Artykuły w czasopismach na temat „Hygromorphic”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Hygromorphic”.
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.
Birch, Emily, Ben Bridgens, Meng Zhang i Martyn Dade-Robertson. "Bacterial Spore-Based Hygromorphs: A Novel Active Material with Potential for Architectural Applications". Sustainability 13, nr 7 (5.04.2021): 4030. http://dx.doi.org/10.3390/su13074030.
Pełny tekst źródłaTamaru, Juntaro, Toshiya Yui i Tomoko Hashida. "Autonomously Moving Pine-Cone Robots: Using Pine Cones as Natural Hygromorphic Actuators and as Components of Mechanisms". Artificial Life 26, nr 1 (kwiecień 2020): 80–89. http://dx.doi.org/10.1162/artl_a_00310.
Pełny tekst źródłaHolstov, Artem, Ben Bridgens i Graham Farmer. "Hygromorphic materials for sustainable responsive architecture". Construction and Building Materials 98 (listopad 2015): 570–82. http://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2015.08.136.
Pełny tekst źródłaLee, Sang-Wook, Jacob H. Prosser, Prashant K. Purohit i Daeyeon Lee. "Bioinspired Hygromorphic Actuator Exhibiting Controlled Locomotion". ACS Macro Letters 2, nr 11 (11.10.2013): 960–65. http://dx.doi.org/10.1021/mz400439a.
Pełny tekst źródłaAlexander, S. L. M., S. Ahmadmehrabi i L. T. J. Korley. "Programming shape and tailoring transport: advancing hygromorphic bilayers with aligned nanofibers". Soft Matter 13, nr 33 (2017): 5589–96. http://dx.doi.org/10.1039/c7sm00962c.
Pełny tekst źródłaShrestha, Milan, Zhenbo Lu i Gih-Keong Lau. "High humidity sensing by ‘hygromorphic’ dielectric elastomer actuator". Sensors and Actuators B: Chemical 329 (luty 2021): 129268. http://dx.doi.org/10.1016/j.snb.2020.129268.
Pełny tekst źródłaGrönquist, Philippe, Prijanthy Panchadcharam, Dylan Wood, Achim Menges, Markus Rüggeberg i Falk K. Wittel. "Computational analysis of hygromorphic self-shaping wood gridshell structures". Royal Society Open Science 7, nr 7 (lipiec 2020): 192210. http://dx.doi.org/10.1098/rsos.192210.
Pełny tekst źródłaPelliccia, Giulia, Giorgio Baldinelli, Fabio Bianconi, Marco Filippucci, Marco Fioravanti, Giacomo Goli, Antonella Rotili i Marco Togni. "Characterisation of wood hygromorphic panels for relative humidity passive control". Journal of Building Engineering 32 (listopad 2020): 101829. http://dx.doi.org/10.1016/j.jobe.2020.101829.
Pełny tekst źródłaTaccola, Silvia, Francesco Greco, Edoardo Sinibaldi, Alessio Mondini, Barbara Mazzolai i Virgilio Mattoli. "Toward a New Generation of Electrically Controllable Hygromorphic Soft Actuators". Advanced Materials 27, nr 10 (2.01.2015): 1668–75. http://dx.doi.org/10.1002/adma.201404772.
Pełny tekst źródłaJesús, Inés Sastre-De. "Estudios preliminares sobre comunidades de briofitas en troncos en descomposición en el bosque subtropical lluvioso de Puerto Rico". Bryophyte Diversity and Evolution 6, nr 1 (31.12.1992): 181–91. http://dx.doi.org/10.11646/bde.6.1.21.
Pełny tekst źródłaKrapež Tomec, Daša, Aleš Straže, Andreas Haider i Mirko Kariž. "Hygromorphic Response Dynamics of 3D-Printed Wood-PLA Composite Bilayer Actuators". Polymers 13, nr 19 (22.09.2021): 3209. http://dx.doi.org/10.3390/polym13193209.
Pełny tekst źródłaMathesan, Santhosh, Amrita Rath i Pijush Ghosh. "Insights on Water Dynamics in the Hygromorphic Phenomenon of Biopolymer Films". Journal of Physical Chemistry B 121, nr 16 (12.04.2017): 4273–82. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcb.7b00980.
Pełny tekst źródłaAL NAHARI, Bassam, Khalid ZARBANE i Zitouni BEIDOURI. "Moisture-Responsive Cellulose For 4D Printing". Incertitudes et fiabilité des systèmes multiphysiques 8, nr 2 (2024): 17–21. http://dx.doi.org/10.21494/iste.op.2024.1227.
