Articles de revues sur le sujet « Micro-swimmer »
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Avron, J. E., O. Kenneth et D. H. Oaknin. « Pushmepullyou : an efficient micro-swimmer ». New Journal of Physics 7 (18 novembre 2005) : 234. http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/7/1/234.
Texte intégralALOUGES, FRANÇOIS, ANTONIO DESIMONE et LUCA HELTAI. « NUMERICAL STRATEGIES FOR STROKE OPTIMIZATION OF AXISYMMETRIC MICROSWIMMERS ». Mathematical Models and Methods in Applied Sciences 21, no 02 (février 2011) : 361–87. http://dx.doi.org/10.1142/s0218202511005088.
Texte intégralIshikawa, Takuji. « Stability of a Dumbbell Micro-Swimmer ». Micromachines 10, no 1 (7 janvier 2019) : 33. http://dx.doi.org/10.3390/mi10010033.
Texte intégralIshikawa, Takuji, Tomoyuki Tanaka, Yohsuke Imai, Toshihiro Omori et Daiki Matsunaga. « Deformation of a micro-torque swimmer ». Proceedings of the Royal Society A : Mathematical, Physical and Engineering Sciences 472, no 2185 (janvier 2016) : 20150604. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2015.0604.
Texte intégralRoper, Marcus, Rémi Dreyfus, Jean Baudry, Marc Fermigier, Jérôme Bibette et Howard A. Stone. « Do magnetic micro-swimmers move like eukaryotic cells ? » Proceedings of the Royal Society A : Mathematical, Physical and Engineering Sciences 464, no 2092 (15 janvier 2008) : 877–904. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2007.0285.
Texte intégralPimponi, D., M. Chinappi, P. Gualtieri et C. M. Casciola. « Hydrodynamics of flagellated microswimmers near free-slip interfaces ». Journal of Fluid Mechanics 789 (22 janvier 2016) : 514–33. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2015.738.
Texte intégralMathijssen, A. J. T. M., A. Doostmohammadi, J. M. Yeomans et T. N. Shendruk. « Hydrodynamics of micro-swimmers in films ». Journal of Fluid Mechanics 806 (29 septembre 2016) : 35–70. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2016.479.
Texte intégralYu, Shimin, Ningze Ma, Hao Yu, Haoran Sun, Xiaocong Chang, Zhiguang Wu, Jiaxuan Deng et al. « Self-Propelled Janus Microdimer Swimmers under a Rotating Magnetic Field ». Nanomaterials 9, no 12 (22 novembre 2019) : 1672. http://dx.doi.org/10.3390/nano9121672.
Texte intégralIima, M., et A. S. Mikhailov. « Propulsion hydrodynamics of a butterfly micro-swimmer ». EPL (Europhysics Letters) 85, no 4 (février 2009) : 44001. http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/85/44001.
Texte intégralKEAVENY, ERIC E., et MARTIN R. MAXEY. « Spiral swimming of an artificial micro-swimmer ». Journal of Fluid Mechanics 598 (25 février 2008) : 293–319. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112007009949.
Texte intégralGallino, Giacomo, Lailai Zhu et François Gallaire. « The Hydrodynamics of a Micro-Rocket Propelled by a Deformable Bubble ». Fluids 4, no 1 (14 mars 2019) : 48. http://dx.doi.org/10.3390/fluids4010048.
Texte intégralXU, YUAN-QING, FANG-BAO TIAN, XIAO-YING TANG et YU-HUA PENG. « A MATHEMATICAL MODEL FOR MICRO- AND NANO-SWIMMERS ». Journal of Mechanics in Medicine and Biology 13, no 06 (décembre 2013) : 1340013. http://dx.doi.org/10.1142/s0219519413400137.
Texte intégralMathijssen, A. J. T. M., D. O. Pushkin et J. M. Yeomans. « Tracer trajectories and displacement due to a micro-swimmer near a surface ». Journal of Fluid Mechanics 773 (27 mai 2015) : 498–519. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2015.269.
Texte intégralLiu, Fang-Wei, Ye Zhan et Sung Kwon Cho. « Propulsion reversal in oscillating-bubble powered micro swimmer ». Journal of Micromechanics and Microengineering 31, no 8 (7 juillet 2021) : 084001. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6439/ac0e7f.
Texte intégralLiu, Jinan, et Haihui Ruan. « Modeling of an acoustically actuated artificial micro-swimmer ». Bioinspiration & ; Biomimetics 15, no 3 (3 mars 2020) : 036002. http://dx.doi.org/10.1088/1748-3190/ab6a61.
Texte intégralOuyang, Zhenyu, Chen Liu, Tingting Qi, Jianzhong Lin et Xiaoke Ku. « Locomotion of a micro-swimmer towing load through shear-dependent non-Newtonian fluids ». Physics of Fluids 35, no 1 (janvier 2023) : 013334. http://dx.doi.org/10.1063/5.0132452.
