Artykuły w czasopismach na temat „MICROBALLOONS”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „MICROBALLOONS”.
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.
Dando, Kerrick R., William M. Cross, Marc J. Robinson i David R. Salem. "Characterization of mixture epoxy syntactic foams highly loaded with thermoplastic and glass microballoons". Journal of Composite Materials 53, nr 13 (27.11.2018): 1737–49. http://dx.doi.org/10.1177/0021998318810782.
Pełny tekst źródłaUllas, A. V., Devendra Kumar i Prasun Kumar Roy. "Epoxy-Glass Microballoon Syntactic Foams: Rheological Optimization of the Processing Window". Advances in Polymer Technology 2019 (1.04.2019): 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2019/9180302.
Pełny tekst źródłaDando, Kerrick R., William M. Cross, Marc J. Robinson i David R. Salem. "Production and characterization of epoxy syntactic foams highly loaded with thermoplastic microballoons". Journal of Cellular Plastics 54, nr 3 (23.03.2017): 499–514. http://dx.doi.org/10.1177/0021955x17700093.
Pełny tekst źródłaKannan, Sathish, Salman Pervaiz, Abdulla Alhourani, Robert J. Klassen, Rajiv Selvam i Meysam Haghshenas. "On the Role of Hollow Aluminium Oxide Microballoons during Machining of AZ31 Magnesium Syntactic Foam". Materials 13, nr 16 (11.08.2020): 3534. http://dx.doi.org/10.3390/ma13163534.
Pełny tekst źródłaZhi, Chao, i Hairu Long. "Flexural Properties of Syntactic foam Reinforced by Warp Knitted Spacer Fabric". Autex Research Journal 16, nr 2 (1.06.2016): 57–66. http://dx.doi.org/10.1515/aut-2015-0028.
Pełny tekst źródłaRafeichik, Sergey. "Dependence of Critical Diameter of Emulsion Explosive on Density in Steel Confinement". Siberian Journal of Physics 8, nr 3 (1.10.2013): 128–34. http://dx.doi.org/10.54362/1818-7919-2013-8-3-128-134.
Pełny tekst źródłaSrivastava, Ankita, Ruchi Shukla, Kusum Sharma, Hitesh Jain i D. B. Meshram. "Microballoons: A Gastro Retentive Drug Delivery System". Journal of Drug Delivery and Therapeutics 9, nr 4-s (15.08.2019): 625–30. http://dx.doi.org/10.22270/jddt.v9i4-s.3274.
Pełny tekst źródłaJohn, Bibin, C. P. Reghunadhan Nair i K. N. Ninan. "Low-Density Phenolic Syntactic Foams: Processing and Properties". Cellular Polymers 26, nr 4 (lipiec 2007): 229–44. http://dx.doi.org/10.1177/026248930702600401.
Pełny tekst źródłaFerreira, S. C., Alexandre Velhinho, L. A. Rocha i Francisco Manuel Braz Fernandes. "Microstructure Characterization of Aluminium Syntactic Functionally Graded Composites Containing Hollow Ceramic Microspheres Manufactured by Radial Centrifugal Casting". Materials Science Forum 587-588 (czerwiec 2008): 207–11. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.587-588.207.
Pełny tekst źródłaPenjuri, S. C. B., R. Nagaraju, S. Shaik, S. Damineni i S. R. Poreddy. "GASTRORETENTIVE MICROBALLOONS OF RIBOFLAVIN: FORMULATION AND EVALUATION". INDIAN DRUGS 54, nr 04 (28.04.2017): 47–52. http://dx.doi.org/10.53879/id.54.04.10708.
Pełny tekst źródłaNegia, Rakhi, Laxmi Goswamia i Preeti Kothiyal. "Microballoons: A better approach for gastro retention". Indian Journal of Pharmaceutical and Biological Research 2, nr 02 (30.06.2014): 100–107. http://dx.doi.org/10.30750/ijpbr.2.2.17.
Pełny tekst źródłaManivannan, Subramanian, Akshay M, Bhuvaneswari S i Nify F. "FORMULATION AND EVALUATION OF GASTRORETENTIVE MICROBALLOONS OF ACEBROPHYLLINE FOR THE TREATMENT OF BRONCHIAL ASTHMA". Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research 9, nr 5 (1.09.2016): 105. http://dx.doi.org/10.22159/ajpcr.2016.v9i5.12603.
