Artykuły w czasopismach na temat „Spinneret Designs”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Spinneret Designs”.
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.
Gursoy, Akin, Kamran Iranshahi, Kongchang Wei, Alexis Tello, Efe Armagan, Luciano F. Boesel, Fabien Sorin, René M. Rossi, Thijs Defraeye i Claudio Toncelli. "Facile Fabrication of Microfluidic Chips for 3D Hydrodynamic Focusing and Wet Spinning of Polymeric Fibers". Polymers 12, nr 3 (10.03.2020): 633. http://dx.doi.org/10.3390/polym12030633.
Pełny tekst źródłaWang, Xin, Yuan Zhao, Hao Wang i Guang Ming Cai. "Electric Field and Spinning Performance in Needleless Electrospinning". Advanced Materials Research 1048 (październik 2014): 26–30. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1048.26.
Pełny tekst źródłaGao, Wei Jie, Xiao E. Wang, Kun Wang, Jie Fan i Yong Liu. "Preparation of Continuous Electrospun Nanofiber Yarn with an Auxiliary Rotating Circular Plate". Applied Mechanics and Materials 423-426 (wrzesień 2013): 109–12. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.423-426.109.
Pełny tekst źródłaWidjojo, Natalia, Tai-Shung Chung, Davis Yohanes Arifin, Martin Weber i Volker Warzelhan. "Elimination of die swell and instability in hollow fiber spinning process of hyperbranched polyethersulfone (HPES) via novel spinneret designs and precise spinning conditions". Chemical Engineering Journal 163, nr 1-2 (wrzesień 2010): 143–53. http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2010.07.048.
Pełny tekst źródłaPotter, Gregory, Raul Barbosa, Alexa Villarreal, Alexandra Salinas, Hector Guzman, Heriberto De Leon, Javier A. Ortega i Karen Lozano. "Design and Validation of a Portable Handheld Device to Produce Fine Fibers Using Centrifugal Forces". Instruments 4, nr 3 (14.09.2020): 27. http://dx.doi.org/10.3390/instruments4030027.
Pełny tekst źródłaHan, Koohee, Gašper Kokot, Shibananda Das, Roland G. Winkler, Gerhard Gompper i Alexey Snezhko. "Reconfigurable structure and tunable transport in synchronized active spinner materials". Science Advances 6, nr 12 (marzec 2020): eaaz8535. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aaz8535.
Pełny tekst źródłaTaylor, R. A., i R. S. Brown. "A Design for Spinning Tension Control". Journal of Engineering for Industry 107, nr 2 (1.05.1985): 220–27. http://dx.doi.org/10.1115/1.3185987.
Pełny tekst źródłaII, Terry F. Pettijohn, i Victoria Riley-Lomedico. "Using Fidget Spinners and Stress Balls Do Not Impact College Introductory Psychology Test Scores". Advances in Research 24, nr 6 (29.08.2023): 9–13. http://dx.doi.org/10.9734/air/2023/v24i6978.
Pełny tekst źródłaWang, Dong, Yang Zhou i Chong Chang Yang. "Study and Design on the Automatic Drying Machine of Spinneret". Advanced Materials Research 945-949 (czerwiec 2014): 1318–21. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.945-949.1318.
Pełny tekst źródłaAfzal, Ali, Jean-Yves Drean, Omar Harzallah, Nabyl Khenoussi, Sheraz Ahmad i Niaz-Ahmad Akhtar. "Development of multifunctional different cross-sectional shaped coaxial composite filaments for SMART textile applications". Textile Research Journal 87, nr 16 (2.09.2016): 1991–2004. http://dx.doi.org/10.1177/0040517516663144.
Pełny tekst źródłaMatveev, Dmitry N., i Vladimir P. Vasilevsky. "Influence of Spinneret Dimensional Parameters on Gas Separation Properties of Polysulfone Hollow Fiber Membranes". Key Engineering Materials 899 (8.09.2021): 451–55. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.899.451.
Pełny tekst źródłaJiang, Guo Jun, i Sai Zhang. "Design of Terraced Spinneret Based on Simulation of Electric Field Distribution in Electrospinning". Advanced Materials Research 690-693 (maj 2013): 3132–35. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.690-693.3132.
