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1.
Temperature Hotspot Detection on Printed Circuit Boards (PCBs) Using Ultrasonic Guided Waves-A Machine Learning Approach.
Sensors (Basel)
; 24(4)2024 Feb 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38400239
2.
Acoustofluidic device for acoustic capture of Bacillus anthracis spore analogues at low concentration.
J Acoust Soc Am
; 149(6): 4228, 2021 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34241474
3.
Modelling and Validation of a Guided Acoustic Wave Temperature Monitoring System.
Sensors (Basel)
; 21(21)2021 Nov 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34770696
4.
Acoustofluidic particle steering.
J Acoust Soc Am
; 145(2): 945, 2019 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30823821
5.
Impact of Yttrium-90 Microsphere Density, Flow Dynamics, and Administration Technique on Spatial Distribution: Analysis Using an In Vitro Model.
J Vasc Interv Radiol
; 28(2): 260-268.e2, 2017 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27641675
6.
An in-depth understanding of the bimetallic effects and coked carbon species on an active bimetallic Ni(Co)/Al2O3 dry reforming catalyst.
Phys Chem Chem Phys
; 18(26): 17311-9, 2016 Jun 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27326792
7.
The role of clinically-relevant parameters on the cohesiveness of sclerosing foams in a biomimetic vein model.
J Mater Sci Mater Med
; 26(11): 258, 2015 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26449448
8.
Acoustic devices for particle and cell manipulation and sensing.
Sensors (Basel)
; 14(8): 14806-38, 2014 Aug 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25123465
9.
The effect of ultrasound-related stimuli on cell viability in microfluidic channels.
J Nanobiotechnology
; 11: 20, 2013 Jun 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23809777
10.
A novel biomimetic analysis system for quantitative characterisation of sclerosing foams used for the treatment of varicose veins.
J Mater Sci Mater Med
; 24(6): 1417-23, 2013 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23512153
11.
Efficient finite element modeling of radiation forces on elastic particles of arbitrary size and geometry.
J Acoust Soc Am
; 133(4): 1885-93, 2013 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23556558
12.
A microfluidic device for the characterisation of embolisation with polyvinyl alcohol beads through biomimetic bifurcations.
Biomed Microdevices
; 14(1): 153-63, 2012 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21987002
13.
Mechanism of co-nanoprecipitation of organic actives and block copolymers in a microfluidic environment.
Nanotechnology
; 23(37): 375602, 2012 Sep 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22922560
14.
Bactericidal Effect of Ultrasound-Responsive Microbubbles and Sub-inhibitory Gentamicin against Pseudomonas aeruginosa Biofilms on Substrates With Differing Acoustic Impedance.
Ultrasound Med Biol
; 48(9): 1888-1898, 2022 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35798625
15.
Micromixing within microfluidic devices.
Top Curr Chem
; 304: 27-68, 2011.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21526435
16.
In vitro and ex vivo evaluation of the biological performance of sclerosing foams.
Sci Rep
; 9(1): 9880, 2019 07 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31285447
17.
Engineering multi-layered tissue constructs using acoustic levitation.
Sci Rep
; 9(1): 9789, 2019 07 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31278312
18.
Generation of functional hepatocyte 3D discoids in an acoustofluidic bioreactor.
Biomicrofluidics
; 13(1): 014112, 2019 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30867882
19.
Physical Vein Models to Quantify the Flow Performance of Sclerosing Foams.
Front Bioeng Biotechnol
; 7: 109, 2019.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31165068
20.
A quantitative analysis of signal reproduction from cylinder recordings measured via noncontact full surface mapping.
J Acoust Soc Am
; 124(4): 2042-52, 2008 Oct.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19062844