Articles de revues sur le sujet « Microfabricati »
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De Maria, C., L. Grassi, F. Vozzi, A. Ahluwalia et G. Vozzi. « Development of a novel micro-ablation system to realise micrometric and well-defined hydrogel structures for tissue engineering applications ». Rapid Prototyping Journal 20, no 6 (20 octobre 2014) : 490–98. http://dx.doi.org/10.1108/rpj-03-2012-0022.
Texte intégralDu, L. Q., C. Liu, H. J. Liu, J. Qin, N. Li et Rui Yang. « Design and Fabrication of Micro Hot Embossing Mold for Microfluidic Chip Used in Flow Cytometry ». Key Engineering Materials 339 (mai 2007) : 246–51. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.339.246.
Texte intégralBanerjee, Arunav S., Richard Blaikie et Wen Hui Wang. « Microfabrication Process for XYZ Stage-Needle Assembly for Cellular Delivery and Surgery ». Materials Science Forum 700 (septembre 2011) : 195–98. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.700.195.
Texte intégralFolch, A., A. Ayon, O. Hurtado, M. A. Schmidt et M. Toner. « Molding of Deep Polydimethylsiloxane Microstructures for Microfluidics and Biological Applications ». Journal of Biomechanical Engineering 121, no 1 (1 février 1999) : 28–34. http://dx.doi.org/10.1115/1.2798038.
Texte intégralPARK, W. B., J. H. CHOI, C. W. PARK, G. M. KIM, H. S. SHIN, C. N. CHU et B. H. KIM. « FABRICATION OF MICRO PROBE-TYPE ELECTRODES FOR MICROELECTRO-CHEMICAL MACHINING USING MICROFABRICATION ». International Journal of Modern Physics B 24, no 15n16 (30 juin 2010) : 2639–44. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979210065398.
Texte intégralStarodubov, Andrey, Roman Torgashov, Viktor Galushka, Anton Pavlov, Vladimir Titov, Nikita Ryskin, Anand Abhishek et Niraj Kumar. « Microfabrication, Characterization, and Cold-Test Study of the Slow-Wave Structure of a Millimeter-Band Backward-Wave Oscillator with a Sheet Electron Beam ». Electronics 11, no 18 (9 septembre 2022) : 2858. http://dx.doi.org/10.3390/electronics11182858.
Texte intégralLiu, Yue, Megan Chesnut, Amy Guitreau, Jacob Beckham, Adam Melvin, Jason Eades, Terrence R. Tiersch et William Todd Monroe. « Microfabrication of low-cost customisable counting chambers for standardised estimation of sperm concentration ». Reproduction, Fertility and Development 32, no 9 (2020) : 873. http://dx.doi.org/10.1071/rd19154.
Texte intégralAlvarez-Escobar, Marta, Sidónio C. Freitas, Derek Hansford, Fernando J. Monteiro et Alejandro Pelaez-Vargas. « Soft Lithography and Minimally Human Invasive Technique for Rapid Screening of Oral Biofilm Formation on New Microfabricated Dental Material Surfaces ». International Journal of Dentistry 2018 (2018) : 1–5. http://dx.doi.org/10.1155/2018/4219625.
Texte intégralCreff, Justine, Laurent Malaquin et Arnaud Besson. « In vitro models of intestinal epithelium : Toward bioengineered systems ». Journal of Tissue Engineering 12 (janvier 2021) : 204173142098520. http://dx.doi.org/10.1177/2041731420985202.
Texte intégralYang, Jian Zhong, Li Chao Pan, C. L. Kang, Gang Liu, Hui Juan Li, Z. You, D. H. Ren et Y. C. Tian. « Advance of the Micro-Magnetometer MEMSMag Research ». Advanced Materials Research 60-61 (janvier 2009) : 241–45. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.60-61.241.
Texte intégralZuchowicz, Nikolas C., Jorge A. Belgodere, Yue Liu, Ignatius Semmes, William Todd Monroe et Terrence R. Tiersch. « Low-Cost Resin 3-D Printing for Rapid Prototyping of Microdevices : Opportunities for Supporting Aquatic Germplasm Repositories ». Fishes 7, no 1 (15 février 2022) : 49. http://dx.doi.org/10.3390/fishes7010049.
