Artykuły w czasopismach na temat „Colloidal Experiments”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Colloidal Experiments”.
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.
Liang, Xiujuan, Dan Liu, Jingjing Zhou, Yuling Zhang i Wenjing Zhang. "Effects of colloidal humic acid on the transport of sulfa antibiotics through a saturated porous medium under different hydrochemical conditions". Water Supply 18, nr 6 (20.02.2018): 2199–207. http://dx.doi.org/10.2166/ws.2018.042.
Pełny tekst źródłaLarsen, T. A., i P. Harremoës. "Modelling of experiments with colloidal organic matter in biofilm reactors". Water Science and Technology 29, nr 10-11 (1.10.1994): 479–86. http://dx.doi.org/10.2166/wst.1994.0795.
Pełny tekst źródłaZuo, Rui, Kexue Han, Rongtao Shi, Fei Ding, Li Liu, Jinsheng Wang, Yanguo Teng, Jie Yang i Xin Liu. "Effect of Colloidal Silicate on the Migration Behaviour of Strontium in Groundwater Environment of Geological Disposal Candidate Site". Journal of Chemistry 2019 (23.09.2019): 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2019/9606121.
Pełny tekst źródłaMegens, M., C. M. van Kats, P. Bösecke i W. L. Vos. "Synchrotron Small-Angle X-ray Scattering of Colloids and Photonic Colloidal Crystals". Journal of Applied Crystallography 30, nr 5 (1.10.1997): 637–41. http://dx.doi.org/10.1107/s002188989700191x.
Pełny tekst źródłaPatel, Nirav, Ryan Guillemette, Ratnesh Lal i Farooq Azam. "Bacterial surface interactions with organic colloidal particles: Nanoscale hotspots of organic matter in the ocean". PLOS ONE 17, nr 8 (25.08.2022): e0272329. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0272329.
Pełny tekst źródłaBolotov, Alexander N., Vladislav V. Novikov i Olga O. Novikova. "ON DEPENDENCE OF COLLOIDAL STABILITY OF MAGNETIC LIQUID ON STABILIZER DIELECTRIC CAPACITIVITY AND DISPERSION MEDIUM". IZVESTIYA VYSSHIKH UCHEBNYKH ZAVEDENIY KHIMIYA KHIMICHESKAYA TEKHNOLOGIYA 60, nr 4 (12.05.2017): 75. http://dx.doi.org/10.6060/tcct.2017604.5506.
Pełny tekst źródłaPal, Anusuya, Amalesh Gope i Germano Iannacchione. "Temperature and Concentration Dependence of Human Whole Blood and Protein Drying Droplets". Biomolecules 11, nr 2 (5.02.2021): 231. http://dx.doi.org/10.3390/biom11020231.
Pełny tekst źródłaBosch, Julian, Katja Heister, Thilo Hofmann i Rainer U. Meckenstock. "Nanosized Iron Oxide Colloids Strongly Enhance Microbial Iron Reduction". Applied and Environmental Microbiology 76, nr 1 (13.11.2009): 184–89. http://dx.doi.org/10.1128/aem.00417-09.
Pełny tekst źródłaBouthier, Louis-Vincent, i Thomas Gibaud. "Three length-scales colloidal gels: The clusters of clusters versus the interpenetrating clusters approach". Journal of Rheology 67, nr 3 (maj 2023): 621–33. http://dx.doi.org/10.1122/8.0000595.
Pełny tekst źródłaPoon, Wilson C. K. "Colloidal Glasses". MRS Bulletin 29, nr 2 (luty 2004): 96–99. http://dx.doi.org/10.1557/mrs2004.35.
Pełny tekst źródłaPolwart, Ewan, Ruth L. Keir, Christine M. Davidson, W. Ewen Smith i Daran A. Sadler. "Novel SERS-Active Optical Fibers Prepared by the Immobilization of Silver Colloidal Particles". Applied Spectroscopy 54, nr 4 (kwiecień 2000): 522–27. http://dx.doi.org/10.1366/0003702001949690.
Pełny tekst źródłaWette, Patrick, Hans Joachim Schöpe i Thomas Palberg. "Comparison of colloidal effective charges from different experiments". Journal of Chemical Physics 116, nr 24 (22.06.2002): 10981–88. http://dx.doi.org/10.1063/1.1480010.
