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Zeitschriftenartikel

Revealing the Design Principles of High-Performance Biological Composites Using Ab initio and Multiscale Simulations: The Example of Lobster Cuticle

MPG-Autoren
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Petrov,  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/persons125144

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

/persons/resource/persons125135

Fabritius,  H.
Biological Composites, Microstructure Physics and Alloy 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., Petrov, M., Lymperakis, L., Friák, M., Sachs, C., Fabritius, H., et al. (2010). Revealing the Design Principles of High-Performance Biological Composites Using Ab initio and Multiscale Simulations: The Example of Lobster Cuticle. Advanced Materials, 22(4), 519-526. doi:10.1002/adma.200902019.


Zitierlink: http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0019-3AF6-6
Zusammenfassung
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