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1

Tung, Clarion K. Studies of Polymers, Active Colloids, and Proteins. [New York, N.Y.?]: [publisher not identified], 2016.

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2

1942-, Pugh Robert J., und Bergström Lennart 1959-, Hrsg. Surface and colloid chemistry in advanced ceramic processing. New York: M. Dekker, 1994.

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3

Müller, Rainer H. Colloidal carriers for controlled drug delivery and targeting. Boca Raton: CRC Press, 1990.

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4

F, Tadros Th. Self-organized surfactant structures. Weinheim: Wiley-VCH, 2011.

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5

1942-, Lindman Björn, Olofsson G, Stenius Per, Aniansson Gunnar 1924-1984 und Scandinavian Symposium on Surface Chemistry (8th : 1984 : Lund, Sweden), Hrsg. Surfactants, adsorption, surface spectroscopy, and disperse systems. Darmstadt: Steinkopff, 1985.

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6

Müller, Rainer H. Colloidal carriers for controlled drug delivery and targeting: Modification, characterization, and in vivo distribution. Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 1991.

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7

Kim, Derek Doowon. Structure and Property Correlations of Surface-Active Agents in the Control of Colloidal Behavior in Home/Personal Care and Biochemical Systems. [New York, N.Y.?]: [publisher not identified], 2021.

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8

Meunier, Jacques. Physics of Amphiphilic Layers: Proceedings of the Workshop, Les Houches, France February 10-19, 1987. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1987.

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9

Park, Kinam. Biodegradable hydrogels for drug delivery. Lancaster, PA: Technomic Pub., 1993.

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10

K, Poon W. C., Andelman D. 1955- und Scottish Universities Summer School in Physics (59th : 2004 : Edinburgh, Scotland), Hrsg. Soft condensed matter physics in molecular and cell biology. New York: Taylor & Francis, 2006.

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11

Schwuger, M., und F. H. Haegel. Surfactants and Colloids in the Environment (Progress in Colloid & Polymer Science). Springer, 1994.

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12

Fanun, Monzer. Colloids in Biotechnology. Taylor & Francis Group, 2010.

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13

Fanun, Monzer. Colloids in Biotechnology. Taylor & Francis Group, 2011.

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14

Fanun, Monzer. Colloids in Biotechnology. Taylor & Francis Group, 2010.

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15

Colloids in biotechnology. Boca Raton: Taylor & Francis, 2010.

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16

Fanun, Monzer. Colloids in Biotechnology. Taylor & Francis Group, 2017.

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17

Tadros, Tharwat F. Colloids in Cosmetics and Personal Care (Colloids and Interface Science (VCH)). Wiley-VCH, 2008.

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18

Huang, Han-Way. Surfactances, Colloids and Polymers. SPCK Publishing, 2000.

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19

Tadros. Colloids and Interface Science Servies. Not Avail, 2008.

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20

Furst, Eric M., und Todd M. Squires. Particle motion. Oxford University Press, 2018. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780199655205.003.0002.

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Annotation:
The movement of colloidal particles in simple and complex fluids and viscoelastic solids is central to the microrheology endeavor. All microrheology experiments measure the resistance of a probe particle forced to move within a material, whether that probe is forced externally or simply allowed to fluctuate thermally. This chapter lays a foundation of the fundamental mechanics of micrometer-dimension particles in fluids and soft solids. In an active microrheology experiment, a colloid of radius a is driven externally with a specifed force F (e.g.magnetic, optical, or gravitational), and moves with a velocity V that is measured. Of particular importance is the role of the Correspondence Principle, but other key concepts, including mobility and resistance, hydrodynamic interactions, and both fluid and particle inertia, are discussed. In passive microrheology experiments, on the other hand, the position of a thermally-uctuating probe is tracked and analyzed to determine its diffusivity.
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21

Tamamushi, Bun-Ichi, Toshio Nakagawa, Kozo Shinoda und Ernest M. Loebl. Colloidal Surfactants: Some Physicochemical Properties. Elsevier Science & Technology Books, 2016.

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22

Tadros, Tharwat F. Agrochemicals, Paints and Coatings and Food Colloids. de Gruyter GmbH, Walter, 2018.

