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Zeitschriftenartikel

Robustness and optimal use of design principles of arthropod exoskeletons studied by ab initio-based multiscale simulations

MPG-Autoren
/persons/resource/persons125135

Fabritius,  H. O.
Biological Composites, Microstructure Physics and Alloy Design, Max-Planck-Institut für Eisenforschung GmbH, Max Planck Society;

/persons/resource/persons125312

Petrov,  M.
Ab Initio Thermodynamics, Computational Materials Design, Max-Planck-Institut für Eisenforschung GmbH, Max Planck Society;

/persons/resource/persons125144

Friák,  M.
Ab Initio Thermodynamics, Computational Materials Design, Max-Planck-Institut für Eisenforschung GmbH, Max Planck Society;

/persons/resource/persons125262

Lymperakis,  L.
Microstructure, Computational Materials Design, Max-Planck-Institut für Eisenforschung GmbH, Max Planck Society;

/persons/resource/persons125330

Raabe,  D.
Microstructure Physics and Alloy Design, Max-Planck-Institut für Eisenforschung GmbH, Max Planck Society;

/persons/resource/persons125293

Neugebauer,  J.
Computational Materials Design, Max-Planck-Institut für Eisenforschung GmbH, Max Planck Society;

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Zitation

Nikolov, S., Fabritius, H. O., Petrov, M., Friák, M., Lymperakis, L., Sachs, C., et al. (2011). Robustness and optimal use of design principles of arthropod exoskeletons studied by ab initio-based multiscale simulations. Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 4, 129-145. doi:10.1016/j.jmbbm.2010.09.015.


Zitierlink: http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0019-33C1-0
Zusammenfassung
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