Pełny tekst źródłaPandey, Chandra Prakash, i ,. Archana. "Development and Evaluation of Gastro Retentive Mucoadhesive Microballoons of Esomeprazole to Treat Peptic Ulcer". Journal of Drug Delivery and Therapeutics 12, nr 4-S (25.08.2022): 128–39. http://dx.doi.org/10.22270/jddt.v12i4-s.5552.
Pełny tekst źródłaHajare, Pranit P., i Punit R. Rachh. "FORMULATION AND DEVELOPMENT OF NOVEL GASTRORETENTIVE MICROBALLOONS OF REPAGLINIDE". Journal of Advanced Scientific Research 12, nr 04 Suppl 1 (31.12.2021): 193–204. http://dx.doi.org/10.55218/jasr.s1202112421.
Pełny tekst źródłaChen, Zhuo, Zhi Xiong Huang, Yan Qin, Min Xian Shi, Qi Lin Mei i Ming Zhang. "Effect of Glass Microballoons Size on Compressive Strength of Syntactic Foams". Advanced Materials Research 321 (sierpień 2011): 7–10. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.321.7.
Pełny tekst źródłaMae, Hiroyuki, Masaki Omiya i Kikuo Kishimoto. "Dynamic Mechanical Properties of Polypropylene Syntactic Foam with Polymer Microballoons". Applied Mechanics and Materials 7-8 (sierpień 2007): 289–94. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.7-8.289.
Pełny tekst źródłaKaneko, Katsumi, Hiroshi Isobe, Takamine Katori, Ichiro Tokunaga, Takashi Gouda, Takaomi Suzuki, Sumio Ozeki i Kouji Okuda. "Microporous silica microballoons". Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 74, nr 1 (lipiec 1993): 47–55. http://dx.doi.org/10.1016/0927-7757(93)80397-w.
Pełny tekst źródłaIsobe, Hiroshi, Ichiro Tokunaga, Noriyoshi Nagai i Katsumi Kaneko. "Characterization of hydrated silicate glass microballoons". Journal of Materials Research 11, nr 11 (listopad 1996): 2908–15. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.1996.0368.
Pełny tekst źródłaSalleh, Z., M. M. Islam, J. A. Epaarachchi i M. T. I. Khan. "Thermo-mechanical properties of fused borosilicate syntactic foams". Journal of Mechanical Engineering and Sciences 13, nr 2 (28.06.2019): 4898–910. http://dx.doi.org/10.15282/jmes.13.2.2019.10.0407.
Pełny tekst źródłaR. Lankapalli, Sasidhar, Vidyadhara Suryadevara, Sowjanya L. Battula i Ramu Anne. "DEVELOPMENT AND EVALUATION OF CAPTOPRIL CONTROLLED RELEASE FLOATING MICROBALLOONS". Indian Drugs 59, nr 08 (16.09.2022): 31–38. http://dx.doi.org/10.53879/id.59.08.11130.
Pełny tekst źródłaDando, Kerrick R., i David R. Salem. "The effect of nano-additive reinforcements on thermoplastic microballoon epoxy syntactic foam mechanical properties". Journal of Composite Materials 52, nr 7 (21.06.2017): 971–80. http://dx.doi.org/10.1177/0021998317716267.
Pełny tekst źródłaSingh, Rajan, Gaurav Kumar, Harsh Sachan i Avadesh K. Sharma. "Synthesis and Characterization of Syntacticfoam". International Journal of Engineering Research in Mechanical and Civil Engineering (IJERMCE) 9, nr 7 (13.07.2022): 30–32. http://dx.doi.org/10.36647/ijermce/09.07.a007.
Pełny tekst źródłaMalik, Prashant, Upendra Nagaich, Raj Kaur Malik i Neha Gulati. "Pentoxifylline Loaded Floating Microballoons: Design, Development and Characterization". Journal of Pharmaceutics 2013 (9.05.2013): 1–5. http://dx.doi.org/10.1155/2013/107291.
Pełny tekst źródłaChen, Zhuo, Yan Qin, Zhi Xiong Huang, Qiang Shen i Lian Meng Zhang. "Preparation and Characterization of Novel Functional Gradient Syntactic Foam". Advanced Materials Research 66 (kwiecień 2009): 284–87. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.66.284.
