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Tita, SPS, R. Medeiros, JR Tarpani, E. Frollini et V. Tita. « Chemical modification of sugarcane bagasse and sisal fibers using hydroxymethylated lignin : Influence on impact strength and water absorption of phenolic composites ». Journal of Composite Materials 52, no 20 (25 janvier 2018) : 2743–53. http://dx.doi.org/10.1177/0021998317753886.
Texte intégralOsorio, Fernando, Gonzalo Valdés, Olivier Skurtys, Ricardo Andrade, Ricardo Villalobos-Carvajal, Andrea Silva-Weiss, Wladimir Silva-Vera, Begoña Giménez, Marcela Zamorano et Johana Lopez. « Surface Free Energy Utilization to Evaluate Wettability of Hydrocolloid Suspension on Different Vegetable Epicarps ». Coatings 8, no 1 (30 décembre 2017) : 16. http://dx.doi.org/10.3390/coatings8010016.
Texte intégralBartman, Marcin, Sebastian Balicki, Lucyna Hołysz et Kazimiera A. Wilk. « Surface Properties of Graffiti Coatings on Sensitive Surfaces Concerning Their Removal with Formulations Based on the Amino-Acid-Type Surfactants ». Molecules 28, no 4 (20 février 2023) : 1986. http://dx.doi.org/10.3390/molecules28041986.
Texte intégralConradi, Marjetka, Bojan Podgornik, Maja Remškar, Damjan Klobčar et Aleksandra Kocijan. « Tribological Evaluation of Vegetable Oil/MoS2 Nanotube-Based Lubrication of Laser-Textured Stainless Steel ». Materials 16, no 17 (26 août 2023) : 5844. http://dx.doi.org/10.3390/ma16175844.
Texte intégralWang, Bingjie, Ziqiong Geng, Bo Pan, Lei Jiang et Yong Lin. « Effect of Vegetable Oil Adjuvant on Wetting, Drift, and Deposition of Pesticide Droplets from UAV Sprayers on Litchi Leaves ». Agronomy 15, no 2 (24 janvier 2025) : 293. https://doi.org/10.3390/agronomy15020293.
Texte intégralAshokkumar, Saranya, Jens Adler-Nissen et Per Møller. « Factors affecting the wettability of different surface materials with vegetable oil at high temperatures and its relation to cleanability ». Applied Surface Science 263 (décembre 2012) : 86–94. http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2012.09.002.
Texte intégralBaldin, Vitor, Leonardo Rosa Ribeiro da Silva, Rogério Valentim Gelamo, Andres Bustillo Iglesias, Rosemar Batista da Silva, Navneet Khanna et Alisson Rocha Machado. « Influence of Graphene Nanosheets on Thermo-Physical and Tribological Properties of Sustainable Cutting Fluids for MQL Application in Machining Processes ». Lubricants 10, no 8 (21 août 2022) : 193. http://dx.doi.org/10.3390/lubricants10080193.
Texte intégralMa, Cha, Yu Ping Yang et Long Li. « Study on Drilling Fluid Technology of Eliminating Bit Balling by Changing Wettability ». Advanced Materials Research 542-543 (juin 2012) : 1083–86. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.542-543.1083.
Texte intégralOrkoula, Malvina G., Petros G. Koutsoukos, Michel Robin, Olga Vizika et Louis Cuiec. « Wettability of CaCO3 surfaces ». Colloids and Surfaces A : Physicochemical and Engineering Aspects 157, no 1-3 (octobre 1999) : 333–40. http://dx.doi.org/10.1016/s0927-7757(99)00047-3.
Texte intégralVargha-Butler, E. I., E. Kiss, C. N. C. Lam, Z. Keresztes, E. Kálmán, L. Zhang et A. W. Neumann. « Wettability of biodegradable surfaces ». Colloid & ; Polymer Science 279, no 12 (1 décembre 2001) : 1160–68. http://dx.doi.org/10.1007/s003960100549.