Pełny tekst źródłaRomero-Cano, M. S., A. M. Puertas i F. J. de las Nieves. "Colloidal aggregation under steric interactions: Simulation and experiments". Journal of Chemical Physics 112, nr 19 (15.05.2000): 8654–59. http://dx.doi.org/10.1063/1.481466.
Pełny tekst źródłaFojtik, Anton, Horst Weller, S. Fiechter i Arnim Henglein. "Preparation of colloidal silicon and preliminary photochemical experiments". Chemical Physics Letters 134, nr 5 (marzec 1987): 477–79. http://dx.doi.org/10.1016/0009-2614(87)87176-2.
Pełny tekst źródłaTian, Jiting, Walter Kob i Jean-Louis Barrat. "Are strongly confined colloids good models for two dimensional liquids?" Journal of Chemical Physics 156, nr 16 (28.04.2022): 164903. http://dx.doi.org/10.1063/5.0086749.
Pełny tekst źródłaDe Araújo, Cid B., Albert S. Reyna i Nathália Talita C. Oliveira. "Controlling light with light in silver-nanospheres and gold-nanorods colloids". Mundo Nano. Revista Interdisciplinaria en Nanociencias y Nanotecnología 13, nr 24 (8.11.2019): 1e—16e. http://dx.doi.org/10.22201/ceiich.24485691e.2020.25.69614.
Pełny tekst źródłaMa, Wen Jie, i Yu Ren Wang. "Effect of Dispersion Medium and Dominated Evaporation on the Pattern Formation of Colloidal Suspension". Advanced Materials Research 228-229 (kwiecień 2011): 732–36. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.228-229.732.
Pełny tekst źródłaPetit, Gaëtan, Romain Hernandez, Simon Raffy, Aurélien Cuche, Lorena Soria Marina, Michele D’Amico, Etienne Palleau i Laurence Ressier. "Electrostatically Driven Vertical Combinatorial Patterning of Colloidal Nano-Objects". Colloids and Interfaces 7, nr 1 (15.01.2023): 6. http://dx.doi.org/10.3390/colloids7010006.
Pełny tekst źródłaOkubo, Tsuneo, Akira Tsuchida, Takashi Okuda, Kouji Fujitsuna, Masamichi Ishikawa, Tomoji Morita i Toshihiro Tada. "Kinetic analyses of colloidal crystallization in microgravity — aircraft experiments". Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 153, nr 1-3 (sierpień 1999): 515–24. http://dx.doi.org/10.1016/s0927-7757(98)00474-9.
Pełny tekst źródłaEriksson, Rasmus, Heikki Pajari i Jarl B. Rosenholm. "Shear modulus of colloidal suspensions: Comparing experiments with theory". Journal of Colloid and Interface Science 332, nr 1 (kwiecień 2009): 104–12. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcis.2008.12.034.
Pełny tekst źródłaMoghimi, Esmaeel, Alan R. Jacob i George Petekidis. "Residual stresses in colloidal gels". Soft Matter 13, nr 43 (2017): 7824–33. http://dx.doi.org/10.1039/c7sm01655g.
Pełny tekst źródłaChuang, S. H., T. C. Chang, C. F. Ouyang i J. M. Leu. "Colloidal silica removal in coagulation processes for wastewater reuse in a high-tech industrial park". Water Science and Technology 55, nr 1-2 (1.01.2007): 187–95. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2007.054.
Pełny tekst źródłaKoumakis, Nick, Esmaeel Moghimi, Rut Besseling, Wilson C. K. Poon, John F. Brady i George Petekidis. "Tuning colloidal gels by shear". Soft Matter 11, nr 23 (2015): 4640–48. http://dx.doi.org/10.1039/c5sm00411j.
Pełny tekst źródłaTu, Shujie, Xiaoming Liu i Hongjiang Cai. "Effect of gravity on colloidal particle transport in a saturated porous medium: Analytical solutions and experiments". PLOS ONE 17, nr 10 (5.10.2022): e0275644. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0275644.
Pełny tekst źródłaIbanez, Jorge, i Ana Sofía Covarrubias-Montero. "Distance Learning: Homemade Colloidal Silver". Natural Science and Advanced Technology Education 31, nr 1 (1.03.2022): 102–8. http://dx.doi.org/10.53656/nat2022-1.05.
