Artykuły w czasopismach na temat „Wettability of vegetal surfaces”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Wettability of vegetal surfaces”.
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.
Tita, SPS, R. Medeiros, JR Tarpani, E. Frollini i 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, nr 20 (25.01.2018): 2743–53. http://dx.doi.org/10.1177/0021998317753886.
Pełny tekst źródłaOsorio, Fernando, Gonzalo Valdés, Olivier Skurtys, Ricardo Andrade, Ricardo Villalobos-Carvajal, Andrea Silva-Weiss, Wladimir Silva-Vera, Begoña Giménez, Marcela Zamorano i Johana Lopez. "Surface Free Energy Utilization to Evaluate Wettability of Hydrocolloid Suspension on Different Vegetable Epicarps". Coatings 8, nr 1 (30.12.2017): 16. http://dx.doi.org/10.3390/coatings8010016.
Pełny tekst źródłaBartman, Marcin, Sebastian Balicki, Lucyna Hołysz i 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, nr 4 (20.02.2023): 1986. http://dx.doi.org/10.3390/molecules28041986.
Pełny tekst źródłaConradi, Marjetka, Bojan Podgornik, Maja Remškar, Damjan Klobčar i Aleksandra Kocijan. "Tribological Evaluation of Vegetable Oil/MoS2 Nanotube-Based Lubrication of Laser-Textured Stainless Steel". Materials 16, nr 17 (26.08.2023): 5844. http://dx.doi.org/10.3390/ma16175844.
Pełny tekst źródłaWang, Bingjie, Ziqiong Geng, Bo Pan, Lei Jiang i Yong Lin. "Effect of Vegetable Oil Adjuvant on Wetting, Drift, and Deposition of Pesticide Droplets from UAV Sprayers on Litchi Leaves". Agronomy 15, nr 2 (24.01.2025): 293. https://doi.org/10.3390/agronomy15020293.
Pełny tekst źródłaAshokkumar, Saranya, Jens Adler-Nissen i 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 (grudzień 2012): 86–94. http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2012.09.002.
Pełny tekst źródłaBaldin, Vitor, Leonardo Rosa Ribeiro da Silva, Rogério Valentim Gelamo, Andres Bustillo Iglesias, Rosemar Batista da Silva, Navneet Khanna i 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, nr 8 (21.08.2022): 193. http://dx.doi.org/10.3390/lubricants10080193.
Pełny tekst źródłaMa, Cha, Yu Ping Yang i Long Li. "Study on Drilling Fluid Technology of Eliminating Bit Balling by Changing Wettability". Advanced Materials Research 542-543 (czerwiec 2012): 1083–86. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.542-543.1083.
Pełny tekst źródłaOrkoula, Malvina G., Petros G. Koutsoukos, Michel Robin, Olga Vizika i Louis Cuiec. "Wettability of CaCO3 surfaces". Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 157, nr 1-3 (październik 1999): 333–40. http://dx.doi.org/10.1016/s0927-7757(99)00047-3.
Pełny tekst źródłaVargha-Butler, E. I., E. Kiss, C. N. C. Lam, Z. Keresztes, E. Kálmán, L. Zhang i A. W. Neumann. "Wettability of biodegradable surfaces". Colloid & Polymer Science 279, nr 12 (1.12.2001): 1160–68. http://dx.doi.org/10.1007/s003960100549.
Pełny tekst źródłaYong, Jiale, Feng Chen, Qing Yang i Xun Hou. "Femtosecond laser controlled wettability of solid surfaces". Soft Matter 11, nr 46 (2015): 8897–906. http://dx.doi.org/10.1039/c5sm02153g.
Pełny tekst źródłaYang, Jin-Long, Xuan Zhou, Yi-Feng Li, Xing-Pan Guo, Xiao Liang i 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, nr 8 (30.07.2014): 1639–49. http://dx.doi.org/10.1017/s0025315414001039.
