Artykuły w czasopismach na temat „Impression 3D – Biotechnologie”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 21 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Impression 3D – Biotechnologie”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Soliman, Mai, Alhanoof Aldegheishem, Norah Alsubaie, Razan Alshamrani i Elzahraa Eldwakhly. "Dimensional Accuracy of Working Dies Fabricated by Different Impression Materials and Techniques: 3D Digital Assessment". Journal of Biomaterials and Tissue Engineering 11, nr 1 (1.01.2021): 106–11. http://dx.doi.org/10.1166/jbt.2021.2552.
Pełny tekst źródłaRay, Marie-Céline. "Les nouvelles technologies au service de la santé". Questions internationales 91-92, nr 3 (27.06.2018): 83–92. http://dx.doi.org/10.3917/quin.091.0083.
Pełny tekst źródłaAlqahtani, Sultan Awad Hasan. "Enhancing dental practice". Brazilian Journal of Oral Sciences 23 (27.09.2024): e0240115. http://dx.doi.org/10.20396/bjos.v23i00.8674785.
Pełny tekst źródłaAl-Aali, Khulud A., Abeer R. Alshehri, Hiba R. Talic, Ayaan A. Magan i Felwa K. Alhomody. "Dimensional Accuracy of 3D-Printed, Digital and Conventional Stone Dental Cast of Dentate Patients Using Arch and Teeth Measurements". Journal of Biomaterials and Tissue Engineering 13, nr 7 (1.07.2023): 803–7. http://dx.doi.org/10.1166/jbt.2023.3316.
Pełny tekst źródłaKustrzycka, Dorota, Tim Marschang, Marcin Mikulewicz i Wojciech Grzebieluch. "Comparison of the Accuracy of 3D Images Obtained fromDifferent Types of Scanners: A Systematic Review". Journal of Healthcare Engineering 2020 (14.12.2020): 1–7. http://dx.doi.org/10.1155/2020/8854204.
Pełny tekst źródłaSalmi, Mika, Kaija-Stiina Paloheimo, Jukka Tuomi, Tuula Ingman i Antti Mäkitie. "A digital process for additive manufacturing of occlusal splints: a clinical pilot study". Journal of The Royal Society Interface 10, nr 84 (6.07.2013): 20130203. http://dx.doi.org/10.1098/rsif.2013.0203.
Pełny tekst źródłaNiu, Tianqi, Qifan Xue i Hin-Lap Yip. "Advances in Dion-Jacobson phase two-dimensional metal halide perovskite solar cells". Nanophotonics 10, nr 8 (1.06.2020): 2069–102. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2021-0052.
Pełny tekst źródłaANDRÉ, Jean-Claude. "Impression 3D : niches applicatives porteuses". Fabrication additive – Impression 3D, kwiecień 2017. http://dx.doi.org/10.51257/a-v1-bm7970.
Pełny tekst źródłaSwain, Nilimapriyadarsini, Saravanakumar Balasubramaniam i Ananthakumar Ramadoss. "Effective Energy Storage Performance Derived from 3D Porous Dendrimer Architecture Metal Phosphides//Metal Nitride‐Sulfides". Small, 5.02.2024. http://dx.doi.org/10.1002/smll.202309800.
Pełny tekst źródłaYu, Diwen, Kaixuan Guo, Fengxiao Hou, Yangang Zhang, Xiaolin Ye, Yaohui Zhang, Puguang Ji i in. "Ti─O─C Bonding at 2D Heterointerfaces of 3D Composites for Fast Sodium Ion Storage at High Mass Loading Level". Small, 18.04.2024. http://dx.doi.org/10.1002/smll.202312167.
Pełny tekst źródłaFan, Shuhan, Qu Yang, Guilin Yin, Xiaosi Qi, Yuyu Feng, Junfei Ding, Qiong Peng i in. "All‐Inorganic Perovskite NiTiO3/Cs3Sb2I9 Heterostructure for Photocatalytic CO2 Reduction to CH4 with High Selectivity". Small, 15.02.2024. http://dx.doi.org/10.1002/smll.202311978.
