): 1–8. http://dx.doi.org/10.5402/2011/278095.
Der volle Inhalt der QuelleSoltanzadeh, Ramin, Elnaz Afsharipour, Neda Anssari, Behzad Mansouri und Cyrus Shafai. „Structural and performance comparison between SU-8 microfabricated and 3D-printed microneedle electrodes“. Journal of 3D Printing in Medicine 4, Nr. 1 (März 2020): 29–44. http://dx.doi.org/10.2217/3dp-2019-0020.
Der volle Inhalt der QuellePiyasena, Menake E., und Steven W. Graves. „The intersection of flow cytometry with microfluidics and microfabrication“. Lab Chip 14, Nr. 6 (2014): 1044–59. http://dx.doi.org/10.1039/c3lc51152a.
Der volle Inhalt der QuelleWei, P., Yu Zhu, Q. F. Tan, G. H. Duan und G. H. Gao. „Discussion on the Radial Superresolution of the Two-Photon Microfabrication“. Key Engineering Materials 329 (Januar 2007): 601–6. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.329.601.
Der volle Inhalt der QuelleHuda, Sabil, Didzis Pilans, Monika Makurath, Thomas M. Hermans, Kristiana Kandere-Grzybowska und Bartosz A. Grzybowski. „Microfabrication Tools: Microfabricated Systems and Assays for Studying the Cytoskeletal Organization, Micromechanics, and Motility Patterns of Cancerous Cells (Adv. Mater. Interfaces 7/2014)“. Advanced Materials Interfaces 1, Nr. 7 (Oktober 2014): n/a. http://dx.doi.org/10.1002/admi.201470044.
Der volle Inhalt der QuelleTANIGAWA, Hiroshi. „Semiconductor microfabrication technologies.“ Journal of the Japan Society for Precision Engineering 54, Nr. 9 (1988): 1651–55. http://dx.doi.org/10.2493/jjspe.54.1651.
Der volle Inhalt der QuelleMATSUI, Shinji. „Electron beam microfabrication.“ Journal of the Japan Society for Precision Engineering 55, Nr. 2 (1989): 279–84. http://dx.doi.org/10.2493/jjspe.55.279.
Der volle Inhalt der QuelleWeibel, Douglas B., Willow R. DiLuzio und George M. Whitesides. „Microfabrication meets microbiology“. Nature Reviews Microbiology 5, Nr. 3 (März 2007): 209–18. http://dx.doi.org/10.1038/nrmicro1616.
Der volle Inhalt der QuelleHughes, Marcus D., Bjoern Lekitsch, Jiddu A. Broersma und Winfried K. Hensinger. „Microfabricated ion traps“. Contemporary Physics 52, Nr. 6 (November 2011): 505–29. http://dx.doi.org/10.1080/00107514.2011.601918.
Der volle Inhalt der QuelleBrennen, Reid A. „Microfabricated optical chopper“. Optical Engineering 33, Nr. 11 (01.11.1994): 3634. http://dx.doi.org/10.1117/12.181576.
Der volle Inhalt der QuelleLutz, B. R., J. Chen und D. T. Schwartz. „Microfluidics without microfabrication“. Proceedings of the National Academy of Sciences 100, Nr. 8 (01.04.2003): 4395–98. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0831077100.
Der volle Inhalt der QuelleDeckman, H. W. „Microfabrication cellular phosphors“. Journal of Vacuum Science & Technology B: Microelectronics and Nanometer Structures 7, Nr. 6 (November 1989): 1832. http://dx.doi.org/10.1116/1.584675.
Der volle Inhalt der QuelleFUJITA, Hiroyuki. „Microfabrication and Micromachines.“ Kobunshi 44, Nr. 4 (1995): 230–34. http://dx.doi.org/10.1295/kobunshi.44.230.
Der volle Inhalt der QuelleBart, Stephen F., Lee S. Tavrow, Mehran Mehregany und Jefrey H. Lang. „Microfabricated electrohydrodynamic pumps“. Sensors and Actuators A: Physical 21, Nr. 1-3 (Februar 1990): 193–97. http://dx.doi.org/10.1016/0924-4247(90)85037-5.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Jie, Bo-Ya Dong, Jingchun Jia, Lianhuan Han, Fangfang Wang, Chuan Liu, Zhong-Qun Tian, Zhao-Wu Tian, Dongdong Wang und Dongping Zhan. „Electrochemical buckling microfabrication“. Chemical Science 7, Nr. 1 (2016): 697–701. http://dx.doi.org/10.1039/c5sc02644j.
Der volle Inhalt der QuelleShoji, Shuichi, und Masayoshi Esashi. „Microfabrication and microsensors“. Applied Biochemistry and Biotechnology 41, Nr. 1-2 (April 1993): 21–34. http://dx.doi.org/10.1007/bf02918525.
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