Zeitschriftenartikel zum Thema „Polyurethane foam smart mattress“
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Jenkins, R. O., T.-A. Morris, P. J. Craig, W. Goessler, N. Ostah und K. M. Wills. „Evaluation of cot mattress inner foam as a potential site for microbial generation of toxic gases“. Human & Experimental Toxicology 19, Nr. 12 (Dezember 2000): 693–702. http://dx.doi.org/10.1191/096032700670028460.
Der volle Inhalt der QuelleFUWA, YASUHIRO, WAN ZUHA WAN HASAN und HIROSHI YAMADA. „MEASUREMENT AND FINITE ELEMENT ANALYSIS OF THE LOAD-DEPENDENT PRESSURE REDISTRIBUTION BEHAVIOR OF VARIOUS TYPES OF MATTRESSES“. Journal of Mechanics in Medicine and Biology 20, Nr. 05 (Juni 2020): 2050031. http://dx.doi.org/10.1142/s0219519420500311.
Der volle Inhalt der QuelleVickery, Walker M., Juhi Singh, Jason D. Orlando, Ting-Chih Lin, Julia Wang und Stefanie A. Sydlik. „Polyurethane-grafted graphene oxide from repurposed foam mattress waste“. RSC Advances 15, Nr. 4 (2025): 2737–48. https://doi.org/10.1039/d4ra06691j.
Der volle Inhalt der QuelleVlaović, Zoran, Nino Klarić und Danijela Domljan. „Investigating the Impact of Long-Term Use on Mattress Firmness and Sleep Quality—Preliminary Results“. Applied Sciences 14, Nr. 21 (02.11.2024): 10016. http://dx.doi.org/10.3390/app142110016.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Qingqing, Yanting Gu, Wei Xu, Tao Lu, Wenjun Li und Haibin Fan. „Compressive Properties of Polyurethane Fiber Mattress Filling Material“. Applied Sciences 12, Nr. 12 (16.06.2022): 6139. http://dx.doi.org/10.3390/app12126139.
Der volle Inhalt der QuelleHillier, K., T. Schupp und I. Carney. „An Investigation into VOC Emissions from Polyurethane Flexible Foam Mattresses“. Cellular Polymers 22, Nr. 4 (Juli 2003): 237–59. http://dx.doi.org/10.1177/026248930302200402.
Der volle Inhalt der QuelleHaigh, Robert. „A Review and Thermal Conductivity Experimental Program of Mattress Waste Material as Insulation in Building and Construction Systems“. Construction Materials 4, Nr. 2 (29.04.2024): 401–24. http://dx.doi.org/10.3390/constrmater4020022.
Der volle Inhalt der QuelleJaiswal, Harshi, Mahesh N. Gopalasamudram und Jaya Maitra. „Improvisation in wicking property of flexible polyurethane foams by adding bamboo and gelatin fillers“. Brazilian Journal of Development 10, Nr. 1 (16.01.2024): 1143–56. http://dx.doi.org/10.34117/bjdv10n1-075.
Der volle Inhalt der QuelleBai, Dorothy Li, Tsai-Wen Liu, Hsiu-Ling Chou und Yeh-Liang Hsu. „Relationship between a pressure redistributing foam mattress and pressure injuries: An observational prospective cohort study“. PLOS ONE 15, Nr. 11 (09.11.2020): e0241276. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0241276.
Der volle Inhalt der QuelleBrady, Sarah, Dermot Diamond und King-Tong Lau. „Inherently conducting polymer modified polyurethane smart foam for pressure sensing“. Sensors and Actuators A: Physical 119, Nr. 2 (April 2005): 398–404. http://dx.doi.org/10.1016/j.sna.2004.10.020.
Der volle Inhalt der QuelleGong, Qichun, Jinkui Wu, Xinglong Gong, Yanceng Fan und Hesheng Xia. „Smart polyurethane foam with magnetic field controlled modulus and anisotropic compression property“. RSC Advances 3, Nr. 10 (2013): 3241. http://dx.doi.org/10.1039/c2ra22824f.
Der volle Inhalt der QuelleCámara-Hinojosa, Alma, Darío Bueno-Baqués, Oliverio S. Rodríguez-Fernández und Ronald F. Ziolo. „Synthesis and Characterization of Magnetic Polyurethane Nanocomposite Foams“. Materials Science Forum 644 (März 2010): 29–32. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.644.29.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Ping’an, Sha Xiang, Rui Li, Haibo Ruan, Dachao Chen, Zhihao Zhou, Xin Huang und Zhongbang Liu. „Highly Stretchable and Sensitive Flexible Strain Sensor Based on Fe NWs/Graphene/PEDOT:PSS with a Porous Structure“. International Journal of Molecular Sciences 23, Nr. 16 (10.08.2022): 8895. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23168895.