Pełny tekst źródłaEl Hachem, Chady, Kamilia Abahri, Jérôme Vicente, Rachid Bennacer i Rafik Belarbi. "Hygromorphic characterization of softwood under high resolution X-ray tomography for hygrothermal simulation". Heat and Mass Transfer 54, nr 9 (7.03.2018): 2761–69. http://dx.doi.org/10.1007/s00231-018-2311-9.
Pełny tekst źródłaLisnichuk, А. M., R. S. Panasenko, L. A. Verykivskyi i R. L. Yavorivskyi. "АВТОХТОННА ТА ІНТРОДУКОВАНА ДЕНДРОФЛОРА КРЕМЕНЕЦЬКОГО БОТАНІЧНОГО САДУ". Scientific Issue Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Series: Biology 83, nr 3-4 (20.04.2024): 8–15. http://dx.doi.org/10.25128/2078-2357.23.3-4.1.
Pełny tekst źródłaKang, Hosung, Minki Lee, Hyuneui Lim, Howard A. Stone i Jinkee Lee. "Hygromorphic actuator from a metal oxide film driven by a nano-capillary forest structure". NPG Asia Materials 9, nr 8 (sierpień 2017): e417-e417. http://dx.doi.org/10.1038/am.2017.139.
Pełny tekst źródłaEl Hachem, Chady, Pan Ye, Kamilia Abahri i Rachid Bennacer. "Fiber’s hygromorphic effect on thermal conductivity of wooden fibrous insulation characterized by X-ray tomography". Construction and Building Materials 150 (wrzesień 2017): 758–65. http://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.06.013.
Pełny tekst źródłaLi, Peng, Ling Pan, Dexi Liu, Yubo Tao i Sheldon Q. Shi. "A Bio-Hygromorph Fabricated with Fish Swim Bladder Hydrogel and Wood Flour-Filled Polylactic Acid Scaffold by 3D Printing". Materials 12, nr 18 (7.09.2019): 2896. http://dx.doi.org/10.3390/ma12182896.
Pełny tekst źródłaTaccola, Silvia, Francesco Greco, Edoardo Sinibaldi, Alessio Mondini, Barbara Mazzolai i Virgilio Mattoli. "Soft Actuators: Toward a New Generation of Electrically Controllable Hygromorphic Soft Actuators (Adv. Mater. 10/2015)". Advanced Materials 27, nr 10 (marzec 2015): 1637. http://dx.doi.org/10.1002/adma.201570065.
Pełny tekst źródłaIvanova, A. V. "Comparative Characteristics of the Hygromorphic Composition of the Leading Families of Florae of Different Regions of Russia". Chemistry. Biology. Ecology 17, nr 4 (2017): 475–80. http://dx.doi.org/10.18500/1816-9775-2017-17-4-475-480.
Pełny tekst źródłaMalmir, Maryam, Rita Serrano, Ahmad Reza Gohari i Olga Silva. "Characterization of Satureja khuzestanica Leaf as a Herbal Medicine". Microscopy and Microanalysis 20, nr 5 (26.08.2014): 1425–35. http://dx.doi.org/10.1017/s1431927614013026.
Pełny tekst źródłaDerome, Dominique, Ahmad Rafsanjani, Alessandra Patera, Robert Guyer i Jan Carmeliet. "Hygromorphic behaviour of cellular material: hysteretic swelling and shrinkage of wood probed by phase contrast X-ray tomography". Philosophical Magazine 92, nr 28-30 (18.09.2012): 3680–98. http://dx.doi.org/10.1080/14786435.2012.715248.
Pełny tekst źródłaWang, David H., Ruel N. McKenzie, Philip R. Buskohl, Richard A. Vaia i Loon-Seng Tan. "Hygromorphic Polymers: Synthesis, Retro-Michael Reaction, and Humidity-Driven Actuation of Ester–Sulfonyl Polyimides and Thermally Derived Copolyimides". Macromolecules 49, nr 9 (19.04.2016): 3286–99. http://dx.doi.org/10.1021/acs.macromol.6b00250.
Pełny tekst źródłaKrüger, Friederike, Rebecca Thierer, Yasaman Tahouni, Renate Sachse, Dylan Wood, Achim Menges, Manfred Bischoff i Jürgen Rühe. "Development of a Material Design Space for 4D-Printed Bio-Inspired Hygroscopically Actuated Bilayer Structures with Unequal Effective Layer Widths". Biomimetics 6, nr 4 (6.10.2021): 58. http://dx.doi.org/10.3390/biomimetics6040058.
Pełny tekst źródłaMazur, I. "Identification conformity of wetlands biotopes of the Northwest of the Black Sea region". Agroecological journal, nr 3 (30.09.2016): 153–59. http://dx.doi.org/10.33730/2077-4893.3.2016.249071.
