Artigos de revistas sobre o tema "Hygromorphism"
Crie uma referência precisa em APA, MLA, Chicago, Harvard, e outros estilos
Veja os 50 melhores artigos de revistas para estudos sobre o assunto "Hygromorphism".
Ao lado de cada fonte na lista de referências, há um botão "Adicionar à bibliografia". Clique e geraremos automaticamente a citação bibliográfica do trabalho escolhido no estilo de citação de que você precisa: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
Você também pode baixar o texto completo da publicação científica em formato .pdf e ler o resumo do trabalho online se estiver presente nos metadados.
Veja os artigos de revistas das mais diversas áreas científicas e compile uma bibliografia correta.
Alexander, Symone L. M., e LaShanda T. J. Korley. "Tunable hygromorphism: structural implications of low molecular weight gels and electrospun nanofibers in bilayer composites". Soft Matter 13, n.º 1 (2017): 283–91. http://dx.doi.org/10.1039/c6sm00749j.
Texto completo da fonteKrapež Tomec, Daša, Aleš Straže, Andreas Haider e Mirko Kariž. "Hygromorphic Response Dynamics of 3D-Printed Wood-PLA Composite Bilayer Actuators". Polymers 13, n.º 19 (22 de setembro de 2021): 3209. http://dx.doi.org/10.3390/polym13193209.
Texto completo da fonteBirch, Emily, Ben Bridgens, Meng Zhang e Martyn Dade-Robertson. "Bacterial Spore-Based Hygromorphs: A Novel Active Material with Potential for Architectural Applications". Sustainability 13, n.º 7 (5 de abril de 2021): 4030. http://dx.doi.org/10.3390/su13074030.
Texto completo da fonteLisnichuk, А. M., R. S. Panasenko, L. A. Verykivskyi e R. L. Yavorivskyi. "АВТОХТОННА ТА ІНТРОДУКОВАНА ДЕНДРОФЛОРА КРЕМЕНЕЦЬКОГО БОТАНІЧНОГО САДУ". Scientific Issue Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Series: Biology 83, n.º 3-4 (20 de abril de 2024): 8–15. http://dx.doi.org/10.25128/2078-2357.23.3-4.1.
Texto completo da fonteReyssat, E., e L. Mahadevan. "Hygromorphs: from pine cones to biomimetic bilayers". Journal of The Royal Society Interface 6, n.º 39 (julho de 2009): 951–57. http://dx.doi.org/10.1098/rsif.2009.0184.
Texto completo da fonteTamaru, Juntaro, Toshiya Yui e Tomoko Hashida. "Autonomously Moving Pine-Cone Robots: Using Pine Cones as Natural Hygromorphic Actuators and as Components of Mechanisms". Artificial Life 26, n.º 1 (abril de 2020): 80–89. http://dx.doi.org/10.1162/artl_a_00310.
Texto completo da fonteHolstov, Artem, Ben Bridgens e Graham Farmer. "Hygromorphic materials for sustainable responsive architecture". Construction and Building Materials 98 (novembro de 2015): 570–82. http://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2015.08.136.
Texto completo da fonteLee, Sang-Wook, Jacob H. Prosser, Prashant K. Purohit e Daeyeon Lee. "Bioinspired Hygromorphic Actuator Exhibiting Controlled Locomotion". ACS Macro Letters 2, n.º 11 (11 de outubro de 2013): 960–65. http://dx.doi.org/10.1021/mz400439a.
Texto completo da fonteAlexander, S. L. M., S. Ahmadmehrabi e L. T. J. Korley. "Programming shape and tailoring transport: advancing hygromorphic bilayers with aligned nanofibers". Soft Matter 13, n.º 33 (2017): 5589–96. http://dx.doi.org/10.1039/c7sm00962c.
Texto completo da fonteShrestha, Milan, Zhenbo Lu e Gih-Keong Lau. "High humidity sensing by ‘hygromorphic’ dielectric elastomer actuator". Sensors and Actuators B: Chemical 329 (fevereiro de 2021): 129268. http://dx.doi.org/10.1016/j.snb.2020.129268.
Texto completo da fonteGrönquist, Philippe, Prijanthy Panchadcharam, Dylan Wood, Achim Menges, Markus Rüggeberg e Falk K. Wittel. "Computational analysis of hygromorphic self-shaping wood gridshell structures". Royal Society Open Science 7, n.º 7 (julho de 2020): 192210. http://dx.doi.org/10.1098/rsos.192210.
