Littérature scientifique sur le sujet « Nano-sensor »
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Articles de revues sur le sujet "Nano-sensor"
jain, Shruti, M. Arif Sanjid, Ashish agarwal et Shobi Bagga. « Nano Displacement Sensor ». International Journal of Engineering Trends and Technology 40, no 6 (25 octobre 2016) : 330–34. http://dx.doi.org/10.14445/22315381/ijett-v40p253.
Texte intégralDevika, Ms J., et Ms S. Sasipriya. « Exploration of Nano Humidity Sensor in Agriculture Field ». International Journal of Trend in Scientific Research and Development Volume-2, Issue-4 (30 juin 2018) : 1903–6. http://dx.doi.org/10.31142/ijtsrd14281.
Texte intégralAkkaş, Mustafa Alper. « Nano-Sensor Modelling for Intra-Body Nano-Networks ». Wireless Personal Communications 118, no 4 (11 février 2021) : 3129–43. http://dx.doi.org/10.1007/s11277-021-08171-2.
Texte intégralSahafi, Ali, Jafar Sobhi et Ziaddin Daie Koozehkanani. « Nano Watt CMOS temperature sensor ». Analog Integrated Circuits and Signal Processing 75, no 3 (22 février 2013) : 343–48. http://dx.doi.org/10.1007/s10470-013-0046-6.
Texte intégralHuang, Kai Jin, Li Yan et Chang Sheng Xie. « Fabrication and Gas Sensing Properties of Nano γ-Fe2O3/ZnO Double-Layer Film Gas Sensor ». Applied Mechanics and Materials 29-32 (août 2010) : 602–6. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.29-32.602.
Texte intégralHui, Guo Hua. « A Novel Temperature Sensor Based on Gold Interdigital Electrodes and Nano ZnO Particles ». Applied Mechanics and Materials 20-23 (janvier 2010) : 1495–98. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.20-23.1495.
Texte intégralNahm, Seung Hoon, Hoon Sik Jang, Sank Koo Jeon et Hak Joo Lee. « Mechanical Properties Evaluation of Nano-Structured Materials in Scanning Electron Microscope ». Materials Science Forum 654-656 (juin 2010) : 2312–15. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.654-656.2312.
Texte intégralMuhardi, Muhardi, Winda Sari et Yuda Irawan. « PROTOTYPE JEMURAN OTOMATIS MENGGUNAKAN SENSOR RAINDROP DAN SENSOR LDR BERBASIS ARDUINO NANO ». Jurnal Ilmu Komputer 10, no 2 (31 octobre 2021) : 102–6. http://dx.doi.org/10.33060/jik/2021/vol10.iss2.222.
Texte intégralPoronica, Balwinder Singh et Rekha Devi. « Parameterized Comparison of Carbon Nano Tube Piezoresisitive Nano Pressure Sensor ». Sensor Letters 15, no 8 (1 août 2017) : 676–81. http://dx.doi.org/10.1166/sl.2017.3866.
Texte intégralBalavalad, Kirankumar B., PraveenKumar B. Balavalad et Somanath Pidashetti. « Optimization of Nano Capacitive Pressure Sensor for Medical Applications ». IOP Conference Series : Materials Science and Engineering 1065, no 1 (1 février 2021) : 012050. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/1065/1/012050.
Texte intégralThèses sur le sujet "Nano-sensor"
MacGibbon, Rebecca Mary Alice. « Designer nano-composite materials with tailored adsorption and sensor properties ». Thesis, University of Surrey, 2006. http://epubs.surrey.ac.uk/844469/.
Texte intégralGeorge, Anoop. « CHARACTERISTICS AND APPLICATIONS OF A SCANNING NANO-SLIT OPTICAL SENSOR ». Diss., The University of Arizona, 2011. http://hdl.handle.net/10150/195864.
Texte intégralZhang, Tan Tan. « Nano-watt class CMOS interface circuits for wireless sensor nodes ». Thesis, University of Macau, 2018. http://umaclib3.umac.mo/record=b3952097.
Texte intégralKurth, Martin L. « Plasmonic nanofocusing and guiding structures for nano-optical sensor technology ». Thesis, Queensland University of Technology, 2018. https://eprints.qut.edu.au/118670/1/Martin_Kurth_Thesis.pdf.