Texte intégralYong, Jiale, Feng Chen, Qing Yang et Xun Hou. « Femtosecond laser controlled wettability of solid surfaces ». Soft Matter 11, no 46 (2015) : 8897–906. http://dx.doi.org/10.1039/c5sm02153g.
Texte intégralYang, Jin-Long, Xuan Zhou, Yi-Feng Li, Xing-Pan Guo, Xiao Liang et Jia-Le Li. « Plantigrade settlement of the musselMytilus coruscusin response to natural biofilms on different surfaces ». Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 94, no 8 (30 juillet 2014) : 1639–49. http://dx.doi.org/10.1017/s0025315414001039.
Texte intégralKeppert, M., V. Pommer, K. Šádková, A. Botnari, E. Vejmelková et D. Koňáková. « Blended lime plasters with biomass ash and natural fibres reinforcement ». Journal of Physics : Conference Series 2792, no 1 (1 juillet 2024) : 012004. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2792/1/012004.
Texte intégralTsao, Heng-Kwong, et Gilbert C. Walker. « Virtual Issue : Wettability Gradient Surfaces ». Langmuir 38, no 2 (18 janvier 2022) : 603–4. http://dx.doi.org/10.1021/acs.langmuir.1c02940.
Texte intégralShin, Dong Hwan, Tolou Shokuhfar, Chang Kyoung Choi, Seong-Hyuk Lee et Craig Friedrich. « Wettability changes of TiO2nanotube surfaces ». Nanotechnology 22, no 31 (5 juillet 2011) : 315704. http://dx.doi.org/10.1088/0957-4484/22/31/315704.
Texte intégralLiu, Kesong, et Lei Jiang. « Metallic surfaces with special wettability ». Nanoscale 3, no 3 (2011) : 825. http://dx.doi.org/10.1039/c0nr00642d.
Texte intégralMaman, Michel, et Virginie Ponsinet. « Wettability of Magnetically Susceptible Surfaces ». Langmuir 15, no 1 (janvier 1999) : 259–65. http://dx.doi.org/10.1021/la980379r.
Texte intégralSun, Taolei, Lin Feng, Xuefeng Gao et Lei Jiang. « Bioinspired Surfaces with Special Wettability ». Accounts of Chemical Research 38, no 8 (août 2005) : 644–52. http://dx.doi.org/10.1021/ar040224c.
Texte intégralSun, Taolei, Lin Feng, Xuefeng Gao et Lei Jiang. « Bioinspired Surfaces with Special Wettability ». Accounts of Chemical Research 39, no 7 (juillet 2006) : 487. http://dx.doi.org/10.1021/ar068150n.
Texte intégralWANG, S., Y. SONG et L. JIANG. « Photoresponsive surfaces with controllable wettability ». Journal of Photochemistry and Photobiology C : Photochemistry Reviews 8, no 1 (mars 2007) : 18–29. http://dx.doi.org/10.1016/j.jphotochemrev.2007.03.001.
Texte intégralOsman, Maged A., et Beat A. Keller. « Wettability of native silver surfaces ». Applied Surface Science 99, no 3 (juillet 1996) : 261–63. http://dx.doi.org/10.1016/0169-4332(96)00101-8.
Texte intégralWebb, Hayden K., Russell J. Crawford et Elena P. Ivanova. « Wettability of natural superhydrophobic surfaces ». Advances in Colloid and Interface Science 210 (août 2014) : 58–64. http://dx.doi.org/10.1016/j.cis.2014.01.020.
Texte intégralS Raj, Soorya, Saya Ann Suresh et Vinod T P. « Wettability Gradients on Soft Surfaces ». Mapana Journal of Sciences 19, no 2 (1 avril 2020) : 73–93. http://dx.doi.org/10.12723/mjs.53.5.
Texte intégralKarapanagiotis, Ioannis, et Panagiotis Manoudis. « Superhydrophobic surfaces ». Journal of the Mechanical Behaviour of Materials 21, no 1-2 (1 novembre 2012) : 21–32. http://dx.doi.org/10.1515/jmbm-2012-0022.
