Zeitschriftenartikel zum Thema „Macrofluidie“
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Gome, Gilad, Ofra Benny, Oded Shoseyov und Jonathan Giron. „Design Principles for Laser-Printed Macrofluidics“. Inventions 9, Nr. 4 (26.06.2024): 68. http://dx.doi.org/10.3390/inventions9040068.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, A., J. Lew, Y. Xu, Y. C. Tai und C. M. Ho. „Microsensors and Actuators for Macrofluidic Control“. IEEE Sensors Journal 4, Nr. 4 (August 2004): 494–502. http://dx.doi.org/10.1109/jsen.2004.830949.
Der volle Inhalt der QuelleForet, František, Vladimíra Datinská, Ivona Voráčová, Jakub Novotný, Pantea Gheibi, Jan Berka und Yann Astier. „Macrofluidic Device for Preparative Concentration Based on Epitachophoresis“. Analytical Chemistry 91, Nr. 11 (06.05.2019): 7047–53. http://dx.doi.org/10.1021/acs.analchem.8b05860.
Der volle Inhalt der QuelleBrouzes, Eric, April Carniol, Tomasz Bakowski und Helmut H. Strey. „Precise pooling and dispensing of microfluidic droplets towards micro- to macro-world interfacing“. RSC Adv. 4, Nr. 73 (2014): 38542–50. http://dx.doi.org/10.1039/c4ra07110g.
Der volle Inhalt der QuelleGome, Gilad, Benyamin Chak, Shadi Tawil, Dafna Shpatz, Jonathan Giron, Ilan Brajzblat, Chen Weizman, Andrey Grishko, Sharon Schlesinger und Oded Shoseyov. „Cultivation of Bovine Mesenchymal Stem Cells on Plant-Based Scaffolds in a Macrofluidic Single-Use Bioreactor for Cultured Meat“. Foods 13, Nr. 9 (28.04.2024): 1361. http://dx.doi.org/10.3390/foods13091361.
Der volle Inhalt der QuelleDzulhelmy bin Amari, Mohamad, Muhamad Saifuddin b. Abdull Shukor und Sukarnur Che Abdullah. „Optimization of Velocity Flap Structures in High Sensitivity Macrofluidic Airflow Sensor“. International Journal of Engineering & Technology 7, Nr. 4.27 (30.11.2018): 11. http://dx.doi.org/10.14419/ijet.v7i4.27.22428.
Der volle Inhalt der QuelleSauter, Claude, Kaouthar Dhouib und Bernard Lorber. „From Macrofluidics to Microfluidics for the Crystallization of Biological Macromolecules†“. Crystal Growth & Design 7, Nr. 11 (November 2007): 2247–50. http://dx.doi.org/10.1021/cg700955f.
Der volle Inhalt der QuelleHilfiker, Rolf, Hans-Friedrich Eicke, Simon Geiger und Gaudenz Furler. „Optical studies of critical phenomena in macrofluid-like three-component microemulsions“. Journal of Colloid and Interface Science 105, Nr. 2 (Juni 1985): 378–87. http://dx.doi.org/10.1016/0021-9797(85)90311-x.
Der volle Inhalt der QuelleEicke, Hans-Friedrich, Rolf Hilfiker und Harry Thomas. „Probing order phenomena in macrofluids by pulsed electro-optical Kerr effect measurements“. Chemical Physics Letters 120, Nr. 3 (Oktober 1985): 272–75. http://dx.doi.org/10.1016/0009-2614(85)87056-1.
Der volle Inhalt der QuelleGiesler, Jasper, Laura Weirauch, Jorg Thöming, Georg R. Pesch und Michael Baune. „Dielectrophoretic Particle Chromatography: From Batch Processing to Semi-Continuous High-Throughput Separation“. Powders 3, Nr. 1 (06.02.2024): 54–64. http://dx.doi.org/10.3390/powders3010005.
Der volle Inhalt der QuelleJóhannesson, Haukur, und Bertil Halle. „Solvent diffusion in ordered macrofluids: A stochastic simulation study of the obstruction effect“. Journal of Chemical Physics 104, Nr. 17 (Mai 1996): 6807–17. http://dx.doi.org/10.1063/1.471347.