Texte intégralAndio, Mark Anthony. « Sensor Array Devices Utilizing Nano-structured Metal-oxides for Hazardous Gas Detection ». The Ohio State University, 2012. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=osu1343155831.
Texte intégralZHU, XIAOSHAN. « NANO ELECTROCHEMICAL SENSOR AND ITS MEASUREMENT ELECTRONICS WITH A DYNAMIC TRANSDUCTION MECHANISM ». University of Cincinnati / OhioLINK, 2005. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=ucin1122989975.
Texte intégralSAMARAO, ASHWIN K. « AMPEROMETRIC CHARACTERIZATION OF A NANO INTERDIGITATED ARRAY (nIDA) ELECTRODE AS AN ELECTROCHEMICAL SENSOR ». University of Cincinnati / OhioLINK, 2006. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=ucin1154451638.
Texte intégralAbegão, Luis Miguel Gomes. « Desenvolvimento de um sensor para detecção de nano e micro concentrações de deltametrina ». Master's thesis, Faculdade de Ciências e Tecnologia, 2012. http://hdl.handle.net/10362/7990.
Texte intégralA ampla utilização de produtos fitofarmacêuticos nas produções agrícolas, em particular a utilização constante de um dos insecticidas cuja substância activa é a deltametrina, são uma fonte de contaminação dos solos e dos sistemas aquáticos adjacentes às produções agrícolas, havendo necessidade de criar sensores que detectem esta substância em quantidades ínfimas. Assim, neste trabalho foi desenvolvido um sensor que permite a detecção de concentrações da ordem dos nano e micro molar de deltametrina em solução de etanol. Este sensor é constituído por eléctrodos interdigitais de ouro depositados num suporte sólido de vidro comum, sobre o qual é adsorvido uma camada sensorial polimérica de poli(cloreto de alilamina) (PAH) e de poli[1-[4-(3-carboxi-4-hidroxifenilazo)-benzenesulfonamida)-1,2-etanodiil] sal de sódio] (PAZO) através da técnica de automontagem. Este sensor foi caracterizado por espectroscopia de impedância, microscopia óptica, espectrofotometria ultravioleta-visível e microbalança de cristal de quartzo. Os resultados permitiram verificar que o sensor permite detectar concentrações da ordem dos nano e micro molar através da medição da parte real da impedância, a uma frequência fixa de 100 Hz, apresentando um comportamento linear por década de concentração. Este sensor apresenta uma sensibilidade de 41.1 ± 0.7 kΩ por década de concentração, para um tempo de imersão superior a 2 minutos e um erro de reprodutibilidade de 2%.
Nazarious, Miracle Israel. « Design, Development and Characterization of a Digital Sun Sensor prototype for Nano Satellite Applications ». Thesis, Luleå tekniska universitet, Rymdteknik, 2016. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-59501.
Texte intégralZhang, Peng. « DESIGN AND FABRICATION OF CHEMIRESISTOR TYPEMICRO/NANO HYDROGEN GAS SENSORS USINGINTERDIGITATED ELECTRODES ». Doctoral diss., University of Central Florida, 2008. http://digital.library.ucf.edu/cdm/ref/collection/ETD/id/2814.
Texte intégralPh.D.
Department of Mechanical, Materials and Aerospace Engineering
Engineering and Computer Science
Mechanical Engineering PhD
Livres sur le sujet "Nano-sensor"
Yasin, Ghulam, Muhammad Bilal, Tuán Anh Nguyen, Ram K. Gupta et Hafiz Mn Iqbal. MXene-Based Hybrid Nano-Architectures for Environmental Remediation and Sensor Applications : From Design to Applications. Elsevier, 2024.
Trouver le texte intégralCruz, Edisson, Norman Beltrán et Reynaldo Condori. Diseño e implementación de un sistema de monitoreo y adquisición de datos de parámetros eléctricos y ambientales de un sistema fotovoltaico conectado a la red de 3kW. Instituto Universitario de Innovación Ciencia y Tecnología Inudi Perú, 2022. http://dx.doi.org/10.35622/inudi.b.003.