Texte intégralIshimoto, Kenta, et Darren G. Crowdy. « Dynamics of a treadmilling microswimmer near a no-slip wall in simple shear ». Journal of Fluid Mechanics 821 (25 mai 2017) : 647–67. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2017.220.
Texte intégralCartwright, Avriel, et Jian Du. « Enhancement of Active Swimming near Fluid Interfaces ». Journal of Physics : Conference Series 2224, no 1 (1 avril 2022) : 012034. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2224/1/012034.
Texte intégralZhang, Z. Y., Y. F. Wang, J. T. Kang, X. H. Qiu et C. G. Wang. « Helical micro-swimmer : hierarchical tail design and propulsive motility ». Soft Matter 18, no 33 (2022) : 6148–56. http://dx.doi.org/10.1039/d2sm00823h.
Texte intégralOuyang, Zhenyu, et Jianzhong Lin. « Migration of a micro-swimmer in a channel flow ». Powder Technology 392 (novembre 2021) : 587–600. http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2021.07.027.
Texte intégralYAMANAKA, Toshiro, et Fumihito ARAI. « Self-Propelled Micro Swimmer with Red-Blood-Cell Size ». Proceedings of JSME annual Conference on Robotics and Mechatronics (Robomec) 2019 (2019) : 1P2—A08. http://dx.doi.org/10.1299/jsmermd.2019.1p2-a08.
Texte intégralParis, Alisier, Dominique Decanini et Gilgueng Hwang. « On-chip multimodal vortex trap micro-manipulator with multistage bi-helical micro-swimmer ». Sensors and Actuators A : Physical 276 (juin 2018) : 118–24. http://dx.doi.org/10.1016/j.sna.2018.04.019.
Texte intégralGiraldi, Laetitia, et Jean-Baptiste Pomet. « Local Controllability of the Two-Link Magneto-Elastic Micro-Swimmer ». IEEE Transactions on Automatic Control 62, no 5 (mai 2017) : 2512–18. http://dx.doi.org/10.1109/tac.2016.2600158.
Texte intégralIshimoto, Kenta. « A spherical squirming swimmer in unsteady Stokes flow ». Journal of Fluid Mechanics 723 (16 avril 2013) : 163–89. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2013.131.
Texte intégralYe, Chengwei, Jia Liu, Xinyu Wu, Ben Wang, Li Zhang, Yuanyi Zheng et Tiantian Xu. « Hydrophobicity Influence on Swimming Performance of Magnetically Driven Miniature Helical Swimmers ». Micromachines 10, no 3 (6 mars 2019) : 175. http://dx.doi.org/10.3390/mi10030175.
Texte intégralKrishnamurthy, Deepak, et Ganesh Subramanian. « Collective motion in a suspension of micro-swimmers that run-and-tumble and rotary diffuse ». Journal of Fluid Mechanics 781 (28 septembre 2015) : 422–66. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2015.473.
Texte intégralBae, Albert J., Raheel Ahmad, Eberhard Bodenschatz, Alain Pumir et Azam Gholami. « Flagellum-driven cargoes : Influence of cargo size and the flagellum-cargo attachment geometry ». PLOS ONE 18, no 3 (10 mars 2023) : e0279940. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0279940.
Texte intégralChambrion, Thomas, Laetitia Giraldi et Alexandre Munnier. « Optimal strokes for driftless swimmers : A general geometric approach ». ESAIM : Control, Optimisation and Calculus of Variations 25 (2019) : 6. http://dx.doi.org/10.1051/cocv/2017012.
Texte intégralBerdakin, Ivan, V. I. Marconi et Adolfo J. Banchio. « Boosting micromachine studies with Stokesian dynamics ». Physics of Fluids 34, no 3 (mars 2022) : 037102. http://dx.doi.org/10.1063/5.0083528.
Texte intégralNematollahisarvestani, Ali, et Amir Shamloo. « Dynamics of a magnetically rotated micro swimmer inspired by paramecium metachronal wave ». Progress in Biophysics and Molecular Biology 142 (mars 2019) : 32–42. http://dx.doi.org/10.1016/j.pbiomolbio.2018.08.002.
Texte intégralChennaram, S. Sharanya et T. Sonamani Singh. « Bidirectional Propulsion of Bioinspired Microswimmer in Microchannel at Low Reynolds Number ». Journal of Physics : Conference Series 2663, no 1 (1 décembre 2023) : 012035. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2663/1/012035.
Texte intégralMilster, S., J. Nötel, I. M. Sokolov et L. Schimansky-Geier. « Eliminating inertia in a stochastic model of a micro-swimmer with constant speed ». European Physical Journal Special Topics 226, no 9 (juin 2017) : 2039–55. http://dx.doi.org/10.1140/epjst/e2017-70052-8.
Texte intégralJeznach, Cole, et Sarah D. Olson. « Dynamics of Swimmers in Fluids with Resistance ». Fluids 5, no 1 (19 janvier 2020) : 14. http://dx.doi.org/10.3390/fluids5010014.
