Gotowa bibliografia na temat „Direct-extrusion 3D-Printing”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Zobacz listy aktualnych artykułów, książek, rozpraw, streszczeń i innych źródeł naukowych na temat „Direct-extrusion 3D-Printing”.
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.
Artykuły w czasopismach na temat "Direct-extrusion 3D-Printing"
Romanczuk-Ruszuk, Eliza, Bogna Sztorch, Daria Pakuła, Ewa Gabriel, Krzysztof Nowak i Robert E. Przekop. "3D Printing Ceramics—Materials for Direct Extrusion Process". Ceramics 6, nr 1 (1.02.2023): 364–85. http://dx.doi.org/10.3390/ceramics6010022.
Pełny tekst źródłaLee, Su-Yeon, Chang-Soo Kim, Jean-Ho Park, Jong Beom Lee, Su-Hee Kim, Yun-Sung Han i Hee-Sung Lee. "Study on the Direct Melting Extrusion Metal 3D Printing Using Induction Heating". Journal of the Korean Society of Manufacturing Technology Engineers 29, nr 1 (15.02.2020): 66–73. http://dx.doi.org/10.7735/ksmte.2020.29.1.66.
Pełny tekst źródłaVatani, Morteza, i Jae-Won Choi. "Direct-print photopolymerization for 3D printing". Rapid Prototyping Journal 23, nr 2 (20.03.2017): 337–43. http://dx.doi.org/10.1108/rpj-11-2015-0172.
Pełny tekst źródłaAzad, Mohammad A., Deborah Olawuni, Georgia Kimbell, Abu Zayed Md Badruddoza, Md Shahadat Hossain i Tasnim Sultana. "Polymers for Extrusion-Based 3D Printing of Pharmaceuticals: A Holistic Materials–Process Perspective". Pharmaceutics 12, nr 2 (3.02.2020): 124. http://dx.doi.org/10.3390/pharmaceutics12020124.
Pełny tekst źródłaLuis, Eric, Houwen Matthew Pan, Swee Leong Sing, Ram Bajpai, Juha Song i Wai Yee Yeong. "3D Direct Printing of Silicone Meniscus Implant Using a Novel Heat-Cured Extrusion-Based Printer". Polymers 12, nr 5 (1.05.2020): 1031. http://dx.doi.org/10.3390/polym12051031.
Pełny tekst źródłaPetsiuk, Aliaksei, Bharath Lavu, Rachel Dick i Joshua M. Pearce. "Waste Plastic Direct Extrusion Hangprinter". Inventions 7, nr 3 (19.08.2022): 70. http://dx.doi.org/10.3390/inventions7030070.
Pełny tekst źródłaKuźmińska, Magdalena, Beatriz C. Pereira, Rober Habashy, Matthew Peak, Mohammad Isreb, Tim D. Gough, Abdullah Isreb i Mohamed A. Alhnan. "Solvent-free temperature-facilitated direct extrusion 3D printing for pharmaceuticals". International Journal of Pharmaceutics 598 (kwiecień 2021): 120305. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpharm.2021.120305.
Pełny tekst źródłaCersoli, Trenton, Alexis Cresanto, Callan Herberger, Eric MacDonald i Pedro Cortes. "3D Printed Shape Memory Polymers Produced via Direct Pellet Extrusion". Micromachines 12, nr 1 (15.01.2021): 87. http://dx.doi.org/10.3390/mi12010087.
Pełny tekst źródłaJain, Tanmay, William Clay, Yen-Ming Tseng, Apoorva Vishwakarma, Amal Narayanan, Deliris Ortiz, Qianhui Liu i Abraham Joy. "Role of pendant side-chain length in determining polymer 3D printability". Polymer Chemistry 10, nr 40 (2019): 5543–54. http://dx.doi.org/10.1039/c9py00879a.
Pełny tekst źródłaRevilla-Leon, Marta, Marina Olea-Vielba, Ana Esteso-Díaz, Iñaki Martinez-Klemm, Jose Manuel Reuss Rodriguez-Vilaboa i Mutlu Özcan. "New fabrication method using additive manufacturing technologies for the pattern of pressed lithium disilicate onlay restorations". Brazilian Dental Science 20, nr 4 (20.12.2017): 149. http://dx.doi.org/10.14295/bds.2017.v20i4.1364.
Pełny tekst źródłaRozprawy doktorskie na temat "Direct-extrusion 3D-Printing"
Jain, Tanmay. "Design, Characterization, and Structure - Property Relationships of Multifunctional Polyesters for Extrusion-Based Direct-Write 3D Printing". University of Akron / OhioLINK, 2020. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=akron1586874036561737.