Pełny tekst źródłaJiang, Jiaxin, Xiang Wang, Wenwang Li, Juan Liu, Yifang Liu i Gaofeng Zheng. "Electrohydrodynamic Direct-Writing Micropatterns with Assisted Airflow". Micromachines 9, nr 9 (11.09.2018): 456. http://dx.doi.org/10.3390/mi9090456.
Pełny tekst źródłaWu, Hui Hui, Xiao Hua Meng i Yong Chun Zeng. "A Method for Scale-Up of Grooved Nanofibers via Flat Off-Centered Core-Shell Structure Spinneret". Advanced Materials Research 989-994 (lipiec 2014): 556–59. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.989-994.556.
Pełny tekst źródłaChu, Wei Cheng, Chin Pan Huang, Tien Wei Shyr, Li Chou Chen i Shu Ping Chiu. "Design and Evaluation of Spinneret Module with Line-Type and Multi-Holes of Electro-Spun". Applied Mechanics and Materials 311 (luty 2013): 243–48. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.311.243.
Pełny tekst źródłaLiu, Hong-Yan, Zhi-Min Li, Yan-Ju Yao i Frank Ko. "Analytical modelling of dry-jet wet spinning". Thermal Science 21, nr 4 (2017): 1807–12. http://dx.doi.org/10.2298/tsci160110072l.
Pełny tekst źródłaLatiffah, Efa, Bertolomeus Haryanto Agung, Dian Ahmad Hapidin i Khairurrijal Khairurrijal. "Fabrication of Polyvinylpyrrolidone (PVP) Nanofibrous Membranes using Mushroom-Spinneret Needleless Electrospinning". Journal of Physics: Conference Series 2243, nr 1 (1.06.2022): 012101. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2243/1/012101.
Pełny tekst źródłaAfzal, Ali, Omar Harzallah, Jean-Yves Drean, Niaz-Ahmad Akhtar i Sheraz Ahmad. "Performance characterization of multifunctional different cross-sectional-shaped coaxial composite filaments for SMART textile applications". Journal of Industrial Textiles 48, nr 6 (6.02.2018): 1059–80. http://dx.doi.org/10.1177/1528083718757522.
Pełny tekst źródłaYang, Zhanping, Li Zhang, Rouxi Chen, Ji-Huan He, Jian-Hua Cao i Minfeng Song. "Nozzle design in a fiber spinning process for a maximal pressure gradient". Thermal Science 17, nr 5 (2013): 1529–32. http://dx.doi.org/10.2298/tsci1305529y.
Pełny tekst źródłaKhamforoush, M., i T. Asgari. "A Modified Electro-Centrifugal Spinning Method to Enhance the Production Rate of Highly Aligned Nanofiber". Nano 10, nr 02 (luty 2015): 1550016. http://dx.doi.org/10.1142/s1793292015500162.
Pełny tekst źródłaRaheja, Anant, T. S. Chandra i T. S. Natarajan. "Design of a low cost spinneret assembly for coaxial electrospinning". Applied Physics Letters 106, nr 25 (22.06.2015): 254101. http://dx.doi.org/10.1063/1.4922948.
Pełny tekst źródłaZheng, Yuansheng, i Yongchun Zeng. "Electric field analysis of spinneret design for multihole electrospinning system". Journal of Materials Science 49, nr 5 (3.12.2013): 1964–72. http://dx.doi.org/10.1007/s10853-013-7882-8.
Pełny tekst źródłaWang, Xin, Xungai Wang i Tong Lin. "Electric field analysis of spinneret design for needleless electrospinning of nanofibers". Journal of Materials Research 27, nr 23 (30.10.2012): 3013–19. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.2012.346.
Pełny tekst źródłaFábián, Hunor, i Attila Gergely. "Design of a High Performance Fiber-producing Machine". Acta Materialia Transylvanica 5, nr 2 (1.10.2022): 62–65. http://dx.doi.org/10.33924/amt-2022-02-03.
Pełny tekst źródłaLi, Yi, i Masaya Kotaki. "Influence of additive on structure of PVDF nanofibers electrospun via new spinneret design". Journal of Applied Polymer Science 130, nr 3 (6.05.2013): 1752–58. http://dx.doi.org/10.1002/app.39336.
Pełny tekst źródłaClarizia, Gabriele, Franco Tasselli i Paola Bernardo. "Effect of Physical Aging on Gas Transport in Asymmetric Polyimide Hollow Fibers Prepared by Triple-Orifice Spinneret". Polymers 12, nr 2 (13.02.2020): 441. http://dx.doi.org/10.3390/polym12020441.
