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Un nuage de mots est une représentation visuelle des mots les plus fréquemment utilisés dans un texte ou un ensemble de textes. Les mots apparaissent dans différentes tailles, la taille de chaque mot étant proportionnelle à sa fréquence d'apparition dans le texte. Plus un mot est utilisé fréquemment, plus il apparaît en grand dans le nuage de mots. Cette technique permet de visualiser rapidement les thèmes et les concepts les plus importants d'un texte.
Dans le contexte de cette page, le nuage de mots a été généré à partir des publications de l'auteur {}. Les mots présents dans ce nuage proviennent des titres, résumés et mots-clés des articles et travaux de recherche de cet auteur. En analysant ce nuage de mots, vous pouvez obtenir un aperçu des sujets et des domaines de recherche les plus récurrents et significatifs dans les travaux de cet auteur.Le nuage de mots est un outil utile pour identifier les tendances et les thèmes principaux dans un corpus de textes, facilitant ainsi la compréhension et l'analyse des contenus de manière visuelle et intuitive.
Abbasipour, M., Kateb, P., Cicoira, F., & Pasini, D. (2023). Stretchable kirigami-inspired conductive polymers for strain sensors applications. Flexible and printed electronics, 8, 024003. Disponible
Zhou, X., Kateb, P., Fan, J., Kim, J., Lodygensky, G. A., Amilhon, B., Pasini, D., & Cicoira, F. (2023). Conducting polymer films and bioelectrodes combining high adhesion and electro-mechanical self-healing. Journal of Materials Chemistry C, 10 pages. Lien externe
Mélançon, D., & Pasini, D. (octobre 2022). 3d-printing metal is hard : the role of manufacturing imperfections in the design of high-strength porous biomaterials to replace bone tissue [Communication écrite]. 3rd International Workshop on Reliability and Design of Additively Manufactured Materials (RdAMM2 2022), Belgrade, Serbia. Non disponible
Moussa, A., Mélançon, D., El Elmi, A., & Pasini, D. (2021). Topology optimization of imperfect lattice materials built with process-induced defects via powder bed fusion. Additive Manufacturing, 37, 101608. Lien externe
Li, Y., Li, X., Zhang, S., Liu, L., Hamad, N., Bobbara, S. R., Pasini, D., & Cicoira, F. (2020). Autonomic Self-Healing of PEDOT:PSS Achieved Via Polyethylene Glycol Addition. Advanced Functional Materials, 30(30), 2002853 (9 pages). Lien externe
El Elmi, A., Mélançon, D., Asgari, M., Liu, L., & Pasini, D. (2020). Experimental and numerical investigation of selective laser melting-induced defects in Ti-6Al-4V octet truss lattice material: the role of material microstructure and morphological variations. Journal of Materials Research, 35(15), 1900-1912. Lien externe
Bagheri, Z. S., Mélançon, D., Liu, L., Johnston, R. B., & Pasini, D. (2017). Compensation strategy to reduce geometry and mechanics mismatches in porous biomaterials built with selective laser melting. Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 70, 17-27. Lien externe