Pełny tekst źródłaKeppert, M., V. Pommer, K. Šádková, A. Botnari, E. Vejmelková i D. Koňáková. "Blended lime plasters with biomass ash and natural fibres reinforcement". Journal of Physics: Conference Series 2792, nr 1 (1.07.2024): 012004. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2792/1/012004.
Pełny tekst źródłaTsao, Heng-Kwong, i Gilbert C. Walker. "Virtual Issue: Wettability Gradient Surfaces". Langmuir 38, nr 2 (18.01.2022): 603–4. http://dx.doi.org/10.1021/acs.langmuir.1c02940.
Pełny tekst źródłaShin, Dong Hwan, Tolou Shokuhfar, Chang Kyoung Choi, Seong-Hyuk Lee i Craig Friedrich. "Wettability changes of TiO2nanotube surfaces". Nanotechnology 22, nr 31 (5.07.2011): 315704. http://dx.doi.org/10.1088/0957-4484/22/31/315704.
Pełny tekst źródłaLiu, Kesong, i Lei Jiang. "Metallic surfaces with special wettability". Nanoscale 3, nr 3 (2011): 825. http://dx.doi.org/10.1039/c0nr00642d.
Pełny tekst źródłaMaman, Michel, i Virginie Ponsinet. "Wettability of Magnetically Susceptible Surfaces". Langmuir 15, nr 1 (styczeń 1999): 259–65. http://dx.doi.org/10.1021/la980379r.
Pełny tekst źródłaSun, Taolei, Lin Feng, Xuefeng Gao i Lei Jiang. "Bioinspired Surfaces with Special Wettability". Accounts of Chemical Research 38, nr 8 (sierpień 2005): 644–52. http://dx.doi.org/10.1021/ar040224c.
Pełny tekst źródłaSun, Taolei, Lin Feng, Xuefeng Gao i Lei Jiang. "Bioinspired Surfaces with Special Wettability". Accounts of Chemical Research 39, nr 7 (lipiec 2006): 487. http://dx.doi.org/10.1021/ar068150n.
Pełny tekst źródłaWANG, S., Y. SONG i L. JIANG. "Photoresponsive surfaces with controllable wettability". Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews 8, nr 1 (marzec 2007): 18–29. http://dx.doi.org/10.1016/j.jphotochemrev.2007.03.001.
Pełny tekst źródłaOsman, Maged A., i Beat A. Keller. "Wettability of native silver surfaces". Applied Surface Science 99, nr 3 (lipiec 1996): 261–63. http://dx.doi.org/10.1016/0169-4332(96)00101-8.
Pełny tekst źródłaWebb, Hayden K., Russell J. Crawford i Elena P. Ivanova. "Wettability of natural superhydrophobic surfaces". Advances in Colloid and Interface Science 210 (sierpień 2014): 58–64. http://dx.doi.org/10.1016/j.cis.2014.01.020.
Pełny tekst źródłaS Raj, Soorya, Saya Ann Suresh i Vinod T P. "Wettability Gradients on Soft Surfaces". Mapana Journal of Sciences 19, nr 2 (1.04.2020): 73–93. http://dx.doi.org/10.12723/mjs.53.5.
Pełny tekst źródłaKarapanagiotis, Ioannis, i Panagiotis Manoudis. "Superhydrophobic surfaces". Journal of the Mechanical Behaviour of Materials 21, nr 1-2 (1.11.2012): 21–32. http://dx.doi.org/10.1515/jmbm-2012-0022.
Pełny tekst źródłaGulfam, Raza, i Yongping Chen. "Recent Growth of Wettability Gradient Surfaces: A Review". Research 2022 (18.07.2022): 1–21. http://dx.doi.org/10.34133/2022/9873075.
Pełny tekst źródłaFan, Haifeng, i Zhiguang Guo. "Bioinspired surfaces with wettability: biomolecule adhesion behaviors". Biomaterials Science 8, nr 6 (2020): 1502–35. http://dx.doi.org/10.1039/c9bm01729a.