Pełny tekst źródłaSeelinger, David, Hussam Georges, Jan-Lukas Schäfer, Jasmin Huong, Rena Tajima, Christan Mittelstedt i Markus Biesalski. "Pinecone-Inspired Humidity-Responsive Paper Actuators with Bilayer Structure". Polymers 16, nr 10 (15.05.2024): 1402. http://dx.doi.org/10.3390/polym16101402.
Pełny tekst źródłaKoll, Rebecca A., i William A. DiMichele. "Dominance-diversity architecture of a mixed hygromorphic-to-xeromorphic flora from a botanically rich locality in western equatorial Pangea (lower Permian Emily Irish site, Texas, USA". Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 563 (luty 2021): 110132. http://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2020.110132.
Pełny tekst źródłaShitikova, Aleksandra V., Aurel A. Abiala i Anastasia V. Povarnitsyna. "The role of morphological adaptation and variability of potato varieties in plants photosynthetic apparatus formation". IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 981, nr 2 (1.02.2022): 022055. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/981/2/022055.
Pełny tekst źródłaSuissa, Jacob S. "Fern fronds that move like pine cones: humidity-driven motion of fertile leaflets governs the timing of spore dispersal in a widespread fern species". Annals of Botany 129, nr 5 (19.11.2021): 519–28. http://dx.doi.org/10.1093/aob/mcab137.
Pełny tekst źródłaMalenko, Ya, O. Kobriushko i D. Verba. "SPECTRA OF TAXA ECOMORPHIC CAPACITY OF PLANT COMMUNITIES IN TECHNOGENIC ECOTOPES OF KRYVBAS DUMPS". BIOLOGY & ECOLOGY 10, nr 1 (17.06.2024): 84–94. http://dx.doi.org/10.33989/2024.10.1.306020.
Pełny tekst źródłaReyssat, E., i L. Mahadevan. "Hygromorphs: from pine cones to biomimetic bilayers". Journal of The Royal Society Interface 6, nr 39 (lipiec 2009): 951–57. http://dx.doi.org/10.1098/rsif.2009.0184.
Pełny tekst źródłaSavosko, V. M. "The dynamics of the dendroflora ecomorphic and biomorphic spectra at the former Botanic garden of the Kryvyi Rih state educational institute". Ecology and Noospherology 25, nr 1-2 (27.08.2012): 37–45. http://dx.doi.org/10.15421/031404.
Pełny tekst źródłaTomic, Zagorka, i Nikola Jovic. "Recent succession of the pedunculate oak and narrow-leaved ash forest in the unflooded part of Gornji Srem". Bulletin of the Faculty of Forestry, nr 85 (2002): 101–12. http://dx.doi.org/10.2298/gsf0285101t.
Pełny tekst źródłaLe Duigou, Antoine, Samuel Requile, Johnny Beaugrand, Fabrizio Scarpa i Mickael Castro. "Natural fibres actuators for smart bio-inspired hygromorph biocomposites". Smart Materials and Structures 26, nr 12 (1.11.2017): 125009. http://dx.doi.org/10.1088/1361-665x/aa9410.
Pełny tekst źródłaLe Duigou, Antoine, Vincent Keryvin, Johnny Beaugrand, Miguel Pernes, Fabrizio Scarpa i Mickael Castro. "Humidity responsive actuation of bioinspired hygromorph biocomposites (HBC) for adaptive structures". Composites Part A: Applied Science and Manufacturing 116 (styczeń 2019): 36–45. http://dx.doi.org/10.1016/j.compositesa.2018.10.018.
Pełny tekst źródłaKalashnikova, L. V., i J. V. Doroshenko. "Ecological characteristic of dendrosozophytеs of the dendrological park «Oleksandria» of NAS of Ukraine". Journal of Native and Alien Plant Studies, nr 1 (28.12.2021): 119–24. http://dx.doi.org/10.37555/2707-3114.1.2021.247561.
Pełny tekst źródłaLe Duigou, Antoine, i Mickael Castro. "Hygromorph BioComposites: Effect of fibre content and interfacial strength on the actuation performances". Industrial Crops and Products 99 (maj 2017): 142–49. http://dx.doi.org/10.1016/j.indcrop.2017.02.004.
Pełny tekst źródłaAlexander, Symone L. M., i LaShanda T. J. Korley. "Tunable hygromorphism: structural implications of low molecular weight gels and electrospun nanofibers in bilayer composites". Soft Matter 13, nr 1 (2017): 283–91. http://dx.doi.org/10.1039/c6sm00749j.