Der volle Inhalt der QuelleZhong, Ding, Li, Shen, Yadav, Chen, Bao, Jiang und Wang. „Facile Fabrication of Conductive Graphene/Polyurethane Foam Composite and Its Application on Flexible Piezo-Resistive Sensors“. Polymers 11, Nr. 8 (01.08.2019): 1289. http://dx.doi.org/10.3390/polym11081289.
Der volle Inhalt der QuellePoirot, Antoine, Nacera Bedrici, Jean-Christophe Walrick und Michel Arrigoni. „Piezoresistive Behavior of a Conductive Polyurethane Based-Foam for Real-Time Structural Monitoring“. Sensors 23, Nr. 11 (29.05.2023): 5161. http://dx.doi.org/10.3390/s23115161.
Der volle Inhalt der QuellePark, Yu-Jin, Ji-Young Yoon, Byung-Hyuk Kang, Gi-Woo Kim und Seung-Bok Choi. „A Tactile Device Generating Repulsive Forces of Various Human Tissues Fabricated from Magnetic-Responsive Fluid in Porous Polyurethane“. Materials 13, Nr. 5 (27.02.2020): 1062. http://dx.doi.org/10.3390/ma13051062.
Der volle Inhalt der QuelleYAMADA, Hiroshi, und Yasuhiro FUWA. „Effect of the geometry of the device with a cylindrical protrusion on the measurement of pressure redistribution of polyurethane foam mattress“. Proceedings of the Bioengineering Conference Annual Meeting of BED/JSME 2018.30 (2018): 2D19. http://dx.doi.org/10.1299/jsmebio.2018.30.2d19.
Der volle Inhalt der Quellede Boer, R. „Effect of heat treatments on the house-dust mitesDermatophagoides pteronyssinus andD. farinae (Acari: Pyroglyphidae) in a mattress-like polyurethane foam block“. Experimental & Applied Acarology 9, Nr. 1-2 (August 1990): 131–36. http://dx.doi.org/10.1007/bf01198991.
Der volle Inhalt der QuelleRodrigues da Silva, Manoel, João Antonio Pessoa da Silva, Cesar Liberato Petzhold, Nilo Sérgio Medeiros Cardozo und Mariliz Gutterres. „Preparation of Polyols and Polyurethane Foams from Olein By-Product of Tanning Industry“. Journal of the American Leather Chemists Association 117, Nr. 11 (01.11.2022): 489–97. http://dx.doi.org/10.34314/jalca.v117i11.6295.
Der volle Inhalt der QuelleBrusamarello, Beatriz, Uilian José Dreyer, Gilson Antonio Brunetto, Luis Fernando Pedrozo Melegari, Cicero Martelli und Jean Carlos Cardozo da Silva. „Multilayer Structure Damage Detection Using Optical Fiber Acoustic Sensing and Machine Learning“. Sensors 24, Nr. 17 (05.09.2024): 5777. http://dx.doi.org/10.3390/s24175777.
Der volle Inhalt der QuellePark, Yu-Jin, Ji-Young Yoon, Ye-Ho Lee und Seung-Bok Choi. „The Repulsive Force Spectrum of Magnetorheological Fluids Based Tactile Devices Applicable to Robot Surgery“. Current Smart Materials 4, Nr. 1 (02.07.2019): 75–82. http://dx.doi.org/10.2174/2405465804666190408153521.
Der volle Inhalt der QuelleBhullar, Sukhwinder K. „Three decades of auxetic polymers: a review“. e-Polymers 15, Nr. 4 (01.07.2015): 205–15. http://dx.doi.org/10.1515/epoly-2014-0193.
Der volle Inhalt der Quelle„Development of shoe insert for Diabetic Foot Ulcer Patients in case of Ethiopia“. Stem Cell Research International 4, Nr. 2 (24.12.2021). http://dx.doi.org/10.33140/scri.04.02.05.
Der volle Inhalt der QuelleJaiswal, Harshi, Mahesh Narayanangopalasamudram und Jaya Maitra. „Impact of filler and gelling catalyst/agent on properties of flexible polyurethane foam“. Polymer Engineering & Science, 14.02.2024. http://dx.doi.org/10.1002/pen.26646.