Pełny tekst źródłaKido, Daisuke, Keiji Komatsu, Toshikatsu Suzumura, Takanori Matsuura, James Cheng, Jeong Kim, Wonhee Park i Takahiro Ogawa. "Influence of Surface Contaminants and Hydrocarbon Pellicle on the Results of Wettability Measurements of Titanium". International Journal of Molecular Sciences 24, nr 19 (28.09.2023): 14688. http://dx.doi.org/10.3390/ijms241914688.
Pełny tekst źródłaWang, Xianchen, i Qin Zhang. "Insight into the Influence of Surface Roughness on the Wettability of Apatite and Dolomite". Minerals 10, nr 2 (28.01.2020): 114. http://dx.doi.org/10.3390/min10020114.
Pełny tekst źródłaLiu, Yue, Liyan Zhao, Jianjian Lin i Shikuan Yang. "Electrodeposited surfaces with reversibly switching interfacial properties". Science Advances 5, nr 11 (listopad 2019): eaax0380. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aax0380.
Pełny tekst źródłaPatrakov, Yu F., S. A. Semenova, Yu A. Kharlampenkova i S. A. Sozinov. "Determining the Wettability of Coal Surfaces". Coke and Chemistry 62, nr 12 (grudzień 2019): 545–51. http://dx.doi.org/10.3103/s1068364x19120081.
Pełny tekst źródłaWATANABE, Tadakazu, i Isamu YAMAGUCHI. "Wettability Characteristics of Crop Leaf Surfaces". Journal of Pesticide Science 16, nr 4 (1991): 651–63. http://dx.doi.org/10.1584/jpestics.16.651.
Pełny tekst źródłaLiu, Mingjie, Shutao Wang i Lei Jiang. "Bioinspired multiscale surfaces with special wettability". MRS Bulletin 38, nr 5 (maj 2013): 375–82. http://dx.doi.org/10.1557/mrs.2013.100.
Pełny tekst źródłaGhannam, Hajar, Adil Chahboun i Mireille Turmine. "Wettability of zinc oxide nanorod surfaces". RSC Advances 9, nr 65 (2019): 38289–97. http://dx.doi.org/10.1039/c9ra05378f.
Pełny tekst źródłaThomas, Richard R., Frank B. Kaufman, Juergen T. Kirleis i Richard A. Belsky. "Wettability of Polished Silicon Oxide Surfaces". Journal of The Electrochemical Society 143, nr 2 (1.02.1996): 643–48. http://dx.doi.org/10.1149/1.1836494.
Pełny tekst źródłaJennissen, Herbert P. "Advanced wettability analysis of implant surfaces". Current Directions in Biomedical Engineering 2, nr 1 (1.09.2016): 561–64. http://dx.doi.org/10.1515/cdbme-2016-0124.
Pełny tekst źródłaMarmur, A. "Measures of wettability of solid surfaces". European Physical Journal Special Topics 197, nr 1 (sierpień 2011): 193–98. http://dx.doi.org/10.1140/epjst/e2011-01457-4.
Pełny tekst źródłaPeta, Katarzyna. "Multiscale Wettability of Microtextured Irregular Surfaces". Materials 17, nr 23 (22.11.2024): 5716. http://dx.doi.org/10.3390/ma17235716.
Pełny tekst źródłaArora, Harpreet Singh, Quan Xu, Zhenhai Xia, Yee-Hsien Ho, Narendra B. Dahotre, Jan Schroers i Sundeep Mukherjee. "Wettability of nanotextured metallic glass surfaces". Scripta Materialia 69, nr 10 (listopad 2013): 732–35. http://dx.doi.org/10.1016/j.scriptamat.2013.08.014.