Der volle Inhalt der QuelleÇakal, Gaye Ö., İnci Eroğlu und Saim Özkar. „Simulation of continuous boric acid slurry reactors in series by microfluid and macrofluid models“. Journal of Crystal Growth 306, Nr. 1 (August 2007): 240–47. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2007.04.058.
Der volle Inhalt der QuelleHilfiker, Rolf, und Hans-Friedrich Eicke. „Self-consistency of the percolation model as applied to a macrofluid-like water-in-oil microemulsion“. Journal of the Chemical Society, Faraday Transactions 1: Physical Chemistry in Condensed Phases 83, Nr. 5 (1987): 1621. http://dx.doi.org/10.1039/f19878301621.
Der volle Inhalt der QuelleNorfolk, Laura, Andrea Rawlings, Jonathan Bramble, Katy Ward, Noel Francis, Rachel Waller, Ashley Bailey und Sarah Staniland. „Macrofluidic Coaxial Flow Platforms to Produce Tunable Magnetite Nanoparticles: A Study of the Effect of Reaction Conditions and Biomineralisation Protein Mms6“. Nanomaterials 9, Nr. 12 (04.12.2019): 1729. http://dx.doi.org/10.3390/nano9121729.
Der volle Inhalt der QuelleTIAN, FEI, WEIDONG SHI und HUA JIANG. „INNER FLOW FIELD OF POOL MIXED BY THREE SUBMERSIBLE MIXERS“. Journal of Advanced Manufacturing Systems 11, Nr. 02 (Dezember 2012): 91–97. http://dx.doi.org/10.1142/s0219686712500072.
Der volle Inhalt der QuelleVass, Sz, T. Gilányi und S. Borbély. „SANS Study of the Structure of Sodium Alkyl Sulfate Micellar Solutions in Terms of the One-Component Macrofluid Model“. Journal of Physical Chemistry B 104, Nr. 9 (März 2000): 2073–81. http://dx.doi.org/10.1021/jp9934735.
Der volle Inhalt der QuelleGeiger, Simon, und Hans-Friedrich Eicke. „The macrofluid concept versus the molecular mixture: A spin-echo-NMR study of the water/aerosol OT/Oil system“. Journal of Colloid and Interface Science 110, Nr. 1 (März 1986): 181–87. http://dx.doi.org/10.1016/0021-9797(86)90367-x.
Der volle Inhalt der QuelleWeislogel, Mark M., J. Alex Baker und Ryan M. Jenson. „Quasi-steady capillarity-driven flows in slender containers with interior edges“. Journal of Fluid Mechanics 685 (23.09.2011): 271–305. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2011.314.
Der volle Inhalt der QuelleLin, Baobao, Bao Li, Wu Zeng, Yulan Zhao, Huiping Li, Yin Gu und Peng Liu. „Needle‐Plug/Piston‐Based Modular Mesoscopic Design Paradigm Coupled With Microfluidic Device for Point‐of‐Care Pooled Testing“. Advanced Science, 13.09.2024. http://dx.doi.org/10.1002/advs.202406076.
Der volle Inhalt der QuelleOsawa, Takahiro, Wenchu Wang, Jinlu Dai und Evan T. Keller. „Macrofluidic recirculating model of skeletal metastasis“. Scientific Reports 9, Nr. 1 (18.10.2019). http://dx.doi.org/10.1038/s41598-019-50577-3.
Der volle Inhalt der Quelle„Verification Test of High Flap Macrofluidic Air Flow Sensor in Wind Tunnel“. International Journal of Engineering and Advanced Technology 9, Nr. 1 (30.10.2019): 5672–76. http://dx.doi.org/10.35940/ijeat.a3045.109119.
Der volle Inhalt der QuelleNguyen, Quynh M., Joanna Abouezzi und Leif Ristroph. „Early turbulence and pulsatile flows enhance diodicity of Tesla’s macrofluidic valve“. Nature Communications 12, Nr. 1 (17.05.2021). http://dx.doi.org/10.1038/s41467-021-23009-y.