Texte intégralde Graaf, Joost, et Joakim Stenhammar. « Stirring by periodic arrays of microswimmers ». Journal of Fluid Mechanics 811 (13 décembre 2016) : 487–98. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2016.797.
Texte intégralThomases, Becca, et Robert D. Guy. « The role of body flexibility in stroke enhancements for finite-length undulatory swimmers in viscoelastic fluids ». Journal of Fluid Mechanics 825 (19 juillet 2017) : 109–32. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2017.383.
Texte intégralBerti, Luca, Laetitia Giraldi et Christophe Prud’homme. « Swimming at low Reynolds number ». ESAIM : Proceedings and Surveys 67 (2020) : 46–60. http://dx.doi.org/10.1051/proc/202067004.
Texte intégralEsfandbod, Alireza, Hossein Nejat Pishkenari et Ali Meghdari. « Dynamics and Control of a Novel Microrobot with High Maneuverability ». Robotica 39, no 10 (20 janvier 2021) : 1729–38. http://dx.doi.org/10.1017/s0263574720001460.
Texte intégralNamdeo, S., S. N. Khaderi et P. R. Onck. « Numerical modelling of chirality-induced bi-directional swimming of artificial flagella ». Proceedings of the Royal Society A : Mathematical, Physical and Engineering Sciences 470, no 2162 (8 février 2014) : 20130547. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2013.0547.
Texte intégralBECKER, L. E., S. A. KOEHLER et H. A. STONE. « On self-propulsion of micro-machines at low Reynolds number : Purcells three-link swimmer ». Journal of Fluid Mechanics 490 (10 septembre 2003) : 15–35. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112003005184.
Texte intégralZhang, Ce, Shiqi Ma et Lizhong Xu. « Velocity and Out-Step Frequencies for a Micro-Swimmer Based on Spiral Carbon Nanotubes ». Micromachines 14, no 7 (27 juin 2023) : 1320. http://dx.doi.org/10.3390/mi14071320.
Texte intégralWang, Qixuan. « Optimal Strokes of Low Reynolds Number Linked-Sphere Swimmers ». Applied Sciences 9, no 19 (26 septembre 2019) : 4023. http://dx.doi.org/10.3390/app9194023.
Texte intégralBregulla, Andreas P., et Frank Cichos. « Size dependent efficiency of photophoretic swimmers ». Faraday Discussions 184 (2015) : 381–91. http://dx.doi.org/10.1039/c5fd00111k.
Texte intégralMajmudar, Trushant, Eric E. Keaveny, Jun Zhang et Michael J. Shelley. « Experiments and theory of undulatory locomotion in a simple structured medium ». Journal of The Royal Society Interface 9, no 73 (8 février 2012) : 1809–23. http://dx.doi.org/10.1098/rsif.2011.0856.
Texte intégralElshalakani, Mohamed, et Christoph Brücker. « Simulation of self-coordination in a row of beating flexible flaplets for micro-swimmer applications : Model and experiment study ». Journal of Fluids and Structures 94 (avril 2020) : 102923. http://dx.doi.org/10.1016/j.jfluidstructs.2020.102923.
Texte intégralZaid, Irwin M., Jörn Dunkel et Julia M. Yeomans. « Lévy fluctuations and mixing in dilute suspensions of algae and bacteria ». Journal of The Royal Society Interface 8, no 62 (23 février 2011) : 1314–31. http://dx.doi.org/10.1098/rsif.2010.0545.
Texte intégralDas, Asimanshu, Matthew Styslinger, Daniel M. Harris et Roberto Zenit. « Force and torque-free helical tail robot to study low Reynolds number micro-organism swimming ». Review of Scientific Instruments 93, no 4 (1 avril 2022) : 044103. http://dx.doi.org/10.1063/5.0079815.
Texte intégralMichelin, Sébastien, et Eric Lauga. « Unsteady feeding and optimal strokes of model ciliates ». Journal of Fluid Mechanics 715 (9 janvier 2013) : 1–31. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2012.484.
Texte intégralSetter, Eyal, Izhak Bucher et Shimon Haber. « Propulsion at low Reynolds numbers by multiple traveling waves ». Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C : Journal of Mechanical Engineering Science 228, no 16 (12 février 2014) : 2938–49. http://dx.doi.org/10.1177/0954406214523580.
Texte intégralRen, Zhezheng. « Real model for micro swimmer and the study of the relationship between the swimming speed, pitch angle, and rotation rate for the flagellum ». Journal of Physics : Conference Series 2634, no 1 (1 novembre 2023) : 012009. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2634/1/012009.
Texte intégralPark, Yunyoung, Yongsam Kim et Sookkyung Lim. « Locomotion of a single-flagellated bacterium ». Journal of Fluid Mechanics 859 (21 novembre 2018) : 586–612. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2018.799.
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