Artykuły w czasopismach na temat „Active Glass”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Active Glass”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Shevchenko, Viktor, i Galyna Kotsay. "Prospective of Glass Powder as Active Additive to Portland Cement". Chemistry & Chemical Technology 9, nr 2 (15.05.2015): 231–35. http://dx.doi.org/10.23939/chcht09.02.231.
Pełny tekst źródłaElling, Burkhard, i Rudi Danz. "Active polymer glass hybrid waveguides". Materials Science and Engineering: C 8-9 (grudzień 1999): 401–5. http://dx.doi.org/10.1016/s0928-4931(99)00073-9.
Pełny tekst źródłaKomatsu, Takayuki, i Tsuyoshi Honma. "Optical Active Nano-Glass-Ceramics". International Journal of Applied Glass Science 4, nr 2 (19.04.2013): 125–35. http://dx.doi.org/10.1111/ijag.12023.
Pełny tekst źródłaPilkiewicz, Kevin R., i Joel D. Eaves. "Reentrance in an active glass mixture". Soft Matter 10, nr 38 (2014): 7495–501. http://dx.doi.org/10.1039/c4sm01177e.
Pełny tekst źródłaYu, Ji Woong, S. H. E. Rahbari, Takeshi Kawasaki, Hyunggyu Park i Won Bo Lee. "Active microrheology of a bulk metallic glass". Science Advances 6, nr 29 (lipiec 2020): eaba8766. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aba8766.
Pełny tekst źródłaSigaev, V. N., S. V. Lotarev, E. V. Orlova, S. Yu Stefanovich, P. Pernice, A. Aronne, E. Fanelli i I. Gregora. "Lanthanum borogermanate glass-based active dielectrics". Journal of Non-Crystalline Solids 353, nr 18-21 (czerwiec 2007): 1956–60. http://dx.doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2007.02.036.
Pełny tekst źródłaJohnston, I. D., J. B. Davis, R. Richter, G. I. Herbert i M. C. Tracey. "Elastomer-glass micropump employing active throttles". Analyst 129, nr 9 (2004): 829. http://dx.doi.org/10.1039/b407760c.
Pełny tekst źródłaNandi, Saroj Kumar, Rituparno Mandal, Pranab Jyoti Bhuyan, Chandan Dasgupta, Madan Rao i Nir S. Gov. "A random first-order transition theory for an active glass". Proceedings of the National Academy of Sciences 115, nr 30 (9.07.2018): 7688–93. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1721324115.
Pełny tekst źródłaReben, M., J. Wasylak i J. Jaglarz. "Influence of active admixtures onto tellurite glass refractive index". Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences 58, nr 4 (1.12.2010): 519–22. http://dx.doi.org/10.2478/v10175-010-0052-0.
Pełny tekst źródłaMandal, Rituparno, Pranab Jyoti Bhuyan, Madan Rao i Chandan Dasgupta. "Active fluidization in dense glassy systems". Soft Matter 12, nr 29 (2016): 6268–76. http://dx.doi.org/10.1039/c5sm02950c.
Pełny tekst źródłaCHEN, YA, JANNE JAAKOLA, ANTTI SÄYNÄTJOKI, ARI TERVONEN i SEPPO HONKANEN. "SERS-ACTIVE SILVER NANOPARTICLES IN ION-EXCHANGED GLASS". Journal of Nonlinear Optical Physics & Materials 19, nr 04 (grudzień 2010): 527–33. http://dx.doi.org/10.1142/s0218863510005443.
Pełny tekst źródłaBerthier, Ludovic, Elijah Flenner i Grzegorz Szamel. "How active forces influence nonequilibrium glass transitions". New Journal of Physics 19, nr 12 (7.12.2017): 125006. http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/aa914e.
Pełny tekst źródłaLousteau, J., D. Furniss, A. B. Seddon, P. Sewell i T. M. Benson. "Fluoride glass planar waveguides for active applications". Materials Science and Engineering: B 105, nr 1-3 (grudzień 2003): 74–78. http://dx.doi.org/10.1016/j.mseb.2003.08.019.
