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1.
The need for new control strategies for particulate matter in parenterals.
Pharm Dev Technol
; 24(6): 739-750, 2019 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30821571
2.
Substrate-Induced Phase of a Benzothiophene Derivative Detected by Mid-Infrared and Lattice Phonon Raman Spectroscopy.
Chemphyschem
; 19(8): 993-1000, 2018 04 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29498172
3.
Adsorption Studies of Organophosphonic Acids on Differently Activated Gold Surfaces.
Langmuir
; 32(6): 1550-9, 2016 Feb 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26811882
4.
In situ PM-IRRAS of a glassy carbon electrode/deep eutectic solvent interface.
Phys Chem Chem Phys
; 17(19): 12870-80, 2015 May 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25908481
5.
Vacancy formation on C60/Pt (111): unraveling the complex atomistic mechanism.
Nanotechnology
; 25(38): 385602, 2014 Sep 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25180864
6.
Imaging ellipsometry based method and algorithm for the analysis of fiber-fiber bonds in a paper network.
Appl Opt
; 51(2): 273-80, 2012 Jan 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22270525
7.
The Interaction of Cellulose Thin Films With Small Organic Molecules-Comparability of Two Inherently Different Methods.
Front Chem
; 9: 769022, 2021.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34869213
8.
Quantification and Imaging of Nanoscale Contact with Förster Resonance Energy Transfer.
ACS Appl Mater Interfaces
; 13(16): 19521-19529, 2021 Apr 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33856765
9.
X-ray imaging: A potential enabler of automated particulate detection and cake-structure analysis in lyophilized products?
Int J Pharm X
; 3: 100101, 2021 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34755105
10.
Spectroscopic Investigation of DCCH and FTSC as a potential pair for Förster Resonance Energy Transfer in different solvents.
PLoS One
; 15(2): e0228543, 2020.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32045426
11.
A new method for performing polarization modulation infrared reflection-adsorption spectroscopy of surfaces.
Appl Spectrosc
; 63(3): 369-72, 2009 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19281654
12.
Simple method for the quantitative analysis of thin copolymer films on substrates by infrared spectroscopy using direct calibration.
Anal Methods
; 9(36): 5266-5273, 2017 Sep 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31497074
13.
Comprehensive analysis of individual pulp fiber bonds quantifies the mechanisms of fiber bonding in paper.
Sci Rep
; 5: 10503, 2015 May 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26000898
14.
What holds paper together: nanometre scale exploration of bonding between paper fibres.
Sci Rep
; 3: 2432, 2013.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23969946
15.
Adhesion of cellulose fibers in paper.
J Phys Condens Matter
; 25(4): 045002, 2013 Jan 30.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23220767
16.
Joint strength measurements of individual fiber-fiber bonds: an atomic force microscopy based method.
Rev Sci Instrum
; 83(7): 073902, 2012 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22852699
17.
Determination of noise-free optical constants in the infrared by Kramers-Kronig transformation of the reflectance ratio in s- and p-polarization.
Appl Spectrosc
; 64(6): 669-81, 2010 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20537235
18.
A study on the formation and thermal stability of 11-MUA SAMs on Au(111)/mica and on polycrystalline gold foils.
Langmuir
; 25(3): 1427-33, 2009 Feb 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19119802
19.
A two-step method to covalently bind biomolecules to group-IV semiconductors: Si(111)/1,2-epoxy-9-decene/esterase.
Langmuir
; 24(24): 13957-61, 2008 Dec 16.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19360936
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