Pełny tekst źródłaWang, Shu Wen, i Te Li Su. "Design Optimization of Processing Parameters for Polypropylene Fiber Based on the Taguchi Method". Applied Mechanics and Materials 239-240 (grudzień 2012): 1600–1603. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.239-240.1600.
Pełny tekst źródłaGraziano, Paulo A., Alexis M. Garcia i Taylor D. Landis. "To Fidget or Not to Fidget, That Is the Question: A Systematic Classroom Evaluation of Fidget Spinners Among Young Children With ADHD". Journal of Attention Disorders 24, nr 1 (20.04.2018): 163–71. http://dx.doi.org/10.1177/1087054718770009.
Pełny tekst źródłaZhao, Tienan, Yuansheng Zheng i Yongchun Zeng. "Design of a novel co‐electrospinning system with flat spinneret for producing helical nanofibers". Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics 57, nr 22 (26.10.2019): 1496–505. http://dx.doi.org/10.1002/polb.24894.
Pełny tekst źródłaZhao, Xiao Ying. "Simulation Analyzing for Spinner Institutions of Iron Roughneck Based on ADAMS". Applied Mechanics and Materials 488-489 (styczeń 2014): 1264–67. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.488-489.1264.
Pełny tekst źródłaAnnathur, Gopinath V., Jennifer L. Pierce, Rodney G. Combs, Anurag S. Rathore, Amit Banerjee i David E. Steinmeyer. "Improvements in spinner-flask designs for insect-cell suspension culture". Biotechnology and Applied Biochemistry 38, nr 1 (1.08.2003): 15. http://dx.doi.org/10.1042/ba20030001.
Pełny tekst źródłaGuo, Bing Hua, Yu Dong Ren, Lei Chen, Jun Rong Yu, Jing Zhu i Zu Ming Hu. "Application of Orthogonal Design on Optimization of Spinning Conditions for BTDA-TDI/MDI Ternary Copolyimide Fiber". Materials Science Forum 789 (kwiecień 2014): 209–14. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.789.209.
Pełny tekst źródłaLiu, Zongwei, Wensong Wu, Jing Du i Shuang Wang. "Lightweight Design Of Composite Spinner For Large Wind Turbine". Journal of Physics: Conference Series 1820, nr 1 (1.03.2021): 012042. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/1820/1/012042.
Pełny tekst źródłaPraneeth, K., S. Kalyani, Y. V. L. Ravikumar, J. Tardio i S. Sridhar. "Development of polyethersulfone and polyacrylonitrile hollow fiber membranes for clarification of surface water and fungal enzyme broth". Water Supply 13, nr 1 (1.02.2013): 44–55. http://dx.doi.org/10.2166/ws.2012.074.
Pełny tekst źródłaFulton, John P., Ravinder K. Thaper, Simerjeet S. Virk, Timothy McDonald i Oladiran Fasina. "Effect of Vane Shape on Fertilizer Distribution for a Dual-Disc Spinner Spreader". Applied Engineering in Agriculture 36, nr 5 (2020): 743–51. http://dx.doi.org/10.13031/aea.13634.
Pełny tekst źródłaSyafiq Sadun, Amirul, Jamaludin Jalani, Suziana Ahmad, Amiera Saryati Sadun i Sumaiya Mashori. "Development of wireless vertical bar spinner combat robot". Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science 18, nr 2 (1.05.2020): 759. http://dx.doi.org/10.11591/ijeecs.v18.i2.pp759-765.
Pełny tekst źródłaSulharman, Sulharman. "Rekayasa Alat Peniris Amplang Sistem Sentrifugal dengan Penggerak Manual untuk Industri Kecil Krupuk Amplang". Jurnal Riset Teknologi Industri 8, nr 16 (25.08.2016): 104–11. http://dx.doi.org/10.26578/jrti.v8i16.1558.
Pełny tekst źródłaRysiński, Jacek, Robert Drobina i Marek Praszkiewicz. "Influence of Teeth Manufacturing Tolerances of Cylindrical Geared Wheels on GearOperating Characteristics Based on Spinner Stretching Apparatus". Fibres and Textiles in Eastern Europe 25 (30.06.2017): 0. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.1702.
