Artykuły w czasopismach na temat „Bio-medical Applications”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Bio-medical Applications”.
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.
Gisbert-Garzarán, Miguel, i María Vallet-Regí. "Nanoparticles for Bio-Medical Applications". Nanomaterials 12, nr 7 (2.04.2022): 1189. http://dx.doi.org/10.3390/nano12071189.
Pełny tekst źródłaSehgal, Jyoti, i Manoj Kumar. "12-Bit Clock Gated SAR-ADC for Bio-Medical Applications". Indian Journal Of Science And Technology 15, nr 34 (13.09.2022): 1648–54. http://dx.doi.org/10.17485/ijst/v15i34.1033.
Pełny tekst źródłaYokota, Tomoyuki. "Bio Medical Applications of Organic Devices". Materia Japan 61, nr 11 (1.11.2022): 769–73. http://dx.doi.org/10.2320/materia.61.769.
Pełny tekst źródłaSathyan, Anoop, Abraham Itzhak Weinberg i Kelly Cohen. "Interpretable AI for bio-medical applications". Complex Engineering Systems 2, nr 4 (2022): 18. http://dx.doi.org/10.20517/ces.2022.41.
Pełny tekst źródłaYap, Yee Ling, Yong Sheng Edgar Tan, Heang Kuan Joel Tan, Zhen Kai Peh, Xue Yi Low, Wai Yee Yeong, Colin Siang Hui Tan i Augustinus Laude. "3D printed bio-models for medical applications". Rapid Prototyping Journal 23, nr 2 (20.03.2017): 227–35. http://dx.doi.org/10.1108/rpj-08-2015-0102.
Pełny tekst źródłaPan, Min, K. Annamalai i Yousheng Tao. "Applications of Nanocarbons in Bio-Medical Devices". Recent Innovations in Chemical Engineering (Formerly Recent Patents on Chemical Engineering 08, nr 999 (9.05.2016): 1. http://dx.doi.org/10.2174/2405520408666160509165356.
Pełny tekst źródłaLuprano, Jean. "Bio-Sensing Textile for Medical Monitoring Applications". Advances in Science and Technology 57 (wrzesień 2008): 257–65. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ast.57.257.
Pełny tekst źródłaUl-Islam, Mazhar, i Sher Bahadar Khan. "Bio-nanocomposite for Medical and Environmental Applications". Current Nanoscience 17, nr 3 (15.06.2021): 349–50. http://dx.doi.org/10.2174/157341371703210531152120.
Pełny tekst źródłaMa, Xin, Mathilde Lepoitevin i Christian Serre. "Metal–organic frameworks towards bio-medical applications". Materials Chemistry Frontiers 5, nr 15 (2021): 5573–94. http://dx.doi.org/10.1039/d1qm00784j.
Pełny tekst źródłaBrinksmeier, Ekkard, Oltmann Riemer, Lars Schönemann, H. Zheng i Florian Böhmermann. "Microstructuring of Surfaces for Bio-Medical Applications". Advanced Materials Research 907 (kwiecień 2014): 213–24. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.907.213.
Pełny tekst źródłaGrigoriev, Eugene, Alexander Akindinov, Marco Breitenmoser, Stefano Buono, Edoardo Charbon, Cristiano Niclass, Iris Desforges i Roberto Rocca. "Silicon photomultipliers and their bio-medical applications". Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 571, nr 1-2 (luty 2007): 130–33. http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2006.10.046.
Pełny tekst źródłaDeravi, Leila F., Holly M. Golecki i Kevin Kit Parker. "Protein-Based Textiles: Bio-Inspired and Bio-Derived Materials for Medical and Non-Medical Applications". Journal of Chemical and Biological Interfaces 1, nr 1 (1.04.2013): 25–34. http://dx.doi.org/10.1166/jcbi.2013.1009.
Pełny tekst źródłaSwapna, Mudrakola, Uma Maheswari Viswanadhula, Rajanikanth Aluvalu, Vijayakumar Vardharajan i Ketan Kotecha. "Bio-Signals in Medical Applications and Challenges Using Artificial Intelligence". Journal of Sensor and Actuator Networks 11, nr 1 (25.02.2022): 17. http://dx.doi.org/10.3390/jsan11010017.