Pełny tekst źródłaHiromatsu, K., D. J. Hwang i C. P. Grigoropoulos. "Active glass nanoparticles by ultrafast laser pulses". Micro & Nano Letters 3, nr 4 (2008): 121. http://dx.doi.org/10.1049/mnl:20080028.
Pełny tekst źródłaMilly, Hussam, Frederic Festy, Timothy F. Watson, Ian Thompson i Avijit Banerjee. "Enamel white spot lesions can remineralise using bio-active glass and polyacrylic acid-modified bio-active glass powders". Journal of Dentistry 42, nr 2 (luty 2014): 158–66. http://dx.doi.org/10.1016/j.jdent.2013.11.012.
Pełny tekst źródłaXu, Xiaoyun, i Xifeng Liu. "Intense luminescence in nanostructured germanate glass". Materials Research Express 9, nr 2 (1.02.2022): 025201. http://dx.doi.org/10.1088/2053-1591/ac4fde.
Pełny tekst źródłaBarbic, Mladen, Angel Moreno, Tim D. Harris i Matthew W. Kay. "Detachable glass microelectrodes for recording action potentials in active moving organs". American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 312, nr 6 (1.06.2017): H1248—H1259. http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.00741.2016.
Pełny tekst źródłaCzajkowski, Michael, Daniel M. Sussman, M. Cristina Marchetti i M. Lisa Manning. "Glassy dynamics in models of confluent tissue with mitosis and apoptosis". Soft Matter 15, nr 44 (2019): 9133–49. http://dx.doi.org/10.1039/c9sm00916g.
Pełny tekst źródłaRighini, Giancarlo C., i Jesús Liñares. "Active and Quantum Integrated Photonic Elements by Ion Exchange in Glass". Applied Sciences 11, nr 11 (4.06.2021): 5222. http://dx.doi.org/10.3390/app11115222.
Pełny tekst źródłaPopanda, Barbara, Marcin Środa, Rudolf Słota i Maja Zakrzyk. "Metallophthalocyanines as optical active dopants in borate glass". Dyes and Pigments 193 (wrzesień 2021): 109496. http://dx.doi.org/10.1016/j.dyepig.2021.109496.
Pełny tekst źródłaKhalaf, Samer, Jawad H. Shoqeir, Filomena Lelario, Sabino A. Bufo, Rafik Karaman i Laura Scrano. "TiO2 and Active Coated Glass Photodegradation of Ibuprofen". Catalysts 10, nr 5 (18.05.2020): 560. http://dx.doi.org/10.3390/catal10050560.
Pełny tekst źródłaChubak, Iurii, Stanard Mebwe Pachong, Kurt Kremer, Christos N. Likos i Jan Smrek. "Active Topological Glass Confined within a Spherical Cavity". Macromolecules 55, nr 3 (25.01.2022): 956–64. http://dx.doi.org/10.1021/acs.macromol.1c02471.
Pełny tekst źródłaThulasidas, Athira, i J. Babu. "Bio-active glass synthesis and coating: A review". IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 396 (29.08.2018): 012068. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/396/1/012068.
Pełny tekst źródłaZhao, Zhanxiang, Gin Jose, Toney T. Fernandez, Tim P. Comyn, Mehrdad Irannejad, Paul Steenson, John P. Harrington i in. "Active glass–polymer superlattice structure for photonic integration". Nanotechnology 23, nr 22 (10.05.2012): 225302. http://dx.doi.org/10.1088/0957-4484/23/22/225302.
Pełny tekst źródłaSchulzgen, A., Li Li, Xiushan Zhu, V. L. Temyanko i N. Peyghambarian. "Microstructured Active Phosphate Glass Fibers for Fiber Lasers". Journal of Lightwave Technology 27, nr 11 (czerwiec 2009): 1734–40. http://dx.doi.org/10.1109/jlt.2009.2022476.
Pełny tekst źródłaAdam, J. L., F. Smektala i J. Lucas. "Active fluoride glass optical waveguides for laser sources". Optical Materials 4, nr 1 (grudzień 1994): 85–90. http://dx.doi.org/10.1016/0925-3467(94)90061-2.