Pełny tekst źródłaKubiak, K. J., M. C. T. Wilson, T. G. Mathia i Ph Carval. "Wettability versus roughness of engineering surfaces". Wear 271, nr 3-4 (czerwiec 2011): 523–28. http://dx.doi.org/10.1016/j.wear.2010.03.029.
Pełny tekst źródłaWang, Bo, Xiaohan Xue, Xiaocheng Liu, Pavel Neuzžil, Binghe Ma, Weizheng Yuan, Jian Luo i Chengyu Jiang. "Switchable wettability applicable to nonplanar surfaces". Applied Materials Today 13 (grudzień 2018): 271–75. http://dx.doi.org/10.1016/j.apmt.2018.09.012.
Pełny tekst źródłaSalou, M., S. Yamazaki, N. Nishimiya i K. Tsutsumi. "Wettability characteristics of treated aluminum surfaces". Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 139, nr 3 (wrzesień 1998): 299–310. http://dx.doi.org/10.1016/s0927-7757(98)00343-4.
Pełny tekst źródłaFeng, Aiguo, Benjamin J. McCoy, Zuhair A. Munir i Domenick Cagliostro. "Wettability of transition metal oxide surfaces". Materials Science and Engineering: A 242, nr 1-2 (luty 1998): 50–56. http://dx.doi.org/10.1016/s0921-5093(97)00527-3.
Pełny tekst źródłaStevens, N., C. I. Priest, R. Sedev i J. Ralston. "Wettability of Photoresponsive Titanium Dioxide Surfaces". Langmuir 19, nr 8 (kwiecień 2003): 3272–75. http://dx.doi.org/10.1021/la020660c.
Pełny tekst źródłaSilva, V. L., C. M. Fernandes i A. M. R. Senos. "Copper wettability on tungsten carbide surfaces". Ceramics International 42, nr 1 (styczeń 2016): 1191–96. http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2015.09.050.
Pełny tekst źródłaVerplanck, Nicolas, Yannick Coffinier, Vincent Thomy i Rabah Boukherroub. "Wettability Switching Techniques on Superhydrophobic Surfaces". Nanoscale Research Letters 2, nr 12 (13.11.2007): 577–96. http://dx.doi.org/10.1007/s11671-007-9102-4.
Pełny tekst źródłaZhang, Chunhui, Xiao Xiao, Ziwei Guo, Lei Jiang i Cunming Yu. "Bubble transfer on wettability-heterogeneous surfaces". Chinese Chemical Letters 34, nr 7 (lipiec 2023): 107941. http://dx.doi.org/10.1016/j.cclet.2022.107941.
Pełny tekst źródłaLi, Shuyi, Yuyan Fan, Yan Liu, Shichao Niu, Zhiwu Han i Luquan Ren. "Smart Bionic Surfaces with Switchable Wettability and Applications". Journal of Bionic Engineering 18, nr 3 (maj 2021): 473–500. http://dx.doi.org/10.1007/s42235-021-0038-7.
Pełny tekst źródłaChen, Jianli, Yaohua Fan, Libo Wan i Weifeng Wu. "Nanosecond laser-assisted fabrication of Ti6Al4V surfaces with gradient wettability and robust cross-linked microstructures". Journal of Physics: Conference Series 2790, nr 1 (1.07.2024): 012013. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2790/1/012013.
Pełny tekst źródłaChen, Dayong, Gareth H. McKinley i Robert E. Cohen. "Spontaneous wettability patterning via creasing instability". Proceedings of the National Academy of Sciences 113, nr 29 (5.07.2016): 8087–92. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1522700113.
Pełny tekst źródłaLi, Xiaojia, Qingyun Long, Jingtao Xue, Zhiguang Liang, Binghuo Yan i Laishun Wang. "Enhanced Pool Boiling Heat Transfer on Hybrid Wettability Downward-Facing Surfaces: Impact of Interfacial Phenomena and Rewetting Characteristics". Energies 17, nr 23 (22.11.2024): 5849. http://dx.doi.org/10.3390/en17235849.
Pełny tekst źródła