Artykuły w czasopismach na temat „Biopolymer Gels”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Biopolymer Gels”.
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.
Clark, Allan H. "Biopolymer gels". Current Opinion in Colloid & Interface Science 1, nr 6 (grudzień 1996): 712–17. http://dx.doi.org/10.1016/s1359-0294(96)80072-0.
Pełny tekst źródłaZasypkin, D. V., E. E. Braudo i V. B. Tolstoguzov. "Multicomponent biopolymer gels". Food Hydrocolloids 11, nr 2 (kwiecień 1997): 159–70. http://dx.doi.org/10.1016/s0268-005x(97)80023-9.
Pełny tekst źródłaStading, Mats, Maud Langton i Anne-Marie Hermansson. "Inhomogeneous biopolymer gels". Makromolekulare Chemie. Macromolecular Symposia 76, nr 1 (listopad 1993): 283–90. http://dx.doi.org/10.1002/masy.19930760138.
Pełny tekst źródłada Luz, Tayla Gabriela, Valber Sales i Raquel Dalla Costa da Rocha. "Evaluation of technology potential of Aloe arborescens biopolymer in galvanic effluent treatment". Water Science and Technology 2017, nr 1 (23.02.2018): 48–57. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2018.082.
Pełny tekst źródłaSilva, Karen Cristina Guedes, i Ana Carla Kawazoe Sato. "Biopolymer gels containing fructooligosaccharides". Food Research International 101 (listopad 2017): 88–95. http://dx.doi.org/10.1016/j.foodres.2017.08.042.
Pełny tekst źródłaIlić-Stojanović, Snežana, Ljubiša Nikolić i Suzana Cakić. "A Review of Patents and Innovative Biopolymer-Based Hydrogels". Gels 9, nr 7 (7.07.2023): 556. http://dx.doi.org/10.3390/gels9070556.
Pełny tekst źródłaLee, Jae-Ho, John P. Gustin, Tianhong Chen, Gregory F. Payne i Srinivasa R. Raghavan. "Vesicle−Biopolymer Gels: Networks of Surfactant Vesicles Connected by Associating Biopolymers". Langmuir 21, nr 1 (styczeń 2005): 26–33. http://dx.doi.org/10.1021/la048194+.
Pełny tekst źródłaJones, Christopher A. R., Matthew Cibula, Jingchen Feng, Emma A. Krnacik, David H. McIntyre, Herbert Levine i Bo Sun. "Micromechanics of cellularized biopolymer networks". Proceedings of the National Academy of Sciences 112, nr 37 (31.08.2015): E5117—E5122. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1509663112.
Pełny tekst źródłaLips, A., P. M. Hart i A. H. Clark. "Compressive de-swelling of biopolymer gels". Food Hydrocolloids 2, nr 2 (czerwiec 1988): 141–50. http://dx.doi.org/10.1016/s0268-005x(88)80012-2.
Pełny tekst źródłaPicout, David R., i Simon B. Ross-Murphy. "Rheology of Biopolymer Solutions and Gels". Scientific World JOURNAL 3 (2003): 105–21. http://dx.doi.org/10.1100/tsw.2003.15.
Pełny tekst źródłaMahmood, Ayaz, Dev Patel, Brandon Hickson, John DesRochers i Xiao Hu. "Recent Progress in Biopolymer-Based Hydrogel Materials for Biomedical Applications". International Journal of Molecular Sciences 23, nr 3 (26.01.2022): 1415. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23031415.
Pełny tekst źródłaBelavtseva, E. M., Yu A. Klyachko i A. G. Filatova. "Electron microscopy of gels of biopolymer systems". Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics 75, nr 9 (wrzesień 2011): 1254–59. http://dx.doi.org/10.3103/s1062873811090048.
Pełny tekst źródłaROHM, H., DORIS JAROS i JULIA BENEDIKT. "CONSTANT STRAIN RATE COMPRESSION OF BIOPOLYMER GELS". Journal of Texture Studies 26, nr 6 (luty 1996): 665–74. http://dx.doi.org/10.1111/j.1745-4603.1996.tb00989.x.
