Zeitschriftenartikel zum Thema „Non-Contact mode Atomic Force Microscopy (nc-AFM)“
Geben Sie eine Quelle nach APA, MLA, Chicago, Harvard und anderen Zitierweisen an
Machen Sie sich mit Top-50 Zeitschriftenartikel für die Forschung zum Thema "Non-Contact mode Atomic Force Microscopy (nc-AFM)" bekannt.
Neben jedem Werk im Literaturverzeichnis ist die Option "Zur Bibliographie hinzufügen" verfügbar. Nutzen Sie sie, wird Ihre bibliographische Angabe des gewählten Werkes nach der nötigen Zitierweise (APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver usw.) automatisch gestaltet.
Sie können auch den vollen Text der wissenschaftlichen Publikation im PDF-Format herunterladen und eine Online-Annotation der Arbeit lesen, wenn die relevanten Parameter in den Metadaten verfügbar sind.
Sehen Sie die Zeitschriftenartikel für verschiedene Spezialgebieten durch und erstellen Sie Ihre Bibliographie auf korrekte Weise.
Hosaka, Sumio, Takayuki Takizawa, Daisuke Terauchi, You Yin und Hayato Sone. „Pico-Newton Controlled Step-in Mode NC-AFM Using a Quadrature Frequency Demodulator and a Slim Probe in Air for CD-AFM“. Key Engineering Materials 497 (Dezember 2011): 95–100. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.497.95.
Der volle Inhalt der QuelleKönig, Thomas, Georg H. Simon, Lars Heinke, Leonid Lichtenstein und Markus Heyde. „Defects in oxide surfaces studied by atomic force and scanning tunneling microscopy“. Beilstein Journal of Nanotechnology 2 (03.01.2011): 1–14. http://dx.doi.org/10.3762/bjnano.2.1.
Der volle Inhalt der QuelleChernoff, Ellen A. G., Donald A. Chernoff und Kevin Kjoller. „Contact and non-contact atomic-force microscopy of type I collagen“. Proceedings, annual meeting, Electron Microscopy Society of America 51 (01.08.1993): 518–19. http://dx.doi.org/10.1017/s0424820100148423.
Der volle Inhalt der QuelleCarmichael, Stephen W. „Atomic Force Microscopy for Biologists“. Microscopy Today 5, Nr. 3 (April 1997): 3–4. http://dx.doi.org/10.1017/s1551929500060193.
Der volle Inhalt der QuelleJalili, Nader, Mohsen Dadfarnia und Darren M. Dawson. „A Fresh Insight Into the Microcantilever-Sample Interaction Problem in Non-Contact Atomic Force Microscopy“. Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control 126, Nr. 2 (01.06.2004): 327–35. http://dx.doi.org/10.1115/1.1767852.
Der volle Inhalt der QuelleYoo, Ryan YK. „The Story behind the First Automatic Atomic Force Microscope“. Microscopy Today 30, Nr. 2 (März 2022): 40–45. http://dx.doi.org/10.1017/s1551929522000463.
Der volle Inhalt der QuelleLaflör, Linda, Michael Reichling und Philipp Rahe. „Protruding hydrogen atoms as markers for the molecular orientation of a metallocene“. Beilstein Journal of Nanotechnology 11 (22.09.2020): 1432–38. http://dx.doi.org/10.3762/bjnano.11.127.
Der volle Inhalt der QuelleHo, Huddee J. „Near Contact Mode AFM: Overcoming Surface Fluid Layer In Air And Achieve Ultra-High Resolution“. Microscopy Today 6, Nr. 8 (Oktober 1998): 12–15. http://dx.doi.org/10.1017/s1551929500069170.
Der volle Inhalt der QuelleRius, Gemma, Matteo Lorenzoni, Soichiro Matsui, Masaki Tanemura und Francesc Perez-Murano. „Boosting the local anodic oxidation of silicon through carbon nanofiber atomic force microscopy probes“. Beilstein Journal of Nanotechnology 6 (19.01.2015): 215–22. http://dx.doi.org/10.3762/bjnano.6.20.