Der volle Inhalt der QuelleNijhuis, Job, Svenja Schmidt, Nam Nghiep Tran und Volker Hessel. „Microfluidics and Macrofluidics in Space: ISS-Proven Fluidic Transport and Handling Concepts“. Frontiers in Space Technologies 2 (26.01.2022). http://dx.doi.org/10.3389/frspt.2021.779696.
Der volle Inhalt der QuelleCui, Jingang, Wei Jiang, Jilei Su, Jiazhen Zhang, Yongliang Yu und Yongsheng Ding. „Microfluidic-to-macrofluidic: A simple in vitro model of atherosclerosis induced by fluidic stimulation“. Biomicrofluidics 17, Nr. 4 (01.07.2023). http://dx.doi.org/10.1063/5.0155267.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Fangchen, Cyril Deroy und Amy E. Herr. „Microfluidics for macrofluidics: addressing marine-ecosystem challenges in an era of climate change“. Lab on a Chip, 2024. http://dx.doi.org/10.1039/d4lc00468j.
Der volle Inhalt der QuelleKirtane, Ameya R., Christina Karavasili, Aniket Wahane, Dylan Freitas, Katelyn Booz, Dao Thi Hong Le, Tiffany Hua et al. „Development of oil-based gels as versatile drug delivery systems for pediatric applications“. Science Advances 8, Nr. 21 (27.05.2022). http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abm8478.
Der volle Inhalt der QuelleCherubini, Marta, Scott Erickson, Prasanna Padmanaban, Per Haberkant, Frank Stein, Violeta Beltran-Sastre und Kristina Haase. „Flow in fetoplacental-like microvessels in vitro enhances perfusion, barrier function, and matrix stability“. Science Advances 9, Nr. 51 (22.12.2023). http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.adj8540.
Der volle Inhalt der QuelleKern, Axelle Y., Yevgeniy Kreinin, Lise Charle, Mark Epshtein, Netanel Korin und Pierre H. Mangin. „A macrofluidic model to investigate the intrinsic thrombogenicity of clinically used stents and develop less thrombogenic stents“. Heliyon, Februar 2024, e26550. http://dx.doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e26550.
Der volle Inhalt der QuelleDeng, Pengwei, Kangli Cui, Yang Shi, Yujuan Zhu, Yaqing Wang, Xiaoguang Shao und Jianhua Qin. „Fluidic Flow Enhances the Differentiation of Placental Trophoblast-Like 3D Tissue from hiPSCs in a Perfused Macrofluidic Device“. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology 10 (30.06.2022). http://dx.doi.org/10.3389/fbioe.2022.907104.
Der volle Inhalt der QuelleCho, Youngkyu, Kyuhwan Na, Yesl Jun, Jihee Won, Ji Hun Yang und Seok Chung. „Three-Dimensional In Vitro Lymphangiogenesis Model in Tumor Microenvironment“. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology 9 (04.10.2021). http://dx.doi.org/10.3389/fbioe.2021.697657.
Der volle Inhalt der QuelleCui, Jingang, Wei Jiang, Jilei Su, Jiazhen Zhang, Yongliang Yu und Yongsheng Ding. „Erratum: “Microfluidic-to-macrofluidic: A simple in vitro model of atherosclerosis induced by fluidic stimulation” [Biomicrofluidics 17, 044106 (2023)]“. Biomicrofluidics 17, Nr. 5 (01.09.2023). http://dx.doi.org/10.1063/5.0174489.
Der volle Inhalt der QuellePfützner, Andreas, Hendrick Jensch, Christopher Cardinal, Geetham Srikanthamoorthy, Eric Riehn und Nicole Thomé. „Laboratory Protocol and Pilot Results for Dynamic Interference Testing of Continuous Glucose Monitoring Sensors“. Journal of Diabetes Science and Technology, 13.05.2022, 193229682210955. http://dx.doi.org/10.1177/19322968221095573.
Der volle Inhalt der QuelleSödergren, Simon, Karolina Svensson und Klas Hjort. „Microfluidic active pressure and flow stabiliser“. Scientific Reports 11, Nr. 1 (18.11.2021). http://dx.doi.org/10.1038/s41598-021-01865-4.
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