Der volle Inhalt der QuelleYao, Yongtao, Yuncheng Xu, Hao Chen, Yuying Kang, Yanju Liu und Jinsong Leng. „Fabrication and characterization of shape memory auxetic metamaterial“. Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 23.05.2022, 1045389X2210994. http://dx.doi.org/10.1177/1045389x221099452.
Der volle Inhalt der Quellede Kort, Patrick, Elke Jensen, Mark W. Spence und Patrick M. Plehiers. „Risk assessment—based verification of the CertiPURTM limit values for toluene diamine and methylene dianiline in flexible polyurethane foam“. Toxicology and Industrial Health, 02.01.2024. http://dx.doi.org/10.1177/07482337231224514.
Der volle Inhalt der QuelleYu, Mi, Kyung Hee Park, Jiseon Shin und Ji Hyun Lee. „Predicting the cut‐off point for interface pressure in pressure injury according to the standard hospital mattress and polyurethane foam mattress as support surfaces“. International Wound Journal, 02.02.2022. http://dx.doi.org/10.1111/iwj.13750.
Der volle Inhalt der QuelleRizzi, Francesco, Salvatore Puce, Francesco La Malfa, Massimo Totaro, Massimo De Vittorio und Lucia Beccai. „MODELING AND DEVELOPMENT OF AN AUXETIC FOAM-BASED MULTIMODAL CAPACITIVE STRAIN GAUGE“. Smart Materials and Structures, 03.01.2023. http://dx.doi.org/10.1088/1361-665x/acafb7.
Der volle Inhalt der QuelleCetin, Oyku, Melih Ogeday Cicek, Murathan Cugunlular, Tufan Bolukbasi, Yaqoob Khan und Husnu Emrah Unalan. „MXene‐Deposited Melamine Foam‐Based Iontronic Pressure Sensors for Wearable Electronics and Smart Numpads“. Small, 29.07.2024. http://dx.doi.org/10.1002/smll.202403202.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, An, Shengguo Gu, Zhenyu Yang, Xin Chen, Minghui He und Xiangfang Peng. „Flexible, Lightweight, and Hydrophobic TPU/CNT Nanocomposite Foam With Different Surface Microstructures for High‐Performance Wearable Piezoresistive Sensors“. Journal of Polymer Science, 02.12.2024. https://doi.org/10.1002/pol.20240704.
Der volle Inhalt der QuelleXing, Yanghui, Linhui Qiu, Danqing Liu, Sihan Dai und Chia-Lin Sheu. „The role of smart polymeric biomaterials in bone regeneration: a review“. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology 11 (17.08.2023). http://dx.doi.org/10.3389/fbioe.2023.1240861.
Der volle Inhalt der QuelleSelvaraj, Vinoth Kumar, und Jeyanthi Subramanian. „A comparative study of smart polyurethane foam using RSM and COMSOL multiphysics for acoustical applications: from materials to component“. Journal of Porous Materials, 12.10.2022. http://dx.doi.org/10.1007/s10934-022-01362-7.
Der volle Inhalt der QuelleGüçlü, Harun, Serhat Osmanoğlu, Aslıhan Hayırkuş, Oğuzhan Taş und Murat Yazıcı. „An easy-to-implement self-healing smart design for increasing impact strength and crashworthiness resistance of honeycomb sandwich structures“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part L: Journal of Materials: Design and Applications, 13.09.2022, 146442072211254. http://dx.doi.org/10.1177/14644207221125414.
Der volle Inhalt der QuelleMahajan, U. R., I. Emmanuel, A. Sreenivasarao und S. T. Mhaske. „Development of smart polyurethane foam with combined capabilities of thermal insulation and thermal energy storage by integrating microencapsulated phase change material“. Polymer Bulletin, 27.01.2023. http://dx.doi.org/10.1007/s00289-023-04695-8.
Der volle Inhalt der Quelle„Envelop Insulation for Energy Efficient Smart Buildings in India“. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering 8, Nr. 11S (11.10.2019): 429–34. http://dx.doi.org/10.35940/ijitee.k1074.09811s19.
Der volle Inhalt der QuelleN, Rudresha, Vijay Kumar M und Mahantesh M. Math. „A parametric study and performance investigation of thermoelectric refrigeration system using computational fluid dynamics“. International Journal of Air-Conditioning and Refrigeration 31, Nr. 1 (31.05.2023). http://dx.doi.org/10.1007/s44189-023-00031-x.
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