Pełny tekst źródłaRubio, F., J. Rubio i J. L. Oteo. "Distribution of active sites on E-glass surface". Journal of Materials Science Letters 11, nr 22 (1992): 1501–3. http://dx.doi.org/10.1007/bf00729272.
Pełny tekst źródłaBorovskiĭ, A. V., A. L. Galkin, V. V. Korobkin, V. B. Mokrov i A. V. Morozov. "Superluminescence of plate-shaped neodymium glass active elements". Soviet Journal of Quantum Electronics 20, nr 11 (30.11.1990): 1359–65. http://dx.doi.org/10.1070/qe1990v020n11abeh007520.
Pełny tekst źródłaKavouras, Panagiotis, Thomas Kehagias, Philomela Komninou, Konstantinos Chrissafis, Constantine Charitidis i Theodoros Karakostas. "Interface controlled active fracture modes in glass-ceramics". Journal of Materials Science 43, nr 11 (czerwiec 2008): 3954–59. http://dx.doi.org/10.1007/s10853-007-2221-6.
Pełny tekst źródłaWawrzyniak, Beata, Antoni Waldemar Morawski i Beata Tryba. "Preparation of TiO2-nitrogen-doped photocatalyst active under visible light". International Journal of Photoenergy 2006 (2006): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/ijp/2006/68248.
Pełny tekst źródłaŻmojda, Jacek, Piotr Miluski, Marcin Kochanowicz, Jan Dorosz, Agata Baranowska, Magdalena Leśniak i Dominik Dorosz. "Luminescent properties of active optical fibers". Photonics Letters of Poland 11, nr 2 (1.07.2019): 50. http://dx.doi.org/10.4302/plp.v11i2.908.
Pełny tekst źródłaJana, Debrina, Adarsh B. Vasista, Harshvardhan Jog, Ravi P. N. Tripathi, Monica Allen, Jeffery Allen i G. V. Pavan Kumar. "V-shaped active plasmonic meta-polymers". Nanoscale 11, nr 9 (2019): 3799–803. http://dx.doi.org/10.1039/c8nr10034a.
Pełny tekst źródłaAllien, J. Vipin, Hemantha Kumar i Vijay Desai. "Semi-active vibration control of MRF core PMC cantilever sandwich beams: Experimental study". Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part L: Journal of Materials: Design and Applications 234, nr 4 (4.02.2020): 574–85. http://dx.doi.org/10.1177/1464420720903078.
Pełny tekst źródłaSnijder, A. H., L. P. L. van der Linden, C. Goulas, C. Louter i R. Nijsse. "The glass swing: a vector active structure made of glass struts and 3D-printed steel nodes". Glass Structures & Engineering 5, nr 1 (13.11.2019): 99–116. http://dx.doi.org/10.1007/s40940-019-00110-9.
Pełny tekst źródłaDebets, Vincent E., i Liesbeth M. C. Janssen. "Active glassy dynamics is unaffected by the microscopic details of self-propulsion". Journal of Chemical Physics 157, nr 22 (14.12.2022): 224902. http://dx.doi.org/10.1063/5.0127569.
Pełny tekst źródłaMandal, Rituparno, i Peter Sollich. "Shear-induced orientational ordering in an active glass former". Proceedings of the National Academy of Sciences 118, nr 39 (22.09.2021): e2101964118. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2101964118.
Pełny tekst źródłaMadan, Natasha, Neeraj Madan, Vikram Sharma, Deepak Pardal i Nidhi Madan. "Tooth remineralization using bio-active glass - A novel approach". Journal of Advanced Oral Research 2, nr 2 (maj 2011): 45–50. http://dx.doi.org/10.1177/2229411220110209.
Pełny tekst źródłaLiu Jing, 刘晶, 李磊 Li Lei, 陈汝风 Chen Rufeng, 施翔春 Shi Xiangchun, 刘秋菊 Liu Qiuju, 杨中国 Yang Zhongguo i 王建磊 Wang Jianlei. "100 J Level Active Mirror Nd∶Glass Laser Amplifier". Chinese Journal of Lasers 45, nr 5 (2018): 0501001. http://dx.doi.org/10.3788/cjl201845.0501001.
