Artykuły w czasopismach na temat „Biomedical Device Fabrication”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Biomedical Device Fabrication”.
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.
Shin, Yoo-Kyum, Yujin Shin, Jung Woo Lee i Min-Ho Seo. "Micro-/Nano-Structured Biodegradable Pressure Sensors for Biomedical Applications". Biosensors 12, nr 11 (1.11.2022): 952. http://dx.doi.org/10.3390/bios12110952.
Pełny tekst źródłaBais, Ashish Singh, Lokendra Singh Chouhan i Joseph Thomas Andrews. "All Optical Integrated MOEMS Optical Coherence Tomography System". Journal of Physics: Conference Series 2426, nr 1 (1.02.2023): 012024. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2426/1/012024.
Pełny tekst źródłaDey, D., i T. Goswami. "Optical Biosensors: A Revolution Towards Quantum Nanoscale Electronics Device Fabrication". Journal of Biomedicine and Biotechnology 2011 (2011): 1–7. http://dx.doi.org/10.1155/2011/348218.
Pełny tekst źródłaGiorleo, L., E. Ceretti i C. Giardini. "Optimization of laser micromachining process for biomedical device fabrication". International Journal of Advanced Manufacturing Technology 82, nr 5-8 (27.06.2015): 901–7. http://dx.doi.org/10.1007/s00170-015-7450-2.
Pełny tekst źródłaLi, Qiushi, Zhaoduo Tong i Hongju Mao. "Microfluidic Based Organ-on-Chips and Biomedical Application". Biosensors 13, nr 4 (29.03.2023): 436. http://dx.doi.org/10.3390/bios13040436.
Pełny tekst źródłaGarcia-Rey, Sandra, Jacob B. Nielsen, Gregory P. Nordin, Adam T. Woolley, Lourdes Basabe-Desmonts i Fernando Benito-Lopez. "High-Resolution 3D Printing Fabrication of a Microfluidic Platform for Blood Plasma Separation". Polymers 14, nr 13 (22.06.2022): 2537. http://dx.doi.org/10.3390/polym14132537.
Pełny tekst źródłaWu, Zhen-Lin, Ya-Nan Qi, Xiao-Jie Yin, Xin Yang, Chang-Ming Chen, Jing-Ying Yu, Jia-Chen Yu i in. "Polymer-Based Device Fabrication and Applications Using Direct Laser Writing Technology". Polymers 11, nr 3 (22.03.2019): 553. http://dx.doi.org/10.3390/polym11030553.
Pełny tekst źródłaButkutė, Agnė, Tomas Jurkšas, Tomas Baravykas, Bettina Leber, Greta Merkininkaitė, Rugilė Žilėnaitė, Deividas Čereška i in. "Combined Femtosecond Laser Glass Microprocessing for Liver-on-Chip Device Fabrication". Materials 16, nr 6 (8.03.2023): 2174. http://dx.doi.org/10.3390/ma16062174.
Pełny tekst źródłaElvira, Katherine S., Fabrice Gielen, Scott S. H. Tsai i Adrian M. Nightingale. "Materials and methods for droplet microfluidic device fabrication". Lab on a Chip 22, nr 5 (2022): 859–75. http://dx.doi.org/10.1039/d1lc00836f.
Pełny tekst źródłaPerumal, Veeradasan, U. Hashim i Tijjani Adam. "Mask Design and Simulation: Computer Aided Design for Lab-on-Chip Application". Advanced Materials Research 832 (listopad 2013): 84–88. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.832.84.
Pełny tekst źródłaTrinh, Kieu The Loan, Duc Anh Thai i Nae Yoon Lee. "Bonding Strategies for Thermoplastics Applicable for Bioanalysis and Diagnostics". Micromachines 13, nr 9 (10.09.2022): 1503. http://dx.doi.org/10.3390/mi13091503.
Pełny tekst źródłaMikhaylov, Roman, Fangda Wu, Hanlin Wang, Aled Clayton, Chao Sun, Zhihua Xie, Dongfang Liang i in. "Development and characterisation of acoustofluidic devices using detachable electrodes made from PCB". Lab on a Chip 20, nr 10 (2020): 1807–14. http://dx.doi.org/10.1039/c9lc01192g.
Pełny tekst źródłaKim, Kyunghun, Hocheon Yoo i Eun Kwang Lee. "New Opportunities for Organic Semiconducting Polymers in Biomedical Applications". Polymers 14, nr 14 (21.07.2022): 2960. http://dx.doi.org/10.3390/polym14142960.