Texte intégralGulfam, Raza, et Yongping Chen. « Recent Growth of Wettability Gradient Surfaces : A Review ». Research 2022 (18 juillet 2022) : 1–21. http://dx.doi.org/10.34133/2022/9873075.
Texte intégralFan, Haifeng, et Zhiguang Guo. « Bioinspired surfaces with wettability : biomolecule adhesion behaviors ». Biomaterials Science 8, no 6 (2020) : 1502–35. http://dx.doi.org/10.1039/c9bm01729a.
Texte intégralKido, Daisuke, Keiji Komatsu, Toshikatsu Suzumura, Takanori Matsuura, James Cheng, Jeong Kim, Wonhee Park et Takahiro Ogawa. « Influence of Surface Contaminants and Hydrocarbon Pellicle on the Results of Wettability Measurements of Titanium ». International Journal of Molecular Sciences 24, no 19 (28 septembre 2023) : 14688. http://dx.doi.org/10.3390/ijms241914688.
Texte intégralWang, Xianchen, et Qin Zhang. « Insight into the Influence of Surface Roughness on the Wettability of Apatite and Dolomite ». Minerals 10, no 2 (28 janvier 2020) : 114. http://dx.doi.org/10.3390/min10020114.
Texte intégralLiu, Yue, Liyan Zhao, Jianjian Lin et Shikuan Yang. « Electrodeposited surfaces with reversibly switching interfacial properties ». Science Advances 5, no 11 (novembre 2019) : eaax0380. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aax0380.
Texte intégralPatrakov, Yu F., S. A. Semenova, Yu A. Kharlampenkova et S. A. Sozinov. « Determining the Wettability of Coal Surfaces ». Coke and Chemistry 62, no 12 (décembre 2019) : 545–51. http://dx.doi.org/10.3103/s1068364x19120081.
Texte intégralWATANABE, Tadakazu, et Isamu YAMAGUCHI. « Wettability Characteristics of Crop Leaf Surfaces ». Journal of Pesticide Science 16, no 4 (1991) : 651–63. http://dx.doi.org/10.1584/jpestics.16.651.
Texte intégralLiu, Mingjie, Shutao Wang et Lei Jiang. « Bioinspired multiscale surfaces with special wettability ». MRS Bulletin 38, no 5 (mai 2013) : 375–82. http://dx.doi.org/10.1557/mrs.2013.100.
Texte intégralGhannam, Hajar, Adil Chahboun et Mireille Turmine. « Wettability of zinc oxide nanorod surfaces ». RSC Advances 9, no 65 (2019) : 38289–97. http://dx.doi.org/10.1039/c9ra05378f.
Texte intégralThomas, Richard R., Frank B. Kaufman, Juergen T. Kirleis et Richard A. Belsky. « Wettability of Polished Silicon Oxide Surfaces ». Journal of The Electrochemical Society 143, no 2 (1 février 1996) : 643–48. http://dx.doi.org/10.1149/1.1836494.
Texte intégralJennissen, Herbert P. « Advanced wettability analysis of implant surfaces ». Current Directions in Biomedical Engineering 2, no 1 (1 septembre 2016) : 561–64. http://dx.doi.org/10.1515/cdbme-2016-0124.
Texte intégralMarmur, A. « Measures of wettability of solid surfaces ». European Physical Journal Special Topics 197, no 1 (août 2011) : 193–98. http://dx.doi.org/10.1140/epjst/e2011-01457-4.
Texte intégralPeta, Katarzyna. « Multiscale Wettability of Microtextured Irregular Surfaces ». Materials 17, no 23 (22 novembre 2024) : 5716. http://dx.doi.org/10.3390/ma17235716.
Texte intégralArora, Harpreet Singh, Quan Xu, Zhenhai Xia, Yee-Hsien Ho, Narendra B. Dahotre, Jan Schroers et Sundeep Mukherjee. « Wettability of nanotextured metallic glass surfaces ». Scripta Materialia 69, no 10 (novembre 2013) : 732–35. http://dx.doi.org/10.1016/j.scriptamat.2013.08.014.