Pełny tekst źródłaPeeney, David. "Assessing the effects of TIMP2 knockout on lung cancer cell lines cultured in 3D". FASEB Journal 31, S1 (kwiecień 2017). http://dx.doi.org/10.1096/fasebj.31.1_supplement.808.4.
Pełny tekst źródłaLu, Huibing, Weimin Hua, Zhengchunyu Zhang, Xuguang An, Jinkui Feng, Baojuan Xi i Shenglin Xiong. "Self–Zincophilic Dual Protection Host of 3D ZnO/Zn⊂CF to Enhance Zn Anode Cyclability". Small, 19.03.2024. http://dx.doi.org/10.1002/smll.202312187.
Pełny tekst źródłaGuo, Binbin, Jie Lin, Funian Mo, Yihong Ding, Tianbiao Zeng, Haowen Liang, Liping Wang i in. "Robust and Corrosion‐Resistant Overall Water Splitting Electrode Enabled by Additive Manufacturing". Small, 27.02.2024. http://dx.doi.org/10.1002/smll.202312216.
Pełny tekst źródłaWang, Shuo, Haiting Shi, Shuaitong Liang, Hao Li, Yuanhua Xia, Ruiqi Shao, Tianyu Li, Jie Shi, Xiaoqing Wu i Zhiwei Xu. "Oxygen Vacancy and Bandgap Simultaneous Modulation to Achieve High Lithiophilicity and Mechanical Strength of Lithium Metal Anodes". Small, 27.02.2024. http://dx.doi.org/10.1002/smll.202311740.
Pełny tekst źródłaGe, Jiale, Jian Meng, Leiqian Zhang, Jingjing Qin, Guozheng Yang, Yunchen Wu, Haiyan Zhu i in. "Inducing Directional Charge Delocalization in 3D‐Printable Micro‐Supercapacitors Based on Strongly Coupled Black Phosphorus and ReS2 Nanocomposites". Small, 22.02.2024. http://dx.doi.org/10.1002/smll.202312019.
Pełny tekst źródłaLi, Yong, Qinhao Shi, Xuan Yu, Fanghua Ning, Guoliang Liu, Xuan Wang, Juan Wang, YunHua Xu i Yufeng Zhao. "Trace Y Doping Regulated Bulk/Interfacial Reactions of P2‐Layered Oxides for Ultrahigh‐Rate Sodium‐Ion Batteries". Small, 15.02.2024. http://dx.doi.org/10.1002/smll.202310756.
Pełny tekst źródłaWang, Jinpeng, Yongkang Qi, Yuhan Gui, Can Wang, Yikai Wu, Jiandong Yao i Jie Wang. "Ultrastretchable E‐Skin Based on Conductive Hydrogel Microfibers for Wearable Sensors". Small, 10.10.2023. http://dx.doi.org/10.1002/smll.202305951.
Pełny tekst źródłaZhang, Miaomiao, Rongjie Luo, Qifei Guo, Zihuan Tang, Xingxing Li, Biao Gao, Xuming Zhang, Kaifu Huo i Yang Zheng. "Structural and Interfacial Manipulation of Multifunctional Skeletons Enabled Shuttling‐Free and Dendrite‐Free Li–S Full Batteries". Small, 23.08.2023. http://dx.doi.org/10.1002/smll.202303784.
Pełny tekst źródłaLiu, Zhiyuan, Rui Zhang, Jie Fu, Xianzheng Liu, Huazeng Yang, Deyu Wang, Xin Xu, Jun Cao, Guangwu Wen i Dong Wang. "Mass Loading‐Independent Lithium Storage of Transitional Metal Compounds Achieved by Multi‐Dimensional Synergistic Nanoarchitecture". Small, 7.08.2023. http://dx.doi.org/10.1002/smll.202303019.
Pełny tekst źródłaRanjan, Bhanu, i Davinder Kaur. "Pseudocapacitive Storage in Molybdenum Oxynitride Nanostructures Reactively Sputtered on Stainless‐Steel Mesh Towards an All‐Solid‐State Flexible Supercapacitor". Small, 15.12.2023. http://dx.doi.org/10.1002/smll.202307723.
Pełny tekst źródła