Pełny tekst źródłaFernández Farrés, I., R. J. A. Moakes i I. T. Norton. "Designing biopolymer fluid gels: A microstructural approach". Food Hydrocolloids 42 (grudzień 2014): 362–72. http://dx.doi.org/10.1016/j.foodhyd.2014.03.014.
Pełny tekst źródłaJanmey, Paul A., Margaret E. McCormick, Sebastian Rammensee, Jennifer L. Leight, Penelope C. Georges i Fred C. MacKintosh. "Negative normal stress in semiflexible biopolymer gels". Nature Materials 6, nr 1 (24.12.2006): 48–51. http://dx.doi.org/10.1038/nmat1810.
Pełny tekst źródłaVolkova, Nataliia, Mariia Yukhta, Larisa Sokil, Lydmila Chernyschenko i Anatoliy Goltsev. "Biopolymer gels for vitrification of seminiferous tubules". Cryobiology 109 (grudzień 2022): 62. http://dx.doi.org/10.1016/j.cryobiol.2022.11.200.
Pełny tekst źródłaFoegeding, E. Allen. "Rheology and sensory texture of biopolymer gels". Current Opinion in Colloid & Interface Science 12, nr 4-5 (październik 2007): 242–50. http://dx.doi.org/10.1016/j.cocis.2007.07.001.
Pełny tekst źródłaHorkay, Ferenc, Anne-Marie Hecht i Erik Geissler. "Similarities between polyelectrolyte gels and biopolymer solutions". Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics 44, nr 24 (2006): 3679–86. http://dx.doi.org/10.1002/polb.21008.
Pełny tekst źródłaWang, Haiqin, i Xinpeng Xu. "Continuum elastic models for force transmission in biopolymer gels". Soft Matter 16, nr 48 (2020): 10781–808. http://dx.doi.org/10.1039/d0sm01451f.
Pełny tekst źródłaWassén, Sophia, Romain Bordes, Tobias Gebäck, Diana Bernin, Erich Schuster, Niklas Lorén i Anne-Marie Hermansson. "Probe diffusion in phase-separated bicontinuous biopolymer gels". Soft Matter 10, nr 41 (2014): 8276–87. http://dx.doi.org/10.1039/c4sm01513d.
Pełny tekst źródłaMcEvoy, H., S. B. Ross-Murphy i A. H. Clark. "Large deformation and ultimate properties of biopolymer gels: 1. Single biopolymer component systems". Polymer 26, nr 10 (wrzesień 1985): 1483–92. http://dx.doi.org/10.1016/0032-3861(85)90081-3.
Pełny tekst źródłaVenkataraman, Pradeep, Joy St. Dennis, Rubo Zheng, Jaspreet Arora, Olasehinde Owoseni, Vijay T. John i Srinivasa Raghavan. "Self-Assembling Gels of a Hydrophobically Modified Biopolymer". MRS Proceedings 1622 (2014): 69–78. http://dx.doi.org/10.1557/opl.2014.268.
Pełny tekst źródłaHunt, Nicola C., i Liam M. Grover. "Cell encapsulation using biopolymer gels for regenerative medicine". Biotechnology Letters 32, nr 6 (13.02.2010): 733–42. http://dx.doi.org/10.1007/s10529-010-0221-0.
Pełny tekst źródłaJang, L. K., S. L. Lopez, S. L. Eastman i P. Pryfogle. "Recovery of copper and cobalt by biopolymer gels". Biotechnology and Bioengineering 37, nr 3 (5.02.1991): 266–73. http://dx.doi.org/10.1002/bit.260370309.
Pełny tekst źródłaSchnepp, Zoe A. C., Stuart C. Wimbush, Stephen Mann i Simon R. Hall. "Structural Evolution of Superconductor Nanowires in Biopolymer Gels". Advanced Materials 20, nr 9 (5.05.2008): 1782–86. http://dx.doi.org/10.1002/adma.200702679.
Pełny tekst źródłaFatiha, Boudjema, Lounis Mourad, Bessai Naïma, Khelidj Benyoucef, Nicolle Stephane i Bekkour Karim. "Mathematical Model of Agar Gels Rheological Behaviour in Transient/Steady State". Advanced Materials Research 787 (wrzesień 2013): 322–27. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.787.322.