Texte intégralInternet of Nano-Things and Wireless Body Area Networks (wban). Taylor & Francis Group, 2019.
Trouver le texte intégralAl-Turjman, Fadi. Internet of Nano-Things and Wireless Body Area Networks (WBAN). Auerbach Publishers, Incorporated, 2019.
Trouver le texte intégralAl-Turjman, Fadi. Internet of Nano-Things and Wireless Body Area Networks (WBAN). Auerbach Publishers, Incorporated, 2019.
Trouver le texte intégralAl-Turjman, Fadi. Internet of Nano-Things and Wireless Body Area Networks (WBAN). Auerbach Publishers, Incorporated, 2019.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Nano-sensor"
Chen, Xi, et Yong Shi. « PZT Nano Active Fiber Composites-Based Acoustic Emission Sensor ». Dans Selected Topics in Micro/Nano-robotics for Biomedical Applications, 9–22. New York, NY : Springer New York, 2012. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4419-8411-1_2.
Texte intégralYuan, Hengyi. « Design and Fabrication of Bionic Micro-nano Flexible Sensor ». Dans Advances in Intelligent Systems and Computing, 165–72. Singapore : Springer Singapore, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-15-2568-1_23.
Texte intégralSokolov, Dmitri V., Dmitri V. Kazantsev, James W. G. Tyrrell, Tomasz Hasek et Hans U. Danzebrink. « Combined Confocal and Scanning Probe Sensor for Nano-Coordinate Metrology ». Dans Nanoscale Calibration Standards and Methods, 131–43. Weinheim, FRG : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2006. http://dx.doi.org/10.1002/3527606661.ch10.
Texte intégralTothill, Ibtisam E., et Mohammed J. Abdin. « Nano Molecular Imprinted Polymers (NanoMIPs) for Food Diagnostics and Sensor ». Dans Nanotechnology, 131–51. Singapore : Springer Singapore, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-4678-0_8.
Texte intégralUpadhyay, Shivam, Vijay Laxmi Kalyani et Chandraprabha Charan. « Designing and Optimization of Nano-ring Resonator-Based Photonic Pressure Sensor ». Dans Advances in Intelligent Systems and Computing, 269–78. Singapore : Springer Singapore, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-0129-1_29.
Texte intégralPatil, Sheetal, et V. Ramgopal Rao. « Microcantilever-Based Nano-Electro-Mechanical Sensor Systems : Characterization, Instrumentation, and Applications ». Dans Materials and Failures in MEMS and NEMS, 325–60. Hoboken, NJ, USA : John Wiley & Sons, Inc., 2015. http://dx.doi.org/10.1002/9781119083887.ch11.
Texte intégralYuan, Hengyi, et Jin Xing. « Design of Bionic Micro-Nano Flexible Sensor Based on Imprinting Technology ». Dans Lecture Notes in Electrical Engineering, 1159–65. Singapore : Springer Singapore, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-16-0115-6_132.
Texte intégralPfeiffenberger, Neal T., et Gerry R. Pickrell. « Modeling of Electromagnetic Wave Propagation of Nano-Structured Fibers for Sensor Applications ». Dans Ceramic Transactions Series, 115–22. Hoboken, NJ, USA : John Wiley & Sons, Inc., 2009. http://dx.doi.org/10.1002/9780470528976.ch12.
Texte intégralBandyopadhyay, Dipan, et Subir Kumar Sarkar. « Graphene Nano-Ribbon Based Schottky Barrier Diode as an Electric Field Sensor ». Dans Computational Intelligence in Data Mining - Volume 2, 483–91. New Delhi : Springer India, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-81-322-2208-8_44.
Texte intégralKanagachidambaresan, G. R., R. Maheswar, R. Jayaparvathy, Sabu M. Thampi et V. Mahima. « Fail Safe Routing Algorithm for Green Wireless Nano Body Sensor Network (GWNBSN) ». Dans Body Area Network Challenges and Solutions, 131–49. Cham : Springer International Publishing, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-00865-9_7.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Nano-sensor"
Han, Chang-Soo, Sungsoo Na et Kyung-Young Chun. « Nano-Biomimetic Cutaneous Sensor ». Dans The 3rd World Congress on Recent Advances in Nanotechnology. Avestia Publishing, 2018. http://dx.doi.org/10.11159/icnnfc18.144.