Der volle Inhalt der QuelleLübbe, Jannis, Matthias Temmen, Philipp Rahe und Michael Reichling. „Noise in NC-AFM measurements with significant tip–sample interaction“. Beilstein Journal of Nanotechnology 7 (01.12.2016): 1885–904. http://dx.doi.org/10.3762/bjnano.7.181.
Der volle Inhalt der QuelleEvans, Christopher T., Sara J. Baldock, John G. Hardy, Oliver Payton, Loren Picco und Michael J. Allen. „A Non-Destructive, Tuneable Method to Isolate Live Cells for High-Speed AFM Analysis“. Microorganisms 9, Nr. 4 (25.03.2021): 680. http://dx.doi.org/10.3390/microorganisms9040680.
Der volle Inhalt der QuelleRodriguez, D. J., A. V. Kotosonova, H. A. Ballouk, N. A. Shandyba, O. I. Osotova und A. S. Kolomiytsev. „Fabrication of probe tips via the FIB method for nanodiagnostics of the surface of solids by atomic force microscopy“. Journal of Physics: Conference Series 2086, Nr. 1 (01.12.2021): 012204. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2086/1/012204.
Der volle Inhalt der QuelleLeitner, Michael, Hannah Seferovic, Sarah Stainer, Boris Buchroithner, Christian H. Schwalb, Alexander Deutschinger und Andreas Ebner. „Atomic Force Microscopy Imaging in Turbid Liquids: A Promising Tool in Nanomedicine“. Sensors 20, Nr. 13 (02.07.2020): 3715. http://dx.doi.org/10.3390/s20133715.
Der volle Inhalt der Quellevon Schmidsfeld, Alexander, Tobias Nörenberg, Matthias Temmen und Michael Reichling. „Understanding interferometry for micro-cantilever displacement detection“. Beilstein Journal of Nanotechnology 7 (10.06.2016): 841–51. http://dx.doi.org/10.3762/bjnano.7.76.
Der volle Inhalt der QuelleGien, Helena, Michael Morse, Micah J. McCauley, Jonathan P. Kitzrow, Karin Musier-Forsyth, Robert J. Gorelick, Ioulia Rouzina und Mark C. Williams. „HIV-1 Nucleocapsid Protein Binds Double-Stranded DNA in Multiple Modes to Regulate Compaction and Capsid Uncoating“. Viruses 14, Nr. 2 (25.01.2022): 235. http://dx.doi.org/10.3390/v14020235.
Der volle Inhalt der QuelleCroshaw, Jeremiah, Thomas Dienel, Taleana Huff und Robert Wolkow. „Atomic defect classification of the H–Si(100) surface through multi-mode scanning probe microscopy“. Beilstein Journal of Nanotechnology 11 (07.09.2020): 1346–60. http://dx.doi.org/10.3762/bjnano.11.119.
Der volle Inhalt der QuelleMOUTLANA, MALESELA K., und SARP ADALI. „Fundamental frequencies of a nano beam used for atomic force microscopy (AFM) in tapping mode“. MRS Advances 3, Nr. 42-43 (2018): 2617–26. http://dx.doi.org/10.1557/adv.2018.321.
Der volle Inhalt der QuelleLübbe, Jannis, Matthias Temmen, Philipp Rahe, Angelika Kühnle und Michael Reichling. „Determining cantilever stiffness from thermal noise“. Beilstein Journal of Nanotechnology 4 (28.03.2013): 227–33. http://dx.doi.org/10.3762/bjnano.4.23.
Der volle Inhalt der QuelleCRISTIAN ION, TUDORA, MARIOARA ABRUDEANU, SERGIU STANCIU, DANIEL CONSTANTIN ANGHEL, GABRIELA ADRIANA PLAIASU, VASILE RIZEA, MARGARETA COTEATA, MIHAI DUMITRU und NICANOR CIMPOESU. „Activation of CuAlNi SMAs using a solar energy“. Journal of Engineering Sciences and Innovation 5, Nr. 12 (03.06.2020): 123–28. http://dx.doi.org/10.56958/jesi.2020.5.2.3.