Pełny tekst źródłaPolanco, Edward R., Justin Griffin i Thomas A. Zangle. "Fabrication and Bonding of Refractive Index Matched Microfluidics for Precise Measurements of Cell Mass". Polymers 13, nr 4 (5.02.2021): 496. http://dx.doi.org/10.3390/polym13040496.
Pełny tekst źródłaTahir, Usama, Young Bo Shim, Muhammad Ahmad Kamran, Doo-In Kim i Myung Yung Jeong. "Nanofabrication Techniques: Challenges and Future Prospects". Journal of Nanoscience and Nanotechnology 21, nr 10 (1.10.2021): 4981–5013. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2021.19327.
Pełny tekst źródłaS, Anil Subash, Manjunatha C, Ajit Khosla, R. Hari Krishna i Ashoka S. "Current Progress in Materials, Device Fabrication, and Biomedical Applications of Potentiometric Sensor Devices: A Short Review". ECS Transactions 107, nr 1 (24.04.2022): 6343–54. http://dx.doi.org/10.1149/10701.6343ecst.
Pełny tekst źródłaChen, Luyao, Xin Guo, Xidi Sun, Shuming Zhang, Jing Wu, Huiwen Yu, Tongju Zhang, Wen Cheng, Yi Shi i Lijia Pan. "Porous Structural Microfluidic Device for Biomedical Diagnosis: A Review". Micromachines 14, nr 3 (26.02.2023): 547. http://dx.doi.org/10.3390/mi14030547.
Pełny tekst źródłaLin, Haisong, Yichao Zhao, Shuyu Lin, Bo Wang, Christopher Yeung, Xuanbing Cheng, Zhaoqing Wang i in. "A rapid and low-cost fabrication and integration scheme to render 3D microfluidic architectures for wearable biofluid sampling, manipulation, and sensing". Lab on a Chip 19, nr 17 (2019): 2844–53. http://dx.doi.org/10.1039/c9lc00418a.
Pełny tekst źródłaChen, Ziyu, i Jeong-Bong Lee. "Biocompatibility of SU-8 and Its Biomedical Device Applications". Micromachines 12, nr 7 (4.07.2021): 794. http://dx.doi.org/10.3390/mi12070794.
Pełny tekst źródłaSattayasoonthorn, Preedipat, Jackrit Suthakorn i Sorayouth Chamnanvej. "On the feasibility of a liquid crystal polymer pressure sensor for intracranial pressure measurement". Biomedical Engineering / Biomedizinische Technik 64, nr 5 (25.09.2019): 543–53. http://dx.doi.org/10.1515/bmt-2018-0029.
Pełny tekst źródłaAhangar, Pouyan, Megan E. Cooke, Michael H. Weber i Derek H. Rosenzweig. "Current Biomedical Applications of 3D Printing and Additive Manufacturing". Applied Sciences 9, nr 8 (25.04.2019): 1713. http://dx.doi.org/10.3390/app9081713.
Pełny tekst źródłaZhang, Haijian, Yanxiu Peng, Nuohan Zhang, Jian Yang, Yongtian Wang i He Ding. "Emerging Optoelectronic Devices Based on Microscale LEDs and Their Use as Implantable Biomedical Applications". Micromachines 13, nr 7 (4.07.2022): 1069. http://dx.doi.org/10.3390/mi13071069.
Pełny tekst źródłaGalliani, Marina, Laura M. Ferrari, Guenaelle Bouet, David Eglin i Esma Ismailova. "Tailoring inkjet-printed PEDOT:PSS composition toward green, wearable device fabrication". APL Bioengineering 7, nr 1 (1.03.2023): 016101. http://dx.doi.org/10.1063/5.0117278.
Pełny tekst źródłaAbd Rahman, Siti Fatimah, Nor Azah Yusof, Mohd Khairuddin Md Arshad, Uda Hashim, Mohammad Nuzaihan Md Nor i Mohd Nizar Hamidon. "Fabrication of Silicon Nanowire Sensors for Highly Sensitive pH and DNA Hybridization Detection". Nanomaterials 12, nr 15 (2.08.2022): 2652. http://dx.doi.org/10.3390/nano12152652.