Pełny tekst źródłaMatekovits, Ladislau, Takamaro Kikkawa, Ildiko Peter i Karu P. Esselle. "IEEE Access Special Section Editorial: Bio-Compatible Devices and Bio-Electromagnetics for Bio-Medical Applications". IEEE Access 3 (2015): 3119–21. http://dx.doi.org/10.1109/access.2016.2514818.
Pełny tekst źródłaLa Manna, Antonio, Carine Gerets, Maaike Op de Beeck, Thibault Buisson, Eric Dy i Philippe Soussan. "Wafer-Level hermetic packaging for bio-medical applications". International Symposium on Microelectronics 2010, nr 1 (1.01.2010): 000344–47. http://dx.doi.org/10.4071/isom-2010-tp5-paper4.
Pełny tekst źródłaTegoni, M., D. Valensin, L. Toso i M. Remelli. "Copper Chelators: Chemical Properties and Bio-medical Applications". Current Medicinal Chemistry 21, nr 33 (1.06.2014): 3785–818. http://dx.doi.org/10.2174/0929867321666140601161939.
Pełny tekst źródłaBarbic, Mladen. "Magnetic wires in MEMS and bio-medical applications". Journal of Magnetism and Magnetic Materials 249, nr 1-2 (sierpień 2002): 357–67. http://dx.doi.org/10.1016/s0304-8853(02)00559-0.
Pełny tekst źródłaSheoran, Ankita Jaisingh, Harish Kumar, Pawan K. Arora i Girija Moona. "Bio-Medical applications of Additive Manufacturing: A Review". Procedia Manufacturing 51 (2020): 663–70. http://dx.doi.org/10.1016/j.promfg.2020.10.093.
Pełny tekst źródłaTorrisi, L., i N. Restuccia. "Laser-Generated Au Nanoparticles for Bio-Medical Applications". IRBM 39, nr 5 (listopad 2018): 307–12. http://dx.doi.org/10.1016/j.irbm.2018.09.005.
Pełny tekst źródłaKim, D. K., Y. Zhang, W. Voit, K. V. Rao, J. Kehr, B. Bjelke i M. Muhammed. "Superparamagnetic iron oxide nanoparticles for bio-medical applications". Scripta Materialia 44, nr 8-9 (maj 2001): 1713–17. http://dx.doi.org/10.1016/s1359-6462(01)00870-3.
Pełny tekst źródłaRahimunnisa, K. "Nanomaterial FET-based biosensor for Medical Applications". Journal of Electronics and Informatics 4, nr 2 (22.07.2022): 82–92. http://dx.doi.org/10.36548/jei.2022.2.003.
Pełny tekst źródłaMondal, Himadri Shekhar, Md Mahbub Hossain, Md Mehadi Hasan Mahasin, Pankoj Kumar Mondal i Md Ekhlasur Rahaman. "Emerging Applications of Optical Bio-Sensors". Journal of Biomimetics, Biomaterials and Biomedical Engineering 40 (luty 2019): 41–55. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/jbbbe.40.41.
Pełny tekst źródłaZhou, Xia Ping, Yi Chao Zhang, Shi Wan Zhang, Wei Jing Ban, Wen Feng Yu i Zhao Zhang. "New Progress in Medical Research of Bio-Humic Acid". Applied Mechanics and Materials 138-139 (listopad 2011): 1228–33. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.138-139.1228.
Pełny tekst źródłaKumar, C. Satheesh, i Subha R. Nair. "A Generalized Log-Weibull Distribution with Bio-Medical Applications". International Journal of Statistics in Medical Research 10 (26.02.2021): 10–21. http://dx.doi.org/10.6000/1929-6029.2021.10.02.
Pełny tekst źródłaGupta, Tejendra Kumar, Pattabhi Ramaiah Budarapu, Sivakumar Reddy Chappidi, Sudhir Sastry Y.B., Marco Paggi i Stephane P. Bordas. "Advances in Carbon Based Nanomaterials for Bio-Medical Applications". Current Medicinal Chemistry 26, nr 38 (3.01.2019): 6851–77. http://dx.doi.org/10.2174/0929867326666181126113605.