Texte intégralBakajin, Olgica, Eric Fountain, Keith Morton, Stephen Y. Chou, James C. Sturm et Robert H. Austin. « Materials Aspects in Micro- and Nanofluidic Systems Applied to Biology ». MRS Bulletin 31, no 2 (février 2006) : 108–13. http://dx.doi.org/10.1557/mrs2006.24.
Texte intégralAhn, Jeong et Kim. « Emerging Encapsulation Technologies for Long-Term Reliability of Microfabricated Implantable Devices ». Micromachines 10, no 8 (31 juillet 2019) : 508. http://dx.doi.org/10.3390/mi10080508.
Texte intégralWang, Nan, Fu Li Hsiao, Moorthi Palaniapan, Ming Lin Julius Tsai, Jeffrey B. W. Soon, Dim Lee Kwong et Cheng Kuo Lee. « A Novel Micromechanical Resonator Using Two-Dimensional Phononic Crystal Slab ». Advanced Materials Research 254 (mai 2011) : 195–98. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.254.195.
Texte intégralVejella, Sujitha, et Sazzadur Chowdhury. « A MEMS Ultra-Wideband (UWB) Power Sensor with a Fe-Co-B Core Planar Inductor and a Vibrating Diaphragm Capacitor ». Sensors 21, no 11 (3 juin 2021) : 3858. http://dx.doi.org/10.3390/s21113858.
Texte intégralPelaez-Vargas, A., D. Gallego-Perez, N. Ferrell, M. H. Fernandes, D. Hansford et F. J. Monteiro. « Early Spreading and Propagation of Human Bone Marrow Stem Cells on Isotropic and Anisotropic Topographies of Silica Thin Films Produced via Microstamping ». Microscopy and Microanalysis 16, no 6 (22 octobre 2010) : 670–76. http://dx.doi.org/10.1017/s1431927610094158.
Texte intégralHerrault, Florian, M. Yajima, M. Chen, C. McGuire et A. Margomenos. « Silicon-Embedded RF Micro-Inductors for Ultra-Compact RF Subsystems ». Additional Conferences (Device Packaging, HiTEC, HiTEN, and CICMT) 2015, DPC (1 janvier 2015) : 000939–57. http://dx.doi.org/10.4071/2015dpc-tp44.
Texte intégralMIRSHEKARI, GHOLAMREZA, MARTIN BROUILLETTE et LUC G. FRÉCHETTE. « THROUGH SILICON VIAS INTEGRABLE WITH THIN-FILM PIEZOELECTRIC STRUCTURES ». International Journal of Nanoscience 11, no 04 (août 2012) : 1240015. http://dx.doi.org/10.1142/s0219581x12400157.
Texte intégralKudo, Ryota, Shin Usuki, Satoru Takahashi et Kiyoshi Takamasu. « Simulation-Based Analysis of Influence of Error on Super-Resolution Optical Inspection ». International Journal of Automation Technology 5, no 2 (5 mars 2011) : 167–72. http://dx.doi.org/10.20965/ijat.2011.p0167.
Texte intégralWiley, J. James, Raymond E. Ideker, William M. Smith et Andrew E. Pollard. « Measuring surface potential components necessary for transmembrane current computation using microfabricated arrays ». American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 289, no 6 (décembre 2005) : H2468—H2477. http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.00570.2005.
Texte intégralChen, Xing, Da Fu Cui, H. Li, H. Y. Cai, J. H. Sun et L. L. Zhang. « Microfluidic Device for Fluorescence Immunoassays by Using Porous Matrix ». Advanced Materials Research 216 (mars 2011) : 645–48. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.216.645.
Texte intégralLee, Seung Jae, Byung Kim, Jin Sang Lee, Sung Won Kim, Min Soo Kim, Joo Sung Kim, Geun Bae Lim et Dong Woo Cho. « Three-Dimensional Microfabrication System for Scaffolds in Tissue Engineering ». Key Engineering Materials 326-328 (décembre 2006) : 723–26. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.326-328.723.
