Zeitschriftenartikel zum Thema „Filtres – Humidité“
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Aqueveque, Pablo, Macarena Díaz, Britam Gomez, Rodrigo Osorio, Francisco Pastene, Luciano Radrigan und Anibal Morales. „Embedded Electronic Sensor for Monitoring of Breathing Activity, Fitting and Filter Clogging in Reusable Industrial Respirators“. Biosensors 12, Nr. 11 (08.11.2022): 991. http://dx.doi.org/10.3390/bios12110991.
Der volle Inhalt der QuelleWidziewicz-Rzońca, Kamila, Sławomir Janas, Barbara Błaszczak, Monika Błaszczak, Halina Pyta, Patrycja Rogula-Kopiec, Barbara Mathews und Krzysztof Klejnowski. „ADVