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  Particle accretion mechanism underlies biological crystal growth from an amorphous precursor phase

Gal, A., Kahil, K., Vidavsky, N., DeVol, R. T., Gilbert, P. U. P. A., Fratzl, P., et al. (2014). Particle accretion mechanism underlies biological crystal growth from an amorphous precursor phase. Advanced Functional Materials, 24(34), 5420-5426. doi:10.1002/adfm.201400676.

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Genre: Zeitschriftenartikel

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2062768.pdf (Verlagsversion), 2MB
 
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Name:
2062768.pdf
Beschreibung:
-
OA-Status:
Sichtbarkeit:
Eingeschränkt (Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, MTKG; )
MIME-Typ / Prüfsumme:
application/pdf
Technische Metadaten:
Copyright Datum:
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Copyright Info:
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Lizenz:
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Externe Referenzen

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Urheber

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 Urheber:
Gal, Assaf, Autor
Kahil, Keren, Autor
Vidavsky, Netta, Autor
DeVol, Ross T., Autor
Gilbert, Pupa U. P. A., Autor
Fratzl, Peter1, Autor           
Weiner, Steve, Autor
Addadi, Lia, Autor
Affiliations:
1Peter Fratzl, Biomaterialien, Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Max Planck Society, ou_1863294              

Inhalt

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Details

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Sprache(n):
 Datum: 2014
 Publikationsstatus: Erschienen
 Seiten: -
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: -
 Identifikatoren: ISI: 000341834000012
DOI: 10.1002/adfm.201400676
PMID: 0440
 Art des Abschluß: -

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Entscheidung

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Projektinformation

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Quelle 1

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Titel: Advanced Functional Materials
  Andere : Adv. Funct. Mater.
Genre der Quelle: Zeitschrift
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Ort, Verlag, Ausgabe: Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH
Seiten: - Band / Heft: 24 (34) Artikelnummer: - Start- / Endseite: 5420 - 5426 Identifikator: ISSN: 1616-301X