Pełny tekst źródłaSalleh, Zulzamri, Md Mainul Islam i Jayantha Ananda Epaarachchi. "Thermal Expansion Properties of Fused Borosilicate Syntactic Foams". Nano Hybrids and Composites 23 (grudzień 2018): 39–45. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/nhc.23.39.
Pełny tekst źródłaWang, En Yang, i Masaki Omiya. "A Microscopic Study on Local Strain Rate Sensitivity of Polypropylene Syntactic Foam with Microballoons". Advanced Materials Research 160-162 (listopad 2010): 1280–84. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.160-162.1280.
Pełny tekst źródłaGhosh, Bijaya, Arka Chatterjee, Moumita Das Kirtania i Sankha Chattopadhyay. "Development of Cinnarizine Microballoons by Sequential Optimization and In Vivo Imaging by Gamma Scintigraphy". Current Drug Therapy 15, nr 4 (30.11.2020): 369–80. http://dx.doi.org/10.2174/1574885514666191119105908.
Pełny tekst źródłaPiriz, A. R., G. E. Giudice i J. G. Wouchuk. "Laser implosion of gas‐filled microballoons". Physics of Fluids B: Plasma Physics 4, nr 3 (marzec 1992): 693–700. http://dx.doi.org/10.1063/1.860267.
Pełny tekst źródłaSCHNEIDER, MICHEL, PHILIPPE BUSSAT, MARIE-BERNADETTE BARRAU, MARCEL ARDIT, FENG YAN i EVA HYBL. "Polymeric Microballoons as Ultrasound Contrast Agents". Investigative Radiology 27, nr 2 (luty 1992): 134–39. http://dx.doi.org/10.1097/00004424-199202000-00008.
Pełny tekst źródłaPrussin, S. G., S. M. Lane, M. C. Richardson i S. G. Noyes. "Debris collection from implosion of microballoons". Review of Scientific Instruments 57, nr 8 (sierpień 1986): 1734–36. http://dx.doi.org/10.1063/1.1139165.
Pełny tekst źródłaGarçonnet, J.-P., O. Delage, D. Schirmann, A. Bertin, G. Grenier, B. Guilpart i A. Rouyer. "Neutron penumbral imaging of inertial confinement fusion targets". Laser and Particle Beams 12, nr 3 (wrzesień 1994): 563–71. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034600008429.
Pełny tekst źródłaGomathi, J., T. Muthukumaran, Kavitha C, Priyanka Sinha i Sabbathyan Balla. "Formulation and In- Vitro Evaluation of Baclofen Gastroretentive Microballoons for Sustained Drug Delivery". International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology 10, nr 9 (30.09.2022): 1322–29. http://dx.doi.org/10.22214/ijraset.2022.46820.
Pełny tekst źródłaSirotinkin, N. V., M. G. Davudov, V. V. Bestuzheva, J. V. Omel’chuk i A. V. Tokarev. "Glass microballoons: Filling agents for polyurethane elastomers". Russian Journal of Applied Chemistry 84, nr 2 (luty 2011): 334–37. http://dx.doi.org/10.1134/s1070427211020297.
Pełny tekst źródłaAKUNETS, A., N. BASOV, V. BUSHUEV, V. DOROGOTOVTSEV, A. GROMOV, A. ISAKOV, V. KOVYLNIKOV, Y. MERKULEV, A. NIKITENKO i S. TOLOKONNIKOV. "Super-high-strength microballoons for hydrogen storage". International Journal of Hydrogen Energy 19, nr 8 (sierpień 1994): 697–700. http://dx.doi.org/10.1016/0360-3199(94)90157-0.
Pełny tekst źródłaRamadin, Y., M. Al-Haj Abdallah, M. Ahmad, A. Zihlif, S. K. J. Al-Ani i S. G. K. Al-Ani. "Optical properties of epoxy-glass microballoons composite". Optical Materials 5, nr 1-2 (styczeń 1996): 69–73. http://dx.doi.org/10.1016/0925-3467(95)00033-x.
Pełny tekst źródłaGasser, M. S. "Preparation and Application of Inorganic Microballoons Membrane". Separation Science and Technology 43, nr 3 (luty 2008): 682–94. http://dx.doi.org/10.1080/01496390701812384.