Pełny tekst źródłaFalk, G. "Electrophoresis in Membrane Separation Processes: From Lab to Field Scale Experiments". Key Engineering Materials 314 (lipiec 2006): 257–62. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.314.257.
Pełny tekst źródłaAlessandri, I., N. Bontempi i L. E. Depero. "Colloidal lenses as universal Raman scattering enhancers". RSC Adv. 4, nr 72 (2014): 38152–58. http://dx.doi.org/10.1039/c4ra07198k.
Pełny tekst źródłaAsnaghi, D., M. Carpineti i M. Giglio. "Recent Developments in Aggregation Kinetics". MRS Bulletin 19, nr 5 (maj 1994): 14–18. http://dx.doi.org/10.1557/s0883769400036514.
Pełny tekst źródłaDeein, G., W. Thimdee i K. Matsunaga. "Bioavailable colloidal iron in river water originated from the forest". Marine and Freshwater Research 53, nr 1 (2002): 43. http://dx.doi.org/10.1071/mf00145.
Pełny tekst źródłaGrybos, Malgorzata, Delphine Masson, Pauline Gorgeon, Patrice Fondanèche, Nicolas Martin, Fabrice Dupuy, Emmanuel Joussein i Valentin Robin. "Bioavailability of Colloidal Iron to Heterotrophic Bacteria in Sediments, and Effects on the Mobility of Colloid-Associated Metal(loid)s". Minerals 12, nr 7 (25.06.2022): 812. http://dx.doi.org/10.3390/min12070812.
Pełny tekst źródłaNewton, Arthur C., T. Anh Nguyen, Sandra J. Veen, Daniela J. Kraft, Peter Schall i Peter G. Bolhuis. "Modelling critical Casimir force induced self-assembly experiments on patchy colloidal dumbbells". Soft Matter 13, nr 28 (2017): 4903–15. http://dx.doi.org/10.1039/c7sm00668c.
Pełny tekst źródłaBoxall, Colin, i Geoff H. Kelsall. "Photoelectrophoresis of colloidal semiconductors. Part 2.—Transient experiments on TiO2particles". J. Chem. Soc., Faraday Trans. 87, nr 21 (1991): 3547–56. http://dx.doi.org/10.1039/ft9918703547.
Pełny tekst źródłaTirado-Miranda, M., C. Haro-Pérez, M. Quesada-Pérez, J. Callejas-Fernández i R. Hidalgo-Álvarez. "Effective charges of colloidal particles obtained from collective diffusion experiments". Journal of Colloid and Interface Science 263, nr 1 (lipiec 2003): 74–79. http://dx.doi.org/10.1016/s0021-9797(03)00324-2.
Pełny tekst źródłaEckert, Tobias, Matthias Schmidt i Daniel de las Heras. "Sedimentation path theory for mass-polydisperse colloidal systems". Journal of Chemical Physics 157, nr 23 (21.12.2022): 234901. http://dx.doi.org/10.1063/5.0129916.
Pełny tekst źródłaLeppard, Gary G. "Transmission Electron Microscopy Applied to Water Fractionation Studies - A New Look at DOC". Water Quality Research Journal 20, nr 2 (1.05.1985): 100–110. http://dx.doi.org/10.2166/wqrj.1985.021.
Pełny tekst źródłaSiepmann, R., F. von der Kammer i U. Förstner. "Colloidal transport and agglomeration in column studies for advanced run-off filtration facilities - particle size and time resolved monitoring of effluents with flow-field-flowfractionation". Water Science and Technology 50, nr 12 (1.12.2004): 95–102. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2004.0700.
Pełny tekst źródłaWilliams, Ian, Erdal C. Oğuz, Hartmut Löwen, Wilson C. K. Poon i C. Patrick Royall. "The rheology of confined colloidal hard disks". Journal of Chemical Physics 156, nr 18 (14.05.2022): 184902. http://dx.doi.org/10.1063/5.0087444.
Pełny tekst źródłaPastore, Raffaele, Massimo Pica Ciamarra, Giuseppe Pesce i Antonio Sasso. "Connecting short and long time dynamics in hard-sphere-like colloidal glasses". Soft Matter 11, nr 3 (2015): 622–26. http://dx.doi.org/10.1039/c4sm02147a.
Pełny tekst źródłaJamal, Syed A., i Qiang Ye. "Hydroxyapatite-Based Colloidal Gels Facilitate the Proliferation and Migration of Chondrocytes and the Adhesion of Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cells". International Scholarly Research Notices 2014 (29.12.2014): 1–7. http://dx.doi.org/10.1155/2014/935689.