Texte intégralKubiak, K. J., M. C. T. Wilson, T. G. Mathia et Ph Carval. « Wettability versus roughness of engineering surfaces ». Wear 271, no 3-4 (juin 2011) : 523–28. http://dx.doi.org/10.1016/j.wear.2010.03.029.
Texte intégralWang, Bo, Xiaohan Xue, Xiaocheng Liu, Pavel Neuzžil, Binghe Ma, Weizheng Yuan, Jian Luo et Chengyu Jiang. « Switchable wettability applicable to nonplanar surfaces ». Applied Materials Today 13 (décembre 2018) : 271–75. http://dx.doi.org/10.1016/j.apmt.2018.09.012.
Texte intégralSalou, M., S. Yamazaki, N. Nishimiya et K. Tsutsumi. « Wettability characteristics of treated aluminum surfaces ». Colloids and Surfaces A : Physicochemical and Engineering Aspects 139, no 3 (septembre 1998) : 299–310. http://dx.doi.org/10.1016/s0927-7757(98)00343-4.
Texte intégralFeng, Aiguo, Benjamin J. McCoy, Zuhair A. Munir et Domenick Cagliostro. « Wettability of transition metal oxide surfaces ». Materials Science and Engineering : A 242, no 1-2 (février 1998) : 50–56. http://dx.doi.org/10.1016/s0921-5093(97)00527-3.
Texte intégralStevens, N., C. I. Priest, R. Sedev et J. Ralston. « Wettability of Photoresponsive Titanium Dioxide Surfaces ». Langmuir 19, no 8 (avril 2003) : 3272–75. http://dx.doi.org/10.1021/la020660c.
Texte intégralSilva, V. L., C. M. Fernandes et A. M. R. Senos. « Copper wettability on tungsten carbide surfaces ». Ceramics International 42, no 1 (janvier 2016) : 1191–96. http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2015.09.050.
Texte intégralVerplanck, Nicolas, Yannick Coffinier, Vincent Thomy et Rabah Boukherroub. « Wettability Switching Techniques on Superhydrophobic Surfaces ». Nanoscale Research Letters 2, no 12 (13 novembre 2007) : 577–96. http://dx.doi.org/10.1007/s11671-007-9102-4.
Texte intégralZhang, Chunhui, Xiao Xiao, Ziwei Guo, Lei Jiang et Cunming Yu. « Bubble transfer on wettability-heterogeneous surfaces ». Chinese Chemical Letters 34, no 7 (juillet 2023) : 107941. http://dx.doi.org/10.1016/j.cclet.2022.107941.
Texte intégralLi, Shuyi, Yuyan Fan, Yan Liu, Shichao Niu, Zhiwu Han et Luquan Ren. « Smart Bionic Surfaces with Switchable Wettability and Applications ». Journal of Bionic Engineering 18, no 3 (mai 2021) : 473–500. http://dx.doi.org/10.1007/s42235-021-0038-7.
Texte intégralChen, Jianli, Yaohua Fan, Libo Wan et Weifeng Wu. « Nanosecond laser-assisted fabrication of Ti6Al4V surfaces with gradient wettability and robust cross-linked microstructures ». Journal of Physics : Conference Series 2790, no 1 (1 juillet 2024) : 012013. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2790/1/012013.
Texte intégralChen, Dayong, Gareth H. McKinley et Robert E. Cohen. « Spontaneous wettability patterning via creasing instability ». Proceedings of the National Academy of Sciences 113, no 29 (5 juillet 2016) : 8087–92. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1522700113.
Texte intégralLi, Xiaojia, Qingyun Long, Jingtao Xue, Zhiguang Liang, Binghuo Yan et Laishun Wang. « Enhanced Pool Boiling Heat Transfer on Hybrid Wettability Downward-Facing Surfaces : Impact of Interfacial Phenomena and Rewetting Characteristics ». Energies 17, no 23 (22 novembre 2024) : 5849. http://dx.doi.org/10.3390/en17235849.
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