Pełny tekst źródłaLee, Jaeseok, i Minseok Kim. "Polymeric Microfluidic Devices Fabricated Using Epoxy Resin for Chemically Demanding and Day-Long Experiments". Biosensors 12, nr 10 (7.10.2022): 838. http://dx.doi.org/10.3390/bios12100838.
Pełny tekst źródłaSundriyal, Poonam. "(Digital Presentation) 3D Printing and Laser for Fabrication and Interface Modification of Origami-Inspired Dielectric Elastomer Actuators". ECS Meeting Abstracts MA2022-01, nr 18 (7.07.2022): 1044. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-01181044mtgabs.
Pełny tekst źródłaShakeri, Amid, Shadman Khan, Noor Abu Jarad i Tohid F. Didar. "The Fabrication and Bonding of Thermoplastic Microfluidics: A Review". Materials 15, nr 18 (18.09.2022): 6478. http://dx.doi.org/10.3390/ma15186478.
Pełny tekst źródłaKong, David S., Todd A. Thorsen, Jonathan Babb, Scott T. Wick, Jeremy J. Gam, Ron Weiss i Peter A. Carr. "Open-source, community-driven microfluidics with Metafluidics". Nature Biotechnology 35, nr 6 (czerwiec 2017): 523–29. http://dx.doi.org/10.1038/nbt.3873.
Pełny tekst źródłaAhmad, Muneer, Yongho Seo i Young Jin Choi. "Nanographene device fabrication using atomic force microscope". Micro & Nano Letters 8, nr 8 (sierpień 2013): 422–25. http://dx.doi.org/10.1049/mnl.2013.0199.
Pełny tekst źródłaWei, Zhihuan, Zhongying Xue i Qinglei Guo. "Recent Progress on Bioresorbable Passive Electronic Devices and Systems". Micromachines 12, nr 6 (22.05.2021): 600. http://dx.doi.org/10.3390/mi12060600.
Pełny tekst źródłaWang, Chua-Chin, Lean Karlo S. Tolentino, Pin-Chuan Chen, John Richard E. Hizon, Chung-Kun Yen, Cheng-Tang Pan i Ya-Hsin Hsueh. "A 40-nm CMOS Piezoelectric Energy Harvesting IC for Wearable Biomedical Applications". Electronics 10, nr 6 (11.03.2021): 649. http://dx.doi.org/10.3390/electronics10060649.
Pełny tekst źródłaCai, Zhongyu, Yong Wan, Matthew L. Becker, Yun-Ze Long i David Dean. "Poly(propylene fumarate)-based materials: Synthesis, functionalization, properties, device fabrication and biomedical applications". Biomaterials 208 (lipiec 2019): 45–71. http://dx.doi.org/10.1016/j.biomaterials.2019.03.038.
Pełny tekst źródłaBarbosa, Rita Clarisse Silva, i Paulo M. Mendes. "A Comprehensive Review on Photoacoustic-Based Devices for Biomedical Applications". Sensors 22, nr 23 (6.12.2022): 9541. http://dx.doi.org/10.3390/s22239541.
Pełny tekst źródłaMonserrat Lopez, Diego, Philipp Rottmann, Martin Fussenegger i Emanuel Lörtscher. "Silicon-Based 3D Microfluidics for Parallelization of Droplet Generation". Micromachines 14, nr 7 (23.06.2023): 1289. http://dx.doi.org/10.3390/mi14071289.
Pełny tekst źródłaLi, Rongfeng, Liu Wang i Lan Yin. "Materials and Devices for Biodegradable and Soft Biomedical Electronics". Materials 11, nr 11 (26.10.2018): 2108. http://dx.doi.org/10.3390/ma11112108.
Pełny tekst źródłaKim, Jueun, Su A. Park, Jei Kim i Jaejong Lee. "Fabrication and Characterization of Bioresorbable Drug-coated Porous Scaffolds for Vascular Tissue Engineering". Materials 12, nr 9 (2.05.2019): 1438. http://dx.doi.org/10.3390/ma12091438.
Pełny tekst źródłaSharma Rao, Balakrishnan, i U. Hashim. "Microfluidic Photomask Design Using CAD Software for Application in Lab-On-Chip Biomedical Nanodiagnostics". Advanced Materials Research 795 (wrzesień 2013): 388–92. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.795.388.