Der volle Inhalt der QuelleBörås, Linda, und Paul Gatenholm. „Surface Composition and Morphology of CTMP Fibers“. Holzforschung 53, Nr. 2 (01.03.1999): 188–94. http://dx.doi.org/10.1515/hf.1999.031.
Der volle Inhalt der QuelleLeinen, Philipp, Matthew F. B. Green, Taner Esat, Christian Wagner, F. Stefan Tautz und Ruslan Temirov. „Virtual reality visual feedback for hand-controlled scanning probe microscopy manipulation of single molecules“. Beilstein Journal of Nanotechnology 6 (16.11.2015): 2148–53. http://dx.doi.org/10.3762/bjnano.6.220.
Der volle Inhalt der QuelleCrismaru, Mihaela, Lia A. T. W. Asri, Ton J. A. Loontjens, Bastiaan P. Krom, Joop de Vries, Henny C. van der Mei und Henk J. Busscher. „Survival of Adhering Staphylococci during Exposure to a Quaternary Ammonium Compound Evaluated by Using Atomic Force Microscopy Imaging“. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 55, Nr. 11 (29.08.2011): 5010–17. http://dx.doi.org/10.1128/aac.05062-11.
Der volle Inhalt der QuelleRuppert, Michael G., Daniel Martin-Jimenez, Yuen K. Yong, Alexander Ihle, André Schirmeisen, Andrew J. Fleming und Daniel Ebeling. „Experimental analysis of tip vibrations at higher eigenmodes of QPlus sensors for atomic force microscopy“. Nanotechnology 33, Nr. 18 (10.02.2022): 185503. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6528/ac4759.
Der volle Inhalt der QuelleAlibakhshi, Amin, Sasan Rahmanian, Shahriar Dastjerdi, Mohammad Malikan, Behrouz Karami, Bekir Akgöz und Ömer Civalek. „Hyperelastic Microcantilever AFM: Efficient Detection Mechanism Based on Principal Parametric Resonance“. Nanomaterials 12, Nr. 15 (28.07.2022): 2598. http://dx.doi.org/10.3390/nano12152598.
Der volle Inhalt der QuelleKislyuk, Alexander M., Tatiana S. Ilina, Ilya V. Kubasov, Dmitry A. Kiselev, Alexander A. Temirov, Andrei V. Turutin, Mikhail D. Malinkovich, Andrey A. Polisan und Yury N. Parkhomenko. „Tailoring of stable induced domains near a charged domain wall in lithium niobate by probe microscopy“. Modern Electronic Materials 5, Nr. 2 (01.06.2019): 51–60. http://dx.doi.org/10.3897/j.moem.5.2.51314.
Der volle Inhalt der QuelleMcMaster, T. J., M. M. Smits, S. J. Haward, J. R. Leake, S. Banwart und K. V. Ragnarsdottir. „High-resolution imaging of biotite dissolution and measurement of activation energy“. Mineralogical Magazine 72, Nr. 1 (Februar 2008): 115–20. http://dx.doi.org/10.1180/minmag.2008.072.1.115.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Jae Jong, Soo Yeon Park, Seung Woo Lee und In Deok Jeon. „Electronic Transport Properties of Chemical Gas Sensor Using Conducting Polymer PAni“. Key Engineering Materials 326-328 (Dezember 2006): 1363–66. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.326-328.1363.
Der volle Inhalt der QuelleAubriet, Valentin, Kristell Courouble, Olivier Bardagot, Renaud Demadrille, Łukasz Borowik und Benjamin Grévin. „Hidden surface photovoltages revealed by pump probe KPFM“. Nanotechnology 33, Nr. 22 (08.03.2022): 225401. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6528/ac5542.
Der volle Inhalt der QuelleBubendorf, Alexandre, Stefan Walheim, Thomas Schimmel und Ernst Meyer. „A robust AFM-based method for locally measuring the elasticity of samples“. Beilstein Journal of Nanotechnology 9 (02.01.2018): 1–10. http://dx.doi.org/10.3762/bjnano.9.1.