Texto completo da fontePelliccia, Giulia, Giorgio Baldinelli, Fabio Bianconi, Marco Filippucci, Marco Fioravanti, Giacomo Goli, Antonella Rotili e Marco Togni. "Characterisation of wood hygromorphic panels for relative humidity passive control". Journal of Building Engineering 32 (novembro de 2020): 101829. http://dx.doi.org/10.1016/j.jobe.2020.101829.
Texto completo da fonteTaccola, Silvia, Francesco Greco, Edoardo Sinibaldi, Alessio Mondini, Barbara Mazzolai e Virgilio Mattoli. "Toward a New Generation of Electrically Controllable Hygromorphic Soft Actuators". Advanced Materials 27, n.º 10 (2 de janeiro de 2015): 1668–75. http://dx.doi.org/10.1002/adma.201404772.
Texto completo da fonteJesús, 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, n.º 1 (31 de dezembro de 1992): 181–91. http://dx.doi.org/10.11646/bde.6.1.21.
Texto completo da fonteMathesan, Santhosh, Amrita Rath e Pijush Ghosh. "Insights on Water Dynamics in the Hygromorphic Phenomenon of Biopolymer Films". Journal of Physical Chemistry B 121, n.º 16 (12 de abril de 2017): 4273–82. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcb.7b00980.
Texto completo da fonteAL NAHARI, Bassam, Khalid ZARBANE e Zitouni BEIDOURI. "Moisture-Responsive Cellulose For 4D Printing". Incertitudes et fiabilité des systèmes multiphysiques 8, n.º 2 (2024): 17–21. http://dx.doi.org/10.21494/iste.op.2024.1227.
Texto completo da fonteEl Hachem, Chady, Kamilia Abahri, Jérôme Vicente, Rachid Bennacer e Rafik Belarbi. "Hygromorphic characterization of softwood under high resolution X-ray tomography for hygrothermal simulation". Heat and Mass Transfer 54, n.º 9 (7 de março de 2018): 2761–69. http://dx.doi.org/10.1007/s00231-018-2311-9.
Texto completo da fonteKang, Hosung, Minki Lee, Hyuneui Lim, Howard A. Stone e Jinkee Lee. "Hygromorphic actuator from a metal oxide film driven by a nano-capillary forest structure". NPG Asia Materials 9, n.º 8 (agosto de 2017): e417-e417. http://dx.doi.org/10.1038/am.2017.139.
Texto completo da fonteKalashnikova, L. V., e J. V. Doroshenko. "Ecological characteristic of dendrosozophytеs of the dendrological park «Oleksandria» of NAS of Ukraine". Journal of Native and Alien Plant Studies, n.º 1 (28 de dezembro de 2021): 119–24. http://dx.doi.org/10.37555/2707-3114.1.2021.247561.
Texto completo da fonteEl Hachem, Chady, Pan Ye, Kamilia Abahri e Rachid Bennacer. "Fiber’s hygromorphic effect on thermal conductivity of wooden fibrous insulation characterized by X-ray tomography". Construction and Building Materials 150 (setembro de 2017): 758–65. http://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.06.013.
Texto completo da fonteTahouni, Yasaman, Friederike Krüger, Simon Poppinga, Dylan Wood, Matthias Pfaff, Jürgen Rühe, Thomas Speck e Achim Menges. "Programming sequential motion steps in 4D-printed hygromorphs by architected mesostructure and differential hygro-responsiveness". Bioinspiration & Biomimetics 16, n.º 5 (21 de julho de 2021): 055002. http://dx.doi.org/10.1088/1748-3190/ac0c8e.
Texto completo da fontede Kergariou, Charles, Antoine Le Duigou, Adam Perriman e Fabrizio Scarpa. "Design space and manufacturing of programmable 4D printed continuous flax fibre polylactic acid composite hygromorphs". Materials & Design 225 (janeiro de 2023): 111472. http://dx.doi.org/10.1016/j.matdes.2022.111472.
Texto completo da fonteTaccola, Silvia, Francesco Greco, Edoardo Sinibaldi, Alessio Mondini, Barbara Mazzolai e Virgilio Mattoli. "Soft Actuators: Toward a New Generation of Electrically Controllable Hygromorphic Soft Actuators (Adv. Mater. 10/2015)". Advanced Materials 27, n.º 10 (março de 2015): 1637. http://dx.doi.org/10.1002/adma.201570065.
Texto completo da fonteIvanova, A. V. "Comparative Characteristics of the Hygromorphic Composition of the Leading Families of Florae of Different Regions of Russia". Chemistry. Biology. Ecology 17, n.º 4 (2017): 475–80. http://dx.doi.org/10.18500/1816-9775-2017-17-4-475-480.