Pełny tekst źródłaCarminati, Marco. "Charge and Current Measuring Electronics for Bio-Medical Applications". IEEE Instrumentation & Measurement Magazine 25, nr 4 (czerwiec 2022): 29–35. http://dx.doi.org/10.1109/mim.2022.9777741.
Pełny tekst źródłaA. Bharathi Sankar Ammaiyappan, A. Bharathi Sankar Ammaiyappan, Seyezhai Ramalingam Seyezhai Ramalingam i Mani Karthik Mani Karthik. "Piezoelectric-Driven Charging Supercapacitors For Bio-Medical Sensor Applications". Journal of Environmental Nanotechnology 8, nr 4 (2019): 26–32. http://dx.doi.org/10.13074/jent.2019.12.194388.
Pełny tekst źródłaSanthanalakshmi, M., i P. T. Vanathi. "A 1.2V improved operational amplifier for bio-medical applications". International Journal of Biomedical Engineering and Technology 9, nr 4 (2012): 337. http://dx.doi.org/10.1504/ijbet.2012.049218.
Pełny tekst źródłaDhanasekaran, R., S. Sreenatha Reddy, B. Girish Kumar i A. S. Anirudh. "Shape Memory Materials for Bio-medical and Aerospace Applications". Materials Today: Proceedings 5, nr 10 (2018): 21427–35. http://dx.doi.org/10.1016/j.matpr.2018.06.551.
Pełny tekst źródłakudumula, Kiran Kumar. "Scope of Polymer Nano-composite in Bio-medical Applications". IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering 13, nr 05 (maj 2016): 18–21. http://dx.doi.org/10.9790/1684-1305021821.
Pełny tekst źródłaPadma, K. R., K. R. Don i Nunna Venkata Mrunalini. "Microbial nano-based approach and its bio-medical applications". Research Journal of Chemistry and Environment 26, nr 12 (25.11.2022): 177–84. http://dx.doi.org/10.25303/2612rjce1770184.
Pełny tekst źródłaManoharan, Anto Merline, i Vimalathithan Rathinasabapathy. "Secured Communication for Remote Bio-Medical Monitoring System Using LoRa". Sensor Letters 17, nr 11 (1.11.2019): 888–97. http://dx.doi.org/10.1166/sl.2019.4146.
Pełny tekst źródłaDinca, Valentina. "Advanced Functional Bio-interfaces Engineering for Medical Applications: From Drug Delivery to Bio-scaffolds". Current Medicinal Chemistry 27, nr 6 (16.03.2020): 836–37. http://dx.doi.org/10.2174/092986732706200316153403.
Pełny tekst źródłaMr.Girinath, N., C. Dr.Ganesh Babu., JR Mr. Dinesh Kumar i SP Karthi Mr. "A Novel Low Noise Instrumentation Amplifier for Bio-Medical applications". IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1084, nr 1 (1.03.2021): 012068. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/1084/1/012068.
Pełny tekst źródłaDemirci, Gokhan, Malwina J. Niedźwiedź, Nina Kantor-Malujdy i Miroslawa El Fray. "Elastomer–Hydrogel Systems: From Bio-Inspired Interfaces to Medical Applications". Polymers 14, nr 9 (29.04.2022): 1822. http://dx.doi.org/10.3390/polym14091822.
Pełny tekst źródłaSaravanan, I., i A. Devaraju. "Wear mechanism of UHMWPE polymer composites for bio medical applications". Materials Research Express 6, nr 10 (6.09.2019): 105355. http://dx.doi.org/10.1088/2053-1591/ab3ed9.
Pełny tekst źródłaKhan, Mohammed Shahabaz, Mohammed Zafar i Jeevan T. P. "Non-traditional Machining Processes in Bio-medical Applications - A Review". Manufacturing Science and Technology 4, nr 3 (grudzień 2017): 43–48. http://dx.doi.org/10.13189/mst.2017.040302.
Pełny tekst źródła., ShafeenAzeez. "AN ELECTRONIC CONTROLLER FOR BIO MEDICAL APPLICATIONS USING LVDT CHARACTERISTICS". International Journal of Research in Engineering and Technology 04, nr 24 (25.10.2015): 38–42. http://dx.doi.org/10.15623/ijret.2015.0424007.