Texte intégralBrunette, D. M., et B. Chehroudi. « The Effects of the Surface Topography of Micromachined Titanium Substrata on Cell Behavior in Vitro and in Vivo ». Journal of Biomechanical Engineering 121, no 1 (1 février 1999) : 49–57. http://dx.doi.org/10.1115/1.2798042.
Texte intégralChen, Da Feng, He Jun Du, Wei Hua Li et Hai Qing Gong. « Holding Capacity of a Dielectrophoretic Barrier for Microparticles ». Key Engineering Materials 326-328 (décembre 2006) : 281–84. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.326-328.281.
Texte intégralNoori, Y. J., S. Thomas, S. Ramadan, V. K. Greenacre, N. M. Abdelazim, Y. Han, J. Zhang et al. « Electrodeposited WS2 monolayers on patterned graphene ». 2D Materials 9, no 1 (10 décembre 2021) : 015025. http://dx.doi.org/10.1088/2053-1583/ac3dd6.
Texte intégralMujeeb-U-Rahman, Muhammad, Dvin Adalian et Axel Scherer. « Fabrication of Patterned Integrated Electrochemical Sensors ». Journal of Nanotechnology 2015 (2015) : 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2015/467190.
Texte intégralShetty, A., et G. Srinivasan. « MICROFABRICATED ORAL DRUG DELIVERY SYSTEMS ». INDIAN DRUGS 52, no 11 (28 novembre 2015) : 5–13. http://dx.doi.org/10.53879/id.52.11.10393.
Texte intégralDe Pascali, Chiara, Luca Francioso, Lucia Giampetruzzi, Gabriele Rescio, Maria Assunta Signore, Alessandro Leone et Pietro Siciliano. « Modeling, Fabrication and Integration of Wearable Smart Sensors in a Monitoring Platform for Diabetic Patients ». Sensors 21, no 5 (6 mars 2021) : 1847. http://dx.doi.org/10.3390/s21051847.
Texte intégralOllé, Enric Perarnau, Josep Farré-Lladós et Jasmina Casals-Terré. « Advancements in Microfabricated Gas Sensors and Microanalytical Tools for the Sensitive and Selective Detection of Odors ». Sensors 20, no 19 (24 septembre 2020) : 5478. http://dx.doi.org/10.3390/s20195478.
Texte intégralShubin, Ivan, John E. Cunningham, Darko Popovic, Hiren Thacker, Xuezhe Zheng, Ying Luo, Jim Mitchell et al. « Ferro-Electrically Enhanced Proximity Communication. » International Symposium on Microelectronics 2010, no 1 (1 janvier 2010) : 000084–92. http://dx.doi.org/10.4071/isom-2010-ta3-paper4.
Texte intégralEl-Beshlawy, Menna, et Hassan Arida. « Modified Screen-Printed Microchip for Potentiometric Detection of Terbinafine Drugs ». Journal of Chemistry 2022 (22 novembre 2022) : 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2022/9114162.
Texte intégralPister, K. S. J., M. W. Judy, S. R. Burgett et R. S. Fearing. « Microfabricated hinges ». Sensors and Actuators A : Physical 33, no 3 (juin 1992) : 249–56. http://dx.doi.org/10.1016/0924-4247(92)80172-y.
Texte intégralInomata, Naoki, Masaya Toda et Takahito Ono. « Microfabricated Temperature-Sensing Devices Using a Microfluidic Chip for Biological Applications ». International Journal of Automation Technology 12, no 1 (5 janvier 2018) : 15–23. http://dx.doi.org/10.20965/ijat.2018.p0015.
Texte intégralLiang, Shu Hao, Chuen Horng Tsai et Chaug Liang Hsu. « Micro Fabrication Design of a Planar Methanol Sensor ». Materials Science Forum 505-507 (janvier 2006) : 1069–74. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.505-507.1069.
Texte intégralWei, Peng, Ning Li et Lishuang Feng. « A Type of Two-Photon Microfabrication System and Experimentations ». ISRN Mechanical Engineering 2011 (26 janvier 2011) : 1–8. http://dx.doi.org/10.5402/2011/278095.
Texte intégralSoltanzadeh, Ramin, Elnaz Afsharipour, Neda Anssari, Behzad Mansouri et Cyrus Shafai. « Structural and performance comparison between SU-8 microfabricated and 3D-printed microneedle electrodes ». Journal of 3D Printing in Medicine 4, no 1 (mars 2020) : 29–44. http://dx.doi.org/10.2217/3dp-2019-0020.