Texto completo da fonteCorrea, David, Simon Poppinga, Max D. Mylo, Anna S. Westermeier, Bernd Bruchmann, Achim Menges e 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, n.º 2167 (3 de fevereiro de 2020): 20190445. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2019.0445.
Texto completo da fonteDerome, Dominique, Ahmad Rafsanjani, Alessandra Patera, Robert Guyer e Jan Carmeliet. "Hygromorphic behaviour of cellular material: hysteretic swelling and shrinkage of wood probed by phase contrast X-ray tomography". Philosophical Magazine 92, n.º 28-30 (18 de setembro de 2012): 3680–98. http://dx.doi.org/10.1080/14786435.2012.715248.
Texto completo da fonteWang, David H., Ruel N. McKenzie, Philip R. Buskohl, Richard A. Vaia e Loon-Seng Tan. "Hygromorphic Polymers: Synthesis, Retro-Michael Reaction, and Humidity-Driven Actuation of Ester–Sulfonyl Polyimides and Thermally Derived Copolyimides". Macromolecules 49, n.º 9 (19 de abril de 2016): 3286–99. http://dx.doi.org/10.1021/acs.macromol.6b00250.
Texto completo da fonteMalmir, Maryam, Rita Serrano, Ahmad Reza Gohari e Olga Silva. "Characterization of Satureja khuzestanica Leaf as a Herbal Medicine". Microscopy and Microanalysis 20, n.º 5 (26 de agosto de 2014): 1425–35. http://dx.doi.org/10.1017/s1431927614013026.
Texto completo da fonteHapon, S., e Y. Hapon. "BRYOPHYTE COMPONENT OF MEADOW PHYTOCOENOSES IN THE ROMENSKO-POLTAVA GEOBOTANICAL DISTRICT". BIOLOGY & ECOLOGY 8, n.º 2 (12 de dezembro de 2022): 10–17. http://dx.doi.org/10.33989/2022.8.2.285299.
Texto completo da fonteKrüger, Friederike, Rebecca Thierer, Yasaman Tahouni, Renate Sachse, Dylan Wood, Achim Menges, Manfred Bischoff e Jürgen Rühe. "Development of a Material Design Space for 4D-Printed Bio-Inspired Hygroscopically Actuated Bilayer Structures with Unequal Effective Layer Widths". Biomimetics 6, n.º 4 (6 de outubro de 2021): 58. http://dx.doi.org/10.3390/biomimetics6040058.
Texto completo da fonteLi, Peng, Ling Pan, Dexi Liu, Yubo Tao e Sheldon Q. Shi. "A Bio-Hygromorph Fabricated with Fish Swim Bladder Hydrogel and Wood Flour-Filled Polylactic Acid Scaffold by 3D Printing". Materials 12, n.º 18 (7 de setembro de 2019): 2896. http://dx.doi.org/10.3390/ma12182896.
Texto completo da fonteGolovlyov, Aleksey Alekseevich, Yulia Vladimirovna Makarova e Nataliya Vladimirovna Prokhorova. "Bioecological analysis of Mountain Kuznetsov vascular plants". Samara Journal of Science 7, n.º 1 (1 de março de 2018): 28–31. http://dx.doi.org/10.17816/snv201871104.
Texto completo da fonteMazur, I. "Identification conformity of wetlands biotopes of the Northwest of the Black Sea region". Agroecological journal, n.º 3 (30 de setembro de 2016): 153–59. http://dx.doi.org/10.33730/2077-4893.3.2016.249071.
Texto completo da fonteSeelinger, David, Hussam Georges, Jan-Lukas Schäfer, Jasmin Huong, Rena Tajima, Christan Mittelstedt e Markus Biesalski. "Pinecone-Inspired Humidity-Responsive Paper Actuators with Bilayer Structure". Polymers 16, n.º 10 (15 de maio de 2024): 1402. http://dx.doi.org/10.3390/polym16101402.
Texto completo da fonteMatveeva, Tatyana Borisovna, Ivan Victorovich Kazantsev e Sergey Lvovich Molchatsky. "Ecomorfs analysis of the Samara flora". Samara Journal of Science 8, n.º 2 (1 de abril de 2019): 28–32. http://dx.doi.org/10.17816/snv201982105.
Texto completo da fonteZhukov, A. V., e 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, n.º 2 (31 de agosto de 2016): 188–222. http://dx.doi.org/10.15421/201651.