Pełny tekst źródłaBokka, Naveen, Venkatarao Selamneni, Vivek Adepu, Sandeep Jajjara i Parikshit Sahatiya. "Water soluble flexible and wearable electronic devices: a review". Flexible and Printed Electronics 6, nr 4 (1.12.2021): 043006. http://dx.doi.org/10.1088/2058-8585/ac3c35.
Pełny tekst źródłaMurali, M., i S. H. Yeo. "Rapid Biocompatible Micro Device Fabrication by Micro Electro-Discharge Machining". Biomedical Microdevices 6, nr 1 (marzec 2004): 41–45. http://dx.doi.org/10.1023/b:bmmd.0000013364.71148.51.
Pełny tekst źródłaAn, Seongpil, Dong Jin Kang i Alexander L. Yarin. "A blister-like soft nano-textured thermo-pneumatic actuator as an artificial muscle". Nanoscale 10, nr 35 (2018): 16591–600. http://dx.doi.org/10.1039/c8nr04181d.
Pełny tekst źródłaMalic, L., X. Zhang, D. Brassard, L. Clime, J. Daoud, C. Luebbert, V. Barrere i in. "Polymer-based microfluidic chip for rapid and efficient immunomagnetic capture and release of Listeria monocytogenes". Lab on a Chip 15, nr 20 (2015): 3994–4007. http://dx.doi.org/10.1039/c5lc00852b.
Pełny tekst źródłaPezzuoli, Denise, Elena Angeli, Diego Repetto, Patrizia Guida, Giuseppe Firpo i Luca Repetto. "Increased Flexibility in Lab-on-Chip Design with a Polymer Patchwork Approach". Nanomaterials 9, nr 12 (25.11.2019): 1678. http://dx.doi.org/10.3390/nano9121678.
Pełny tekst źródłaMokkapati, V. R. S. S., V. Di Virgilio, C. Shen, J. Mollinger, J. Bastemeijer i A. Bossche. "DNA tracking within a nanochannel: device fabrication and experiments". Lab on a Chip 11, nr 16 (2011): 2711. http://dx.doi.org/10.1039/c1lc20075e.
Pełny tekst źródłaSahraeibelverdi, Tayebeh, L. Jay Guo, Hadi Veladi i Mazdak Rad Malekshahi. "Polymer Ring Resonator with a Partially Tapered Waveguide for Biomedical Sensing: Computational Study". Sensors 21, nr 15 (23.07.2021): 5017. http://dx.doi.org/10.3390/s21155017.
Pełny tekst źródłaZahiruddin, Syed, Avireni Srinivasulu i Musala Sarada. "A Novel FSK Generator Using a Second Generation Current Controlled Conveyor". Nanoscience & Nanotechnology-Asia 10, nr 6 (30.11.2020): 902–8. http://dx.doi.org/10.2174/2210681209666191116121454.
Pełny tekst źródłaMooney, D. J., G. Organ, J. P. Vacanti i R. Langer. "Design and Fabrication of Biodegradable Polymer Devices to Engineer Tubular Tissues". Cell Transplantation 3, nr 2 (marzec 1994): 203–10. http://dx.doi.org/10.1177/096368979400300209.
Pełny tekst źródłaKumar, Ashwani, K. L. Singh i S. K. Tripathi. "Effect on Morphology and Optical Properties of Inorganic and Hybrid Perovskite Semiconductor Thin Films Fabricated Layer by Layer". Journal of Nanoscience and Nanotechnology 20, nr 6 (1.06.2020): 3832–38. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2020.17493.
Pełny tekst źródłaNaderi, Arman, Nirveek Bhattacharjee i Albert Folch. "Digital Manufacturing for Microfluidics". Annual Review of Biomedical Engineering 21, nr 1 (4.06.2019): 325–64. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-bioeng-092618-020341.
Pełny tekst źródłaZhang, Q., Y. J. Shin, F. Hua, L. V. Saraf i D. W. Matson. "Fabrication of Transparent Capacitive Structure by Self-Assembled Thin Films". Journal of Nanoscience and Nanotechnology 8, nr 6 (1.06.2008): 3008–12. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2008.075.
Pełny tekst źródłaTavakoli, Javad, Colin L. Raston i Youhong Tang. "Tuning Surface Morphology of Fluorescent Hydrogels Using a Vortex Fluidic Device". Molecules 25, nr 15 (29.07.2020): 3445. http://dx.doi.org/10.3390/molecules25153445.
Pełny tekst źródła