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1.
FEM Modeling Strategies: Application to Mechanical and Dielectric Sensitivities of Love Wave Devices in Liquid Medium.
Sensors (Basel)
; 24(10)2024 May 08.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38793831
2.
Mobile Acoustic Wave Platform Deployment in the Amazon River: Impact of the Water Sample on the Love Wave Sensor Response.
Sensors (Basel)
; 20(1)2019 Dec 21.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31877726
3.
Love Acoustic Wave-Based Devices and Molecularly-Imprinted Polymers as Versatile Sensors for Electronic Nose or Tongue for Cancer Monitoring.
Sensors (Basel)
; 16(6)2016 Jun 20.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27331814
4.
A Love wave immunosensor for whole E. coli bacteria detection using an innovative two-step immobilisation approach.
Biosens Bioelectron
; 22(9-10): 2145-50, 2007 Apr 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17097870
5.
Study of viscoelastic effect on the frequency shift of microcantilever chemical sensors.
IEEE Trans Ultrason Ferroelectr Freq Control
; 53(11): 2166-73, 2006 Nov.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17091851
6.
Coupled determination of gravimetric and elastic effects on two resonant chemical sensors: love wave and microcantilever platforms.
IEEE Trans Ultrason Ferroelectr Freq Control
; 52(2): 297-303, 2005 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-15801317
7.
Route to smooth silica-based surfaces decorated with novel self-assembled monolayers (SAMs) containing glycidyl-terminated very long hydrocarbon chains.
Langmuir
; 25(10): 5526-35, 2009 May 19.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19378931
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