Der volle Inhalt der QuelleBobić, Zoran, Sanja Kojić, Goran M. Stojanović, Vladimir Terek, Lazar Kovačević und Pal Terek. „Nanotopography Evaluation of NiTi Alloy Exposed to Artificial Saliva and Different Mouthwashes“. Materials 15, Nr. 23 (06.12.2022): 8705. http://dx.doi.org/10.3390/ma15238705.
Der volle Inhalt der QuelleЕвсиков, И. Д., С. В. Митько, П. Ю. Глаголев, Н. А. Дюжев und Г. Д. Демин. „Анализ эмиссии электронов с одиночного кремниевого катода в квазивакуумную (воздушную) среду методом атомно-силовой микроскопии“. Журнал технической физики 90, Nr. 11 (2020): 1931. http://dx.doi.org/10.21883/jtf.2020.11.49986.136-20.
Der volle Inhalt der QuelleTeodorowicz, Patrycja, Małgorzata Tokarska-Rodak, Estera Michaluk, Marta Zarębska, Dorota Plewik, Tomasz Grudniewski und Mariusz Sacharczuk. „Assessment of nanomechanical properties of Candida albicans as an element of the oral mycobiota in healthy subjects – a preliminary study“. Animal Science Papers and Reports 41, Nr. 2 (01.06.2023): 165–78. http://dx.doi.org/10.2478/aspr-2023-0006.
Der volle Inhalt der QuelleIwatsuki, Masashi, Kazuyuki Suzuki, Shin-ich Kitamura und Mike Kersker. „Comparative Surface Studies at Atomic Resolution with Ultrahigh Vacuum Variable-Temperature Atomic Force and Scanning Tunneling Microscopes“. Microscopy and Microanalysis 5, Nr. 3 (Mai 1999): 208–15. http://dx.doi.org/10.1017/s143192769900015x.
Der volle Inhalt der QuelleWoodward, John T. „Choosing a Cantilever for In Situ Atomic Force Microscopy“. Microscopy Today 11, Nr. 2 (April 2003): 42–43. http://dx.doi.org/10.1017/s1551929500052500.
Der volle Inhalt der QuelleGlover, Christopher C., Jason P. Killgore und Ryan C. Tung. „Scanning speed phenomenon in contact-resonance atomic force microscopy“. Beilstein Journal of Nanotechnology 9 (21.03.2018): 945–52. http://dx.doi.org/10.3762/bjnano.9.87.
Der volle Inhalt der QuelleKatsube, Daiki, Shoki Ojima, Eiichi Inami und Masayuki Abe. „Atomic-resolution imaging of rutile TiO2(110)-(1 × 2) reconstructed surface by non-contact atomic force microscopy“. Beilstein Journal of Nanotechnology 11 (10.03.2020): 443–49. http://dx.doi.org/10.3762/bjnano.11.35.
Der volle Inhalt der QuelleDe Falco, Gianluigi, Fiorenzo Carbone, Mario Commodo, Patrizia Minutolo und Andrea D’Anna. „Exploring Nanomechanical Properties of Soot Particle Layers by Atomic Force Microscopy Nanoindentation“. Applied Sciences 11, Nr. 18 (11.09.2021): 8448. http://dx.doi.org/10.3390/app11188448.
Der volle Inhalt der QuelleKatsube, Daiki, Ryota Shimizu, Yoshiaki Sugimoto, Taro Hitosugi und Masayuki Abe. „Identification of OH groups on SrTiO3(100)-( 13×13)-R33.7° reconstructed surface by non-contact atomic force microscopy and scanning tunneling microscopy“. Applied Physics Letters 122, Nr. 7 (13.02.2023): 071602. http://dx.doi.org/10.1063/5.0139493.
Der volle Inhalt der QuelleVanitparinyakul, S., P. Pattamang, A. Chanhom, B. Tunhoo, T. Thiwawong, S. Porntheeraphat und J. Nukeaw. „Study of PDMS Compounds Using the Adhesion Force Determined by AFM Force Distance Curve Measurements“. Advanced Materials Research 93-94 (Januar 2010): 141–44. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.93-94.141.