Texto completo da fonteSamokhvalov, Konstantin Vitalyevich, Aleksandr Petrovich Arsentiev e Evgeny Arkadievich Sinichkin. "A geographical analysis of the dendroflora of Cheboksary in the greening system of the city". Samara Journal of Science 11, n.º 4 (1 de dezembro de 2022): 115–20. http://dx.doi.org/10.55355/snv2022114117.
Texto completo da fonteKeropyan, A. A., M. V. Nagalevsky, O. V. Bukareva e T. G. Yanenko. "Rare and endangered plant species of the Kuban State University Botanical Garden". Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии 22, n.º 2 (4 de dezembro de 2023): 122–26. http://dx.doi.org/10.14258/pbssm.2023111.
Texto completo da fonteKoll, Rebecca A., e 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 (fevereiro de 2021): 110132. http://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2020.110132.
Texto completo da fonteBabenko, D. A., e O. V. Sedova. "ECOLOGICAL - CENOTIC AND BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SALVIA TESQUICOLA KLOKOV & POBED ON THE TERRITORY OF THE RIGHT BANK OF THE SARATOV REGION". Proceedings of Gorsky State Agrarian University 61, n.º 2 (25 de junho de 2024): 124–34. http://dx.doi.org/10.54258/20701047_2024_61_2_124.
Texto completo da fonteShitikova, Aleksandra V., Aurel A. Abiala e 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, n.º 2 (1 de fevereiro de 2022): 022055. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/981/2/022055.
Texto completo da fonteSuissa, 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, n.º 5 (19 de novembro de 2021): 519–28. http://dx.doi.org/10.1093/aob/mcab137.
Texto completo da fonteBogoslov, A. V., I. V. Shilova, A. S. Kashin, A. S. Parkhomenko e L. V. Grebenyuk. "Analysis of habitats and bioecological composition of communities with the participation of species of the genus Delphinium in the southeast of European Russia". Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии 22, n.º 1 (3 de julho de 2023): 44–52. http://dx.doi.org/10.14258/pbssm.2023008.
Texto completo da fonteBaranovski, B. O., I. A. Ivanko, L. O. Karmyzova, V. V. Trotner e V. V. Nikolaieva. "Phytodiversity of the Inhulets River floodplain flora (Shyrokivskyi district)". Ecology and Noospherology 35, n.º 1 (30 de maio de 2024): 3–12. http://dx.doi.org/10.15421/032401.
Texto completo da fonteMalenko, Ya, O. Kobriushko e D. Verba. "SPECTRA OF TAXA ECOMORPHIC CAPACITY OF PLANT COMMUNITIES IN TECHNOGENIC ECOTOPES OF KRYVBAS DUMPS". BIOLOGY & ECOLOGY 10, n.º 1 (17 de junho de 2024): 84–94. http://dx.doi.org/10.33989/2024.10.1.306020.
Texto completo da fonteZhukov, Alexander, e Galina Gadorozhnaya. "Spatial Heterogeneity of Mechanical Impedance of Atypical Chernozem: The Ecological Approach". Ekológia (Bratislava) 35, n.º 3 (1 de setembro de 2016): 263–78. http://dx.doi.org/10.1515/eko-2016-0021.
Texto completo da fonteBaranovski, B. O. "Analysis of the flora the valley-terrace landscapes of the Ukrainian steppe zone". Ecology and Noospherology 35, n.º 1 (29 de maio de 2024): 42–46. http://dx.doi.org/10.15421/032407.
Texto completo da fonteBaranovski, B. A., I. A. Ivanko, L. O. Karmyzova, Y. A. Harvart, V. V. Nicolaieva, A. F. Kulik e Y. I. Hrytsan. "Phytodiversity of the "Samara plavni" regional landscape park". Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель 49 (16 de outubro de 2020): 17–25. http://dx.doi.org/10.15421/442002.
Texto completo da fonteOrlova, Larysa, Nataliia Vlasenko, Svіtlana Gapon, Maryna Zhuk, Marina Dyachenko-Bohun, Nataliia Hrytsai e Igor Grygus. "Poaceae and Fabaceae of meadows of Poltava region and their protein value". Ecological Questions 33, n.º 1 (27 de janeiro de 2022): 1–12. http://dx.doi.org/10.12775/eq.2022.008.
Texto completo da fonteZhukov, O., O. Lisovets e K. Molozhon. "Differential ecomorphic analysis of urban park vegetation". IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1254, n.º 1 (1 de outubro de 2023): 012023. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/1254/1/012023.
Texto completo da fonte