Pełny tekst źródłaTsukanov, Ruslan. "Design of circular air intakes for subsonic turbofans". Aerospace technic and technology, nr 4 (11.08.2022): 4–13. http://dx.doi.org/10.32620/aktt.2022.4.01.
Pełny tekst źródłaKalluri, Lohitha, i Yuanyuan Duan. "Parameter Screening and Optimization for a Polycaprolactone-Based GTR/GBR Membrane Using Taguchi Design". International Journal of Molecular Sciences 23, nr 15 (24.07.2022): 8149. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23158149.
Pełny tekst źródłaSonnenschein, Mark F. "Improved spinnerette design for extrusion of polymeric large internal diameter hollow fiber membranes". Journal of Applied Polymer Science 83, nr 10 (3.01.2002): 2157–63. http://dx.doi.org/10.1002/app.10170.
Pełny tekst źródłaGarau, M., G. Carta, M. J. Nieves, I. S. Jones, N. V. Movchan i A. B. Movchan. "Interfacial waveforms in chiral lattices with gyroscopic spinners". Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 474, nr 2215 (lipiec 2018): 20180132. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2018.0132.
Pełny tekst źródłaOuyang, Yu, i Yu Yi. "Retrofitting and Strengthening Design for the Former Yihe Spinner Factory in Shanghai". Advanced Materials Research 133-134 (październik 2010): 935–39. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.133-134.935.
Pełny tekst źródłaNurwaha, Deogratias, Wanli Han i Xinhou Wang. "Investigation of a New Needleless Electrospinning Method for the Production of Nanofibers". Journal of Engineered Fibers and Fabrics 8, nr 4 (grudzień 2013): 155892501300800. http://dx.doi.org/10.1177/155892501300800413.
Pełny tekst źródłaRamdani, Rifki, i Kadarismansyah. "PERANCANGAN MESIN PEMERAS SANTAN DENGAN SISTEM SPINNER". Jurnal Permadi: Perancangan, Manufaktur, Material dan Energi 3, nr 2 (31.05.2021): 101–13. http://dx.doi.org/10.52005/permadi.v3i2.52.
Pełny tekst źródłaThoriq, Ahmad, Totok Herwanto i Drupadi Ciptaningtyas. "MODIFIKASI MESIN PENIRIS MINYAK DAN KELAYAKAN FINANSIAL PRODUKSI KERIPIK BAYAM". Jurnal Teknik Pertanian Lampung (Journal of Agricultural Engineering) 7, nr 2 (13.08.2018): 63. http://dx.doi.org/10.23960/jtep-l.v7i2.63-71.
Pełny tekst źródłaNdaro, Mbwana Suleiman, Xiang-yu Jin, Ting Chen i Chong-wen Yu. "Splitting of Islands-in-the-Sea Fibers (PA6/COPET) during Hydroentangling of Nonwovens". Journal of Engineered Fibers and Fabrics 2, nr 4 (grudzień 2007): 155892500700200. http://dx.doi.org/10.1177/155892500700200402.
Pełny tekst źródłaSiswanto, Heru, Slamet Riyadi, Siswadi Siswadi, Gatot Setyono, Dwi Khusna i Wahyu Nugroho. "Design And Build The Appropriate Technology Machinery For Shredded Fish Processing". Journal of System Engineering and Technological Innovation (JISTI) 2, nr 01 (14.04.2023): 106–10. http://dx.doi.org/10.38156/jisti.v2i01.38.
Pełny tekst źródłaSugandi, Wahyu K., Ade Moetangad Kramadibrata, Fetriyuna Fetriyuna i Yoga Prabowo. "Analisis Teknik dan Uji Kinerja Mesin Peniris Minyak (Spinner) (Technical Analysis and Test Performance of Oil Spinner Machine)". Jurnal Ilmiah Rekayasa Pertanian dan Biosistem 6, nr 1 (22.03.2018): 17–26. http://dx.doi.org/10.29303/jrpb.v6i1.65.
Pełny tekst źródłaLiu, Jia-Jia, Li-Li Wu i Ting Chen. "Investigation on the Polymer Drawing Model of the Centrifugal Spinning". Recent Patents on Nanotechnology 14, nr 1 (24.04.2020): 21–26. http://dx.doi.org/10.2174/1872210513666190801110145.
Pełny tekst źródła