Pełny tekst źródłaLiu, Yi, Jerzy Bławzdziewicz, Bogdan Cichocki, Jan K. G. Dhont, Maciej Lisicki, Eligiusz Wajnryb, Y. N. Young i Peter R. Lang. "Near-wall dynamics of concentrated hard-sphere suspensions: comparison of evanescent wave DLS experiments, virial approximation and simulations". Soft Matter 11, nr 37 (2015): 7316–27. http://dx.doi.org/10.1039/c5sm01624j.
Pełny tekst źródłaLebyedyeva, Tetyana, Yuriy Minov, Maksym Prylutskyi, Pavlo Sutkovyi, Yurii Frolov i Pavlo Shpylovyy. "Application of the "Plazmontest" Software and Hardware Complex for the Determination of Spermine Concentration". Cybernetics and Computer Technologies, nr 1 (28.04.2023): 48–57. http://dx.doi.org/10.34229/2707-451x.23.1.5.
Pełny tekst źródłaHuang, Dan, Zhongyu Ren, Xiaoyu Li i Qi Jing. "Mechanism of Stability and Transport of Chitosan-Stabilized Nano Zero-Valent Iron in Saturated Porous Media". International Journal of Environmental Research and Public Health 18, nr 10 (12.05.2021): 5115. http://dx.doi.org/10.3390/ijerph18105115.
Pełny tekst źródłaUrbani, Raphael, Fabian Westermeier, Benjamin Banusch, Michael Sprung i Thomas Pfohl. "Brownian and advective dynamics in microflow studied by coherent X-ray scattering experiments". Journal of Synchrotron Radiation 23, nr 6 (6.10.2016): 1401–8. http://dx.doi.org/10.1107/s1600577516012613.
Pełny tekst źródłaGoehring, Lucas, Joaquim Li i Pree-Cha Kiatkirakajorn. "Drying paint: from micro-scale dynamics to mechanical instabilities". Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 375, nr 2093 (3.04.2017): 20160161. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2016.0161.
Pełny tekst źródłaPark, Jae Sung, i David Saintillan. "Direct Numerical Simulations of Electrophoretic Deposition of Charged Colloidal Suspensions". Key Engineering Materials 507 (marzec 2012): 47–51. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.507.47.
Pełny tekst źródłaWestermeier, Fabian, David Pennicard, Helmut Hirsemann, Ulrich H. Wagner, Christoph Rau, Heinz Graafsma, Peter Schall, M. Paul Lettinga i Bernd Struth. "Connecting structure, dynamics and viscosity in sheared soft colloidal liquids: a medley of anisotropic fluctuations". Soft Matter 12, nr 1 (2016): 171–80. http://dx.doi.org/10.1039/c5sm01707f.
Pełny tekst źródłaWhittle, Martin, Brent S. Murray, Jianshe Chen i Eric Dickinson. "Simulation and Experiments on Colloidal Particle Capture in a Shear Field". Langmuir 16, nr 25 (grudzień 2000): 9784–91. http://dx.doi.org/10.1021/la001061d.
Pełny tekst źródłaJuniper, Michael P. N., Urs Zimmermann, Arthur V. Straube, Rut Besseling, Dirk G. A. L. Aarts, Hartmut Löwen i Roel P. A. Dullens. "Dynamic mode locking in a driven colloidal system: experiments and theory". New Journal of Physics 19, nr 1 (13.01.2017): 013010. http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/aa53cd.
Pełny tekst źródłaPeruski, Kathryn M., Melody Maloubier, Daniel I. Kaplan, Philip M. Almond i Brian A. Powell. "Mobility of Aqueous and Colloidal Neptunium Species in Field Lysimeter Experiments". Environmental Science & Technology 52, nr 4 (7.02.2018): 1963–70. http://dx.doi.org/10.1021/acs.est.7b05765.
Pełny tekst źródłaBoek, Edo S., Hemant K. Ladva, John P. Crawshaw i Johan T. Padding. "Deposition of Colloidal Asphaltene in Capillary Flow: Experiments and Mesoscopic Simulation†". Energy & Fuels 22, nr 2 (marzec 2008): 805–13. http://dx.doi.org/10.1021/ef700670f.
Pełny tekst źródła