Pełny tekst źródłaLe Duigou, A., T. Fruleux, R. Matsuzaki, G. Chabaud, M. Ueda i M. Castro. "4D printing of continuous flax-fibre based shape-changing hygromorph biocomposites: Towards sustainable metamaterials". Materials & Design 211 (grudzień 2021): 110158. http://dx.doi.org/10.1016/j.matdes.2021.110158.
Pełny tekst źródłaSadat, Tarik. "Machine Learning-Assisted Tensile Modulus Prediction for Flax Fiber/Shape Memory Epoxy Hygromorph Composites". Applied Mechanics 4, nr 2 (9.06.2023): 752–62. http://dx.doi.org/10.3390/applmech4020038.
Pełny tekst źródłaKunakh, O. N., S. S. Kramarenko, A. V. Zhukov, G. A. Zadorozhnaya i A. S. Kramarenko. "Intra-population spatial structure of the land snail Vallonia pulchella (Müller, 1774) (Gastropoda; Pulmonata; Valloniidae)". Ruthenica, Russian Malacological Journal 28, nr 3 (16.08.2018): 91–99. http://dx.doi.org/10.35885/ruthenica.2018.28(3).1.
Pełny tekst źródłaTahouni, Yasaman, Friederike Krüger, Simon Poppinga, Dylan Wood, Matthias Pfaff, Jürgen Rühe, Thomas Speck i Achim Menges. "Programming sequential motion steps in 4D-printed hygromorphs by architected mesostructure and differential hygro-responsiveness". Bioinspiration & Biomimetics 16, nr 5 (21.07.2021): 055002. http://dx.doi.org/10.1088/1748-3190/ac0c8e.
Pełny tekst źródłade Kergariou, Charles, Antoine Le Duigou, Adam Perriman i Fabrizio Scarpa. "Design space and manufacturing of programmable 4D printed continuous flax fibre polylactic acid composite hygromorphs". Materials & Design 225 (styczeń 2023): 111472. http://dx.doi.org/10.1016/j.matdes.2022.111472.
Pełny tekst źródłaCorrea, David, Simon Poppinga, Max D. Mylo, Anna S. Westermeier, Bernd Bruchmann, Achim Menges i Thomas Speck. "4D pine scale: biomimetic 4D printed autonomous scale and flap structures capable of multi-phase movement". Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 378, nr 2167 (3.02.2020): 20190445. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2019.0445.
Pełny tekst źródłaHapon, S., i Y. Hapon. "BRYOPHYTE COMPONENT OF MEADOW PHYTOCOENOSES IN THE ROMENSKO-POLTAVA GEOBOTANICAL DISTRICT". BIOLOGY & ECOLOGY 8, nr 2 (12.12.2022): 10–17. http://dx.doi.org/10.33989/2022.8.2.285299.
Pełny tekst źródłaGolovlyov, Aleksey Alekseevich, Yulia Vladimirovna Makarova i Nataliya Vladimirovna Prokhorova. "Bioecological analysis of Mountain Kuznetsov vascular plants". Samara Journal of Science 7, nr 1 (1.03.2018): 28–31. http://dx.doi.org/10.17816/snv201871104.
Pełny tekst źródłaMatveeva, Tatyana Borisovna, Ivan Victorovich Kazantsev i Sergey Lvovich Molchatsky. "Ecomorfs analysis of the Samara flora". Samara Journal of Science 8, nr 2 (1.04.2019): 28–32. http://dx.doi.org/10.17816/snv201982105.
Pełny tekst źródłaZhukov, A. V., i D. B. Shatalin. "ГИГРОТОП И ТРОФОТОП БИОГЕОЦЕНОЗОВ СТЕПНОГО ПРИДНЕПРОВЬЯ КАК ДЕТЕРМИНАНТЫ β-РАЗНООБРАЗИЯ СООБЩЕСТВ ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЕЙ (LUMBRICIDAE)". Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University 6, nr 2 (31.08.2016): 188–222. http://dx.doi.org/10.15421/201651.
Pełny tekst źródłaSamokhvalov, Konstantin Vitalyevich, Aleksandr Petrovich Arsentiev i Evgeny Arkadievich Sinichkin. "A geographical analysis of the dendroflora of Cheboksary in the greening system of the city". Samara Journal of Science 11, nr 4 (1.12.2022): 115–20. http://dx.doi.org/10.55355/snv2022114117.
Pełny tekst źródłaKeropyan, A. A., M. V. Nagalevsky, O. V. Bukareva i T. G. Yanenko. "Rare and endangered plant species of the Kuban State University Botanical Garden". Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии 22, nr 2 (4.12.2023): 122–26. http://dx.doi.org/10.14258/pbssm.2023111.
Pełny tekst źródła