Pełny tekst źródłaCarlisle, K. B., M. Koopman, K. K. Chawla, R. Kulkarni, G. M. Gladysz i M. Lewis. "Microstructure and compressive properties of carbon microballoons". Journal of Materials Science 41, nr 13 (lipiec 2006): 3987–97. http://dx.doi.org/10.1007/s10853-006-7574-8.
Pełny tekst źródłaZhang, Qiang, i Gao Hui Wu. "Microstructure and Compression Behavior of Cenosphere Filled Aluminum Syntactic Foams". Materials Science Forum 706-709 (styczeń 2012): 704–8. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.706-709.704.
Pełny tekst źródłaSuchańska, R., i W. Muniak. "Laser targets fabrication technologies". Laser and Particle Beams 8, nr 1-2 (styczeń 1990): 203–7. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034600007965.
Pełny tekst źródłaMohbe, Manoj, i D. P. Mondal. "Properties of Zn foam filled with cenosphere microballoons". Materials Today: Proceedings 46 (2021): 7448–51. http://dx.doi.org/10.1016/j.matpr.2021.01.073.
Pełny tekst źródłaYadav, Akash, i DineshKumar Jain. "Gastroretentive microballoons of metformin: Formulation development and characterization". Journal of Advanced Pharmaceutical Technology & Research 2, nr 1 (2011): 51. http://dx.doi.org/10.4103/2231-4040.79806.
Pełny tekst źródłaCarlisle, K. B., K. K. Chawla, M. Koopman, G. M. Gladysz i M. Lewis. "Uniaxial Compressive Properties of Bismaleamid-coated Carbon Microballoons". Journal of Cellular Plastics 43, nr 6 (listopad 2007): 417–29. http://dx.doi.org/10.1177/0021955x06076060.
Pełny tekst źródłaUllas, A. V., i Balram Jaiswal. "Halloysite nanotubes reinforced epoxy- glass microballoons syntactic foams". Composites Communications 21 (październik 2020): 100407. http://dx.doi.org/10.1016/j.coco.2020.100407.
Pełny tekst źródłaMedvedev, A. E., V. M. Fomin i A. Yu Reshetnyak. "Mechanism of detonation of emulsion explosives with microballoons". Shock Waves 18, nr 2 (27.05.2008): 107–15. http://dx.doi.org/10.1007/s00193-008-0141-2.
Pełny tekst źródłaRaju, Tina, Tanushree Sarkar, Bhagyashree S. Patil i Amol A. Raskar. "Microballoons-Novel Carriers in Gastro Retentive Drug Delivery". Research Journal of Pharmaceutical Dosage Forms and Technology 7, nr 4 (2015): 266. http://dx.doi.org/10.5958/0975-4377.2015.00038.5.
Pełny tekst źródłaBotas, J. D., i H. Águas. "The Stiffness of Syntactic Metal-Matrix Composites: A Statistical Model". ISRN Ceramics 2011 (6.02.2011): 1–9. http://dx.doi.org/10.5402/2011/510474.
Pełny tekst źródłaVaria, Umang, Mohanlal Gupta, Hitesh Katariya i Krunal Hakim. "Febuxostat Loaded Microballoons: A Novel Approach for Gastric Retention". International Journal of Pharmaceutical Sciences and Drug Research 13, nr 04 (30.03.2020): 438–47. http://dx.doi.org/10.25004/ijpsdr.2021.130410.
Pełny tekst źródłaPark, Yong Kuk, Jin-Gon Kim i Jae-Kon Lee. "Prediction of Thermal Conductivity of Composites with Spherical Microballoons". MATERIALS TRANSACTIONS 49, nr 12 (2008): 2781–85. http://dx.doi.org/10.2320/matertrans.mra2008139.
Pełny tekst źródłaJuraszek, D., D. Billon, M. Bernard, J. L. Bocher, M. Decroisette, J. P. Garconnet, J. P. Le Breton, D. Meynial i Ph Schneider. "High‐velocity laser‐driven implosions with gold‐coated microballoons". Journal of Applied Physics 62, nr 9 (listopad 1987): 3595–97. http://dx.doi.org/10.1063/1.339261.
Pełny tekst źródłaMatsugu, R. S., J. C. Lehman, L. Borowski i P. Ladd. "Tritium Fill Station to Charge Microballoons for Fusion Experiments". Fusion Technology 19, nr 3P2B (maj 1991): 1634–39. http://dx.doi.org/10.13182/fst91-a29575.
Pełny tekst źródła