Der volle Inhalt der QuelleGotszalk, Teodor Paweł, Paweł Janus, Andrzej Marek Marendziak, Piotr Czarnecki, Jacek Mikołaj Radojewski, Roman F. Szeloch, Piotr B. Grabiec und Ivo W. Rangelow. „Diagnostics of micro- and nanostructure using the scanning probe microscopy“. Journal of Telecommunications and Information Technology, Nr. 1 (30.03.2005): 41–46. http://dx.doi.org/10.26636/jtit.2005.1.293.
Der volle Inhalt der QuelleDandavate, Chetan. „False Engagements in AFM“. Microscopy Today 7, Nr. 2 (März 1999): 26–27. http://dx.doi.org/10.1017/s1551929500063914.
Der volle Inhalt der QuelleKatsube, Daiki, Hayato Yamashita, Satoshi Abo und Masayuki Abe. „Combined pulsed laser deposition and non-contact atomic force microscopy system for studies of insulator metal oxide thin films“. Beilstein Journal of Nanotechnology 9 (21.02.2018): 686–92. http://dx.doi.org/10.3762/bjnano.9.63.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Xiaocui, Nils O. Petersen und Zhifeng Ding. „Comparison study of live cells by atomic force microscopy, confocal microscopy, and scanning electrochemical microscopy“. Canadian Journal of Chemistry 85, Nr. 3 (01.03.2007): 175–83. http://dx.doi.org/10.1139/v07-007.
Der volle Inhalt der QuelleBeltrán, F. J. Espinoza, J. Muñoz-Saldaña, D. Torres-Torres, R. Torres-Martínez und G. A. Schneider. „Atomic force microscopy cantilever simulation by finite element methods for quantitative atomic force acoustic microscopy measurements“. Journal of Materials Research 21, Nr. 12 (Dezember 2006): 3072–79. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.2006.0379.
Der volle Inhalt der QuelleNEJAT PISHKENARI, HOSSEIN, und ALI MEGHDARI. „TEMPERATURE DEPENDENCE STUDY OF NONCONTACT AFM IMAGES USING MOLECULAR DYNAMICS SIMULATIONS“. International Journal of Modern Physics: Conference Series 05 (Januar 2012): 418–32. http://dx.doi.org/10.1142/s2010194512002309.
Der volle Inhalt der QuelleYamanaka, Kazushi. „Ultrasonic Force Microscopy“. MRS Bulletin 21, Nr. 10 (Oktober 1996): 36–41. http://dx.doi.org/10.1557/s0883769400031626.
Der volle Inhalt der QuelleYamasue, Kohei, und Yasuo Cho. „Boxcar Averaging Scanning Nonlinear Dielectric Microscopy“. Nanomaterials 12, Nr. 5 (26.02.2022): 794. http://dx.doi.org/10.3390/nano12050794.
Der volle Inhalt der QuelleKheirodin, Mohsen, Hossein Nejat Pishkenari, Ali Moosavi und Ali Meghdari. „Study of Biomolecules Imaging Using Molecular Dynamics Simulations“. Nano 10, Nr. 07 (Oktober 2015): 1550096. http://dx.doi.org/10.1142/s1793292015500964.
Der volle Inhalt der QuelleSHEN, ZIYONG, SAIJIN LIU, SHIMIN HOU, ZENGQUAN XUE und ZHENNAN GU. „MANIPULATION OF CARBON NANOTUBE BUNDLES WITH CONTACT MODE ATOMIC FORCE MICROSCOPY“. International Journal of Nanoscience 01, Nr. 05n06 (Oktober 2002): 575–79. http://dx.doi.org/10.1142/s0219581x02000693.
Der volle Inhalt der QuelleJanigian, D., E. Morales, T. Muir, B. Garcia und J. Vesenka. „Topographic Comparison of G-Wire DNA Imaged by Hydration Scanning Tunneling and Atomic Force Microscopy as a Function of Humidity“. Microscopy and Microanalysis 4, S2 (Juli 1998): 302–3. http://dx.doi.org/10.1017/s1431927600021632.
Der volle Inhalt der Quelle