Pełny tekst źródłaDesai, Dhanashri Tejpal. "3D-Printing of Lunar Soil Simulant by Direct-Extrusion method". Thesis, 2023. https://etd.iisc.ac.in/handle/2005/6172.
Pełny tekst źródłaCzęści książek na temat "Direct-extrusion 3D-Printing"
Sole-Gras, Marc, Yong Huang i Douglas B. Chrisey. "Laser-Induced Forward Transfer of Biomaterials". W Additive Manufacturing in Biomedical Applications, 252–65. ASM International, 2022. http://dx.doi.org/10.31399/asm.hb.v23a.a0006860.
Pełny tekst źródłaStreszczenia konferencji na temat "Direct-extrusion 3D-Printing"
Jin, Yifei, Patrick J. Antonelli, Christopher J. Long, Christopher W. McAleer, James J. Hickman, Ruitong Xiong i Yong Huang. "Nanoclay Suspension-Enabled Extrusion Printing of 3D Soft Structures for Biomedical Applications". W ASME 2020 15th International Manufacturing Science and Engineering Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2020. http://dx.doi.org/10.1115/msec2020-8330.
Pełny tekst źródłaMalinauskas, Mangirdas, Laurynas Lukoševičius, Dovilė Mackevičiūtė, Evaldas Balčiūnas, Sima Rekštytė i Domas Paipulas. "Multiscale 3D manufacturing: combining thermal extrusion printing with additive and subtractive direct laser writing". W SPIE Photonics Europe, redaktorzy Jacob I. Mackenzie, Helena JelÍnková, Takunori Taira i Marwan Abdou Ahmed. SPIE, 2014. http://dx.doi.org/10.1117/12.2051520.
Pełny tekst źródłaHabib, Md Ahasan, i Bashir Khoda. "Effect of Process Parameters on Cellulose Fiber Alignment in Bio-Printing". W ASME 2019 14th International Manufacturing Science and Engineering Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2019. http://dx.doi.org/10.1115/msec2019-3011.
Pełny tekst źródłaMondal, Anirban, Mrinal Saha, Kuntal Maity, M. Cengiz Altan i Yingtao Liu. "Characterization of 3D Printed Single Filament Carbon Fiber Epoxy Composite". W ASME 2022 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. American Society of Mechanical Engineers, 2022. http://dx.doi.org/10.1115/imece2022-94861.
Pełny tekst źródłaMONDAL, ANIRBAN, MRINAL C. SAHA, KUNTAL MAITY, M. CENGIZ ALTAN i YINGTAO LIU. "CHARACTERIZATION AND IMPROVISATION OF DIRECT- INK-WRITING (DIW) TECHNIQUE WITH IN-SITU ELECTRIC FIELD TO PRINT HIGHLY ALIGNED CARBON FIBER/EPOXY COMPOSITE". W Proceedings for the American Society for Composites-Thirty Seventh Technical Conference. Destech Publications, Inc., 2022. http://dx.doi.org/10.12783/asc37/36434.
Pełny tekst źródłaGhosh, Avishek. "3D Printing of Designed Ultra-Low Loss Microwave Dielectrics for Beyond 5G Applications". W ASME 2022 17th International Manufacturing Science and Engineering Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2022. http://dx.doi.org/10.1115/msec2022-85805.
Pełny tekst źródłaFan, Jinsheng, Brittany Newell, Jose Garcia, Richard M. Voyles i Robert A. Nawrocki. "Contact-Poling Enhanced, Fully 3D Printed PVdF Pressure Sensors: Towards 3D Printed Functional Materials". W ASME 2021 Conference on Smart Materials, Adaptive Structures and Intelligent Systems. American Society of Mechanical Engineers, 2021. http://dx.doi.org/10.1115/smasis2021-67832.
Pełny tekst źródłaTourlomousis, Filippos, Houzhu Ding, Antonio Dole i Robert C. Chang. "Towards Resolution Enhancement and Process Repeatability With a Melt Electrospinning Writing Process: Design and Protocol Considerations". W ASME 2016 11th International Manufacturing Science and Engineering Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2016. http://dx.doi.org/10.1115/msec2016-8774.
Pełny tekst źródłaBoyle, Jacob, Kristi Petersen i Karen Chang Yan. "Deposition Control of a FDM 3D Printer Based Direct Writing System for Hydrogel Molding in Microfluidic Devices Fabrication". W ASME 2018 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. American Society of Mechanical Engineers, 2018. http://dx.doi.org/10.1115/imece2018-88267.
Pełny tekst źródła