Pełny tekst źródłaChary, Udary Gnaneshwara, i Rao K.S. "Low Power 16-Channel Data Selector for Bio-Medical Applications". International Journal of VLSI Design & Communication Systems 5, nr 6 (31.12.2014): 09–16. http://dx.doi.org/10.5121/vlsic.2014.5602.
Pełny tekst źródłaBadolia, Abhishek, Ritwik Sarkar i S. K. Pal. "Lanthanum Phosphate Containing Machinable Alumina Ceramics for Bio-Medical Applications". Transactions of the Indian Ceramic Society 73, nr 2 (3.04.2014): 115–20. http://dx.doi.org/10.1080/0371750x.2014.922425.
Pełny tekst źródłaSrinivasan, Manoj Kumar, Bichandarkoil Jayaram Pratima, Ravichandiran Ragunath, Briska Jifrina Premnath i Namasivayam Nalini. "ZnO Nanoparticles Synthesis, Toxicity, Delivery systems and Bio medical applications". Research Journal of Biotechnology 18, nr 4 (15.03.2023): 141–55. http://dx.doi.org/10.25303/1804rjbt1410155.
Pełny tekst źródłaAli, Mohanad H., Mahmood H. Enad, Jasim Mohmed Jasim, Rawaa A. Abdul-Nab i Nadia Alani. "Study of impact of art performance level of blue laser technology applications and its control". Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science 17, nr 3 (1.03.2020): 1383. http://dx.doi.org/10.11591/ijeecs.v17.i3.pp1383-1389.
Pełny tekst źródłaJie Chen, E. Dougherty, S. S. Demir, C. Friedman, Chung Sheng Li i S. Wong. "Grand challenges for multimodal bio-medical systems". IEEE Circuits and Systems Magazine 5, nr 2 (2005): 46–52. http://dx.doi.org/10.1109/mcas.2005.1438739.
Pełny tekst źródłaSun, Rui, Michelle Åhlén, Cheuk-Wai Tai, Éva G. Bajnóczi, Fenne de Kleijne, Natalia Ferraz, Ingmar Persson, Maria Strømme i Ocean Cheung. "Highly Porous Amorphous Calcium Phosphate for Drug Delivery and Bio-Medical Applications". Nanomaterials 10, nr 1 (19.12.2019): 20. http://dx.doi.org/10.3390/nano10010020.
Pełny tekst źródłaPark, Seung-Min, i Bong-Hyun Jun. "Synthesis and Applications of Optical Materials". Nanomaterials 13, nr 2 (11.01.2023): 297. http://dx.doi.org/10.3390/nano13020297.
Pełny tekst źródłaSaliev, Timur. "The Advances in Biomedical Applications of Carbon Nanotubes". C 5, nr 2 (23.05.2019): 29. http://dx.doi.org/10.3390/c5020029.
Pełny tekst źródłaKinik, F. Pelin, Andres Ortega-Guerrero, Daniele Ongari, Christopher P. Ireland i Berend Smit. "Pyrene-based metal organic frameworks: from synthesis to applications". Chemical Society Reviews 50, nr 5 (2021): 3143–77. http://dx.doi.org/10.1039/d0cs00424c.
Pełny tekst źródłaMin, J. H., A. Y. Song, Y. K. Kim i J. H. Wu. "Research Status and Prospectives of Magnetic Nanoparticles in Bio-medical Applications". Journal of the Korean Magnetics Society 19, nr 1 (28.02.2009): 28–34. http://dx.doi.org/10.4283/jkms.2009.19.1.028.
Pełny tekst źródłaTani, Masahiko, Mariko Yamaguchi, Kohji Yamamoto, Tokujiro Enatsu, Hideaki Kitahara, Masanori Hangyo, Yasuhiro Miura i Takashi Sawai. "Applications of terahertz spectroscopy and imaging to medical and bio science". Nippon Laser Igakkaishi 28, nr 4 (2007): 395–403. http://dx.doi.org/10.2530/jslsm.28.395.
Pełny tekst źródłaSaidulu, Bellamkonda, Arun Manoharan i Kumaravel Sundaram. "Low Noise Low Power CMOS Telescopic-OTA for Bio-Medical Applications". Computers 5, nr 4 (25.10.2016): 25. http://dx.doi.org/10.3390/computers5040025.
Pełny tekst źródła