Texte intégralGhosh, C., S. H. Khan, S. J. Broadbent, H. C. Hsieh, S. Noh, A. Banerjee, N. Farhoudi, C. H. Mastrangelo, R. Looper et H. Kim. « Nano-gap vapor sensor ». Dans 2017 IEEE SENSORS. IEEE, 2017. http://dx.doi.org/10.1109/icsens.2017.8234278.
Texte intégralPoovendran, R., Sneha Nair, S. Shaguftha, R. Shanthini et R. Srilekha. « Design of Nano Thermoelectric Generator for Wireless Nano-Sensor Network ». Dans 2020 International Conference on System, Computation, Automation and Networking (ICSCAN). IEEE, 2020. http://dx.doi.org/10.1109/icscan49426.2020.9262300.
Texte intégralZhao, X., J. M. Tsai, H. Cai, X. M. Ji, J. Zhou, M. H. Bao, Y. P. Huang, D. L. Kwang et A. Q. Liu. « A Nano-opto-mechanical pressure sensor ». Dans TRANSDUCERS 2011 - 2011 16th International Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems Conference. IEEE, 2011. http://dx.doi.org/10.1109/transducers.2011.5969721.
Texte intégralShengdong Li, S. Kleinfelder, Liang Jin et N. H. Xuong. « A CMOS Sensor for Nano-Imaging ». Dans 2006 Sixth IEEE Conference on Nanotechnology. IEEE, 2006. http://dx.doi.org/10.1109/nano.2006.247709.
Texte intégralZhang, Peng, Abihilash Vincent, Sudipta Seal et Hyoung Cho. « Nano sensor design for hydrogen detection ». Dans SPIE Defense, Security, and Sensing, sous la direction de Thomas George, M. Saif Islam et Achyut K. Dutta. SPIE, 2009. http://dx.doi.org/10.1117/12.820777.
Texte intégralRani, Preeti, Yogita Kalra, Venus Dillu et R. K. Sinha. « Photonic crystal based nano-displacement sensor ». Dans SPIE Optical Engineering + Applications, sous la direction de Shizhuo Yin et Ruyan Guo. SPIE, 2014. http://dx.doi.org/10.1117/12.2061627.
Texte intégralMondal, B., S. Hungyo, C. Roychaudhury et H. Saha. « ZnO nano-rod based hydrogen sensor ». Dans International Conference on Advanced Nanomaterials & Emerging Engineering Technologies (ICANMEET-2013). IEEE, 2013. http://dx.doi.org/10.1109/icanmeet.2013.6609323.
Texte intégralBeiu, Roxana-Mariana, Constantin D. Stanescu et Valeriu C. Beiu. « Highly sensitive nano-photonic embedded sensor ». Dans 2007 7th IEEE Conference on Nanotechnology (IEEE-NANO). IEEE, 2007. http://dx.doi.org/10.1109/nano.2007.4601293.
Texte intégralYang, Se Young, Christy Petruczok, Hyungryul Johnny Choi, Ayse Asatekin, George Barbastathis et Karen K. Gleason. « Nano Fracture Chemical Sensor for Explosives Detection ». Dans ASME 2010 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. ASMEDC, 2010. http://dx.doi.org/10.1115/imece2010-37802.
Texte intégralRapports d'organisations sur le sujet "Nano-sensor"
Lian, Jie, et Qingkai Yu. Multifunctional Core-Shell and Nano-channel Design for Nano-sized Thermo-sensor. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, avril 2015. http://dx.doi.org/10.21236/ada624995.
Texte intégralBenner, Steven A. Design Automation Software for DNA-Based Nano-Sensor Architecture. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, avril 2012. http://dx.doi.org/10.21236/ada582334.
Texte intégralBecker, R., M. McElfresh, C. Lee, R. Balhorn et D. White. Multiscale Modeling of Nano-scale Phenomena : Towards a Multiphysics Simulation Capability for Design and Optimization of Sensor Systems. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), décembre 2003. http://dx.doi.org/10.2172/15013766.
Texte intégral