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23

Tadros, Tharwat F. Agrochemicals, Paints and Coatings and Food Colloids. de Gruyter GmbH, Walter, 2018.

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24

Jacobasch, H. Interfaces, Surfactants And Colloids In Engineering. Herausgegeben von H. Jacobasch. STEINKOPFF: DARMSTADT, 1996.

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25

Goodwin, Jim. Colloids and Interfaces with Surfactants and Polymers. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2004.

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26

Goodwin, James. Colloids and Interfaces with Surfactants and Polymers. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2009.

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27

Goodwin, James. Colloids and Interfaces with Surfactants and Polymers. Wiley & Sons, Incorporated, John, 2009.

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28

Colloidal Active Matter: Concepts, Experimental Realizations, and Models. Taylor & Francis Group, 2022.

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29

Active Matter and Choreography at the Colloidal Scale. [New York, N.Y.?]: [publisher not identified], 2017.

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30

Mestre, Francesc Sagués. Colloidal Active Matter: Concepts, Experimental Realizations, and Models. CRC Press LLC, 2022.

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31

Mestre, Francesc Sagués. Colloidal Active Matter: Concepts, Experimental Realizations, and Models. Taylor & Francis Group, 2022.

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32

Mestre, Francesc Sagués. Colloidal Active Matter: Concepts, Experimental Realizations, and Models. Taylor & Francis Group, 2022.

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33

Mestre, Francesc Sagués. Colloidal Active Matter: Concepts, Experimental Realizations, and Models. Taylor & Francis Group, 2022.

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34

Colloidal Robotics: Autonomous propulsion and navigation of active particles. [New York, N.Y.?]: [publisher not identified], 2020.

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35

Goodwin, Jim. Colloids and Interfaces with Surfactants and Polymers: An Introduction. Wiley, 2004.

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36

Goodwin, James W. Colloids and Interfaces with Surfactants and Polymers: An Introduction. Wiley, John & Sons, Incorporated, 2004.

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37

Goodwin, Jim W. Colloids and Interfaces with Surfactants and Polymers: An Introduction. Wiley & Sons Australia, Limited, John, 2004.

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38

Goodwin, Jim. Colloids and Interfaces with Surfactants and Polymers: An Introduction. Wiley, 2004.

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39

Surfactants: In Solution, at Interfaces and in Colloidal Dispersions. Oxford University Press, 2019.

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40

Ali, Syed Iqbal. Effect of surfactant structure on colloidal shear stability. 1985.

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41

Ben-Shaul, William M. Gelbart Avinoam. Micelles, Membranes, Microemulsions, and Monolayers. Springer, 2011.

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42

(Editor), Robert J. Pugh, und Lennart Bergstrom (Editor), Hrsg. Surface and Colloid Chemistry in Advanced Ceramics Processing (Surfactant Science). CRC, 1993.

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43

Pugh, Robert J., und Lennart Bergstrom. Surface and Colloid Chemistry in Advanced Ceramics Processing. Taylor & Francis Group, 2017.

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Pugh, Robert J., und Lennart Bergstrom. Surface and Colloid Chemistry in Advanced Ceramics Processing. Taylor & Francis Group, 2017.

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45

Surface and Colloid Chemistry in Advanced Ceramics Processing. Taylor & Francis Group, 2017.

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46

Weiss, A. Surfactants, Micelles, Microemulsions and Liquid Crystals. Steinkopff, 2013.

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47

Transport and remediation of subsurface contaminants: Colloidal, interfacial, and surfactant phenomena. Washington, DC: American Chemical Society, 1992.

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48

(Editor), David A. Sabatini, und Robert C. Knox (Editor), Hrsg. Transport and Remediation of Subsurface Contaminants: Colloidal, Interfacial, and Surfactant Phenomena (Acs Symposium Series). An American Chemical Society Publication, 1998.

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49

Lindmann, B., P. Stenius und G. Olofsson. Surfactants, Adsorption, Surface Spectroscopy and Disperse Systems. Steinkopff, Dietrich, 2013.

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50

Feng, Yujun, Zonglin Chu und Cécile A. Dreiss. Smart Wormlike Micelles: Design, Characteristics and Applications. Springer London, Limited, 2015.

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