Texte intégralPiyasena, Menake E., et Steven W. Graves. « The intersection of flow cytometry with microfluidics and microfabrication ». Lab Chip 14, no 6 (2014) : 1044–59. http://dx.doi.org/10.1039/c3lc51152a.
Texte intégralWei, P., Yu Zhu, Q. F. Tan, G. H. Duan et G. H. Gao. « Discussion on the Radial Superresolution of the Two-Photon Microfabrication ». Key Engineering Materials 329 (janvier 2007) : 601–6. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.329.601.
Texte intégralHuda, Sabil, Didzis Pilans, Monika Makurath, Thomas M. Hermans, Kristiana Kandere-Grzybowska et Bartosz A. Grzybowski. « Microfabrication Tools : Microfabricated Systems and Assays for Studying the Cytoskeletal Organization, Micromechanics, and Motility Patterns of Cancerous Cells (Adv. Mater. Interfaces 7/2014) ». Advanced Materials Interfaces 1, no 7 (octobre 2014) : n/a. http://dx.doi.org/10.1002/admi.201470044.
Texte intégralTANIGAWA, Hiroshi. « Semiconductor microfabrication technologies. » Journal of the Japan Society for Precision Engineering 54, no 9 (1988) : 1651–55. http://dx.doi.org/10.2493/jjspe.54.1651.
Texte intégralMATSUI, Shinji. « Electron beam microfabrication. » Journal of the Japan Society for Precision Engineering 55, no 2 (1989) : 279–84. http://dx.doi.org/10.2493/jjspe.55.279.
Texte intégralWeibel, Douglas B., Willow R. DiLuzio et George M. Whitesides. « Microfabrication meets microbiology ». Nature Reviews Microbiology 5, no 3 (mars 2007) : 209–18. http://dx.doi.org/10.1038/nrmicro1616.
Texte intégralHughes, Marcus D., Bjoern Lekitsch, Jiddu A. Broersma et Winfried K. Hensinger. « Microfabricated ion traps ». Contemporary Physics 52, no 6 (novembre 2011) : 505–29. http://dx.doi.org/10.1080/00107514.2011.601918.
Texte intégralBrennen, Reid A. « Microfabricated optical chopper ». Optical Engineering 33, no 11 (1 novembre 1994) : 3634. http://dx.doi.org/10.1117/12.181576.
Texte intégralLutz, B. R., J. Chen et D. T. Schwartz. « Microfluidics without microfabrication ». Proceedings of the National Academy of Sciences 100, no 8 (1 avril 2003) : 4395–98. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0831077100.
Texte intégralDeckman, H. W. « Microfabrication cellular phosphors ». Journal of Vacuum Science & ; Technology B : Microelectronics and Nanometer Structures 7, no 6 (novembre 1989) : 1832. http://dx.doi.org/10.1116/1.584675.
Texte intégralFUJITA, Hiroyuki. « Microfabrication and Micromachines. » Kobunshi 44, no 4 (1995) : 230–34. http://dx.doi.org/10.1295/kobunshi.44.230.
Texte intégralBart, Stephen F., Lee S. Tavrow, Mehran Mehregany et Jefrey H. Lang. « Microfabricated electrohydrodynamic pumps ». Sensors and Actuators A : Physical 21, no 1-3 (février 1990) : 193–97. http://dx.doi.org/10.1016/0924-4247(90)85037-5.
Texte intégralZhang, Jie, Bo-Ya Dong, Jingchun Jia, Lianhuan Han, Fangfang Wang, Chuan Liu, Zhong-Qun Tian, Zhao-Wu Tian, Dongdong Wang et Dongping Zhan. « Electrochemical buckling microfabrication ». Chemical Science 7, no 1 (2016) : 697–701. http://dx.doi.org/10.1039/c5sc02644j.
Texte intégralShoji, Shuichi, et Masayoshi Esashi. « Microfabrication and microsensors ». Applied Biochemistry and Biotechnology 41, no 1-2 (avril 1993) : 21–34. http://dx.doi.org/10.1007/bf02918525.
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