Pełny tekst źródłaHurtado, Alejandro, Alaa A. A. Aljabali, Vijay Mishra, Murtaza M. Tambuwala i Ángel Serrano-Aroca. "Alginate: Enhancement Strategies for Advanced Applications". International Journal of Molecular Sciences 23, nr 9 (19.04.2022): 4486. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23094486.
Pełny tekst źródłaQin, Huan, Rachel E. Owyeung, Sameer R. Sonkusale i Matthew J. Panzer. "Highly stretchable and nonvolatile gelatin-supported deep eutectic solvent gel electrolyte-based ionic skins for strain and pressure sensing". Journal of Materials Chemistry C 7, nr 3 (2019): 601–8. http://dx.doi.org/10.1039/c8tc05918g.
Pełny tekst źródłaFrieberg, Bradley R., Ray-Shimry Garatsa, Ronald L. Jones, John O. Bachert, Benjamin Crawshaw, X. Michael Liu i Edwin P. Chan. "Viscoplastic fracture transition of a biopolymer gel". Soft Matter 14, nr 23 (2018): 4696–701. http://dx.doi.org/10.1039/c8sm00722e.
Pełny tekst źródłaNam, Sungmin, Kenneth H. Hu, Manish J. Butte i Ovijit Chaudhuri. "Strain-enhanced stress relaxation impacts nonlinear elasticity in collagen gels". Proceedings of the National Academy of Sciences 113, nr 20 (2.05.2016): 5492–97. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1523906113.
Pełny tekst źródłaHartson, Meghan, Ciara Coyle i Samiul Amin. "Methylcellulose-Chitosan Smart Gels for Hairstyling". Cosmetics 9, nr 4 (27.06.2022): 69. http://dx.doi.org/10.3390/cosmetics9040069.
Pełny tekst źródłaChemeris, I. I., T. G. Kalinichenko, A. G. Filatova i E. M. Belavtseva. "Methodical aspects of the electron microscopy of biopolymer gels". Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics 71, nr 10 (październik 2007): 1458–60. http://dx.doi.org/10.3103/s1062873807100310.
Pełny tekst źródłaBasak, Rajib, i Ranjini Bandyopadhyay. "Formation and rupture of Ca2+ induced pectin biopolymer gels". Soft Matter 10, nr 37 (2014): 7225–33. http://dx.doi.org/10.1039/c4sm00748d.
Pełny tekst źródłaBroedersz, Chase P., Karen E. Kasza, Louise M. Jawerth, Stefan Münster, David A. Weitz i Frederick C. MacKintosh. "Measurement of nonlinear rheology of cross-linked biopolymer gels". Soft Matter 6, nr 17 (2010): 4120. http://dx.doi.org/10.1039/c0sm00285b.
Pełny tekst źródłaRoss‐Murphy, Simon B. "Structure–property relationships in food biopolymer gels and solutions". Journal of Rheology 39, nr 6 (listopad 1995): 1451–63. http://dx.doi.org/10.1122/1.550610.
Pełny tekst źródłaTakushi, Eisei. "Existence of gel-glasslike transition point in biopolymer gels". Thermochimica Acta 308, nr 1-2 (styczeń 1998): 75–76. http://dx.doi.org/10.1016/s0040-6031(97)00333-x.
Pełny tekst źródłaRoss-Murphy, Simon B. "Reversible and irreversible biopolymer gels - Structure and mechanical properties". Berichte der Bunsengesellschaft für physikalische Chemie 102, nr 11 (listopad 1998): 1534–39. http://dx.doi.org/10.1002/bbpc.19981021104.
Pełny tekst źródłaYamamoto, Tetsuya, Yuichi Masubuchi i Masao Doi. "Shear induced formation of lubrication layers of negative normal stress gels". Soft Matter 13, nr 37 (2017): 6515–20. http://dx.doi.org/10.1039/c7sm01316g.