Pełny tekst źródłaEckl, Martin, Peter Strohriegl, Manfred Eich, Martin Sprave i Jan Vydra. "Nonlinear Optical Active Polymethacrylates with High Glass Transition Temperatures". Molecular Crystals and Liquid Crystals Science and Technology. Section A. Molecular Crystals and Liquid Crystals 283, nr 1 (czerwiec 1996): 143–49. http://dx.doi.org/10.1080/10587259608037878.
Pełny tekst źródłaBerthier, Ludovic, i Jorge Kurchan. "Non-equilibrium glass transitions in driven and active matter". Nature Physics 9, nr 5 (31.03.2013): 310–14. http://dx.doi.org/10.1038/nphys2592.
Pełny tekst źródłaNair, Nishant, Vishakha Dave i Snehal Jani. "Active Manipulation of Droplets on Glass Substrate using Ferrofluid". Materials Today: Proceedings 29 (2020): 258–66. http://dx.doi.org/10.1016/j.matpr.2020.07.271.
Pełny tekst źródłaČukman, Dunja, Jasenka Jednačak-Bišćan, Zorica Veksli i Wolfgang Haller. "Characterization of active sites at chemically modified glass surfaces". Journal of Colloid and Interface Science 115, nr 2 (luty 1987): 357–61. http://dx.doi.org/10.1016/0021-9797(87)90050-6.
Pełny tekst źródłaSorek, Y., R. Reisfeld, I. Finkelstein i S. Ruschin. "Active glass waveguides prepared by the sol-gel method". Optical Materials 4, nr 1 (grudzień 1994): 99–101. http://dx.doi.org/10.1016/0925-3467(94)90063-9.
Pełny tekst źródłaCormier, L., i S. Zhou. "Transition metals as optically active dopants in glass-ceramics". Applied Physics Letters 116, nr 26 (29.06.2020): 260503. http://dx.doi.org/10.1063/5.0014618.
Pełny tekst źródłaSantos, John P., Eric R. Welsh, Bruce P. Gaber i Alok Singh. "Polyelectrolyte-Assisted Immobilization of Active Enzymes on Glass Beads". Langmuir 17, nr 17 (sierpień 2001): 5361–67. http://dx.doi.org/10.1021/la0102556.
Pełny tekst źródłaPerrone, G., A. Moro, C. Contardi i D. Milanese. "Ion exchanged waveguide in new active and photosensitive glass". Electronics Letters 36, nr 22 (2000): 1845. http://dx.doi.org/10.1049/el:20001318.
Pełny tekst źródłaKato, Masao, Takao Shiraga, Tatsumi Kimura, Takashi Fukuda, Hiro Matsuda i Hachiro Nakanishi. "NLO-active maleimide copolymers with high glass transition temperatures". Polymers for Advanced Technologies 13, nr 2 (21.01.2002): 120–26. http://dx.doi.org/10.1002/pat.163.
Pełny tekst źródłaEckl, Martin, Harry Müller, Peter Strohriegl, Stefan Beckmann, Karl-Heinz Etzbach, Manfred Eich i Jan Vydra. "Nonlinear optically active polymethacrylates with high glass transition temperatures". Macromolecular Chemistry and Physics 196, nr 1 (styczeń 1995): 315–25. http://dx.doi.org/10.1002/macp.1995.021960122.
Pełny tekst źródłaPolyakov, V. E., A. V. Emelyanov, A. A. Zakutaev i V. V. Shirobokov. "ACTIVE MEDIUM FOR FIBRE LASERS AND TECHNOLOGY FOR PRODUCTION THEREOF". Journal of Applied Spectroscopy 89, nr 1 (21.01.2022): 110–17. http://dx.doi.org/10.47612/0514-7506-2022-89-1-110-117.
Pełny tekst źródłaBabich, Ekaterina, Vladimir Kaasik, Alexey Redkov, Thomas Maurer i Andrey Lipovskii. "SERS-Active Pattern in Silver-Ion-Exchanged Glass Drawn by Infrared Nanosecond Laser". Nanomaterials 10, nr 9 (16.09.2020): 1849. http://dx.doi.org/10.3390/nano10091849.
Pełny tekst źródła