Pełny tekst źródłaKulicke, W. M., i O. Arendt. "Rheo-optische Untersuchungen an Biopolymer-Losungen und Gelen / Rheo-optical Investigation of Biopolymer Solutions and Gels". Applied Rheology 7, nr 1 (1.02.1997): 12–18. http://dx.doi.org/10.2478/arh-1997-070106.
Pełny tekst źródłaWarren, Holly, i Marc in het Panhuis. "Electrically Conducting PEDOT:PSS – Gellan Gum Hydrogels". MRS Proceedings 1569 (2013): 219–23. http://dx.doi.org/10.1557/opl.2013.1101.
Pełny tekst źródłaLee, Chaehoon, Francesca Di Turo, Barbara Vigani, Maduka L. Weththimuni, Silvia Rossi, Fabio Beltram, Pasqualantonio Pingue i in. "Biopolymer Gels as a Cleaning System for Differently Featured Wooden Surfaces". Polymers 15, nr 1 (22.12.2022): 36. http://dx.doi.org/10.3390/polym15010036.
Pełny tekst źródłaDeriu, A., F. Cavatorta, D. Cabrini, C. J. Carlile i H. D. Middendorf. "Water Dynamics in Biopolymer Gels by Quasi-Elastic Neutron Scattering". Europhysics Letters (EPL) 24, nr 5 (10.11.1993): 351–57. http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/24/5/006.
Pełny tekst źródłaDurrani, C. Matin, i Athene M. Donald. "Fourier transform infrared microspectroscopy of phase-separated mixed biopolymer gels". Macromolecules 27, nr 1 (styczeń 1994): 110–19. http://dx.doi.org/10.1021/ma00079a017.
Pełny tekst źródłaHoefner, Mark L., Ram V. Seetharam, Paul Shu i Craig H. Phelps. "Selective penetration of biopolymer profile-control gels: Experiment and model". Journal of Petroleum Science and Engineering 7, nr 1-2 (kwiecień 1992): 53–66. http://dx.doi.org/10.1016/0920-4105(92)90008-o.
Pełny tekst źródłaHorkay, Ferenc, Peter J. Basser, Anne-Marie Hecht i Erik Geissler. "Counterion and pH-Mediated Structural Changes in Charged Biopolymer Gels". Macromolecular Symposia 291-292, nr 1 (8.06.2010): 354–61. http://dx.doi.org/10.1002/masy.201050542.
Pełny tekst źródłaDekkers, B. L., E. Kolodziejczyk, S. Acquistapace, J. Engmann i T. J. Wooster. "Impact of gastric pH profiles on the proteolytic digestion of mixed βlg-Xanthan biopolymer gels". Food & Function 7, nr 1 (2016): 58–68. http://dx.doi.org/10.1039/c5fo01085c.
Pełny tekst źródłaLa Gatta, Annalisa, Emiliano Bedini, Maria Aschettino, Rosario Finamore i Chiara Schiraldi. "Hyaluronan Hydrogels: Rheology and Stability in Relation to the Type/Level of Biopolymer Chemical Modification". Polymers 14, nr 12 (14.06.2022): 2402. http://dx.doi.org/10.3390/polym14122402.
Pełny tekst źródłaXu, Meiling, Qiaoru Dong, Guiying Huang, Ya Zhang, Xuanxuan Lu, Jiaduo Zhang, Kun Zhang i Qingrong Huang. "Physical and 3D Printing Properties of Arrowroot Starch Gels". Foods 11, nr 14 (19.07.2022): 2140. http://dx.doi.org/10.3390/foods11142140.
Pełny tekst źródłaMaki, Yasuyuki, Kazuya Furusawa, Takao Yamamoto i Toshiaki Dobashi. "Structure formation in biopolymer gels induced by diffusion of gelling factors". Journal of Biorheology 32, nr 2 (2018): 27–38. http://dx.doi.org/10.17106/jbr.32.27.
Pełny tekst źródłaTakushi, Eisei. "On the Existence of Gel-Glasslike Transition Point in Biopolymer Gels". Progress of Theoretical Physics Supplement 126 (1997): 379–82. http://dx.doi.org/10.1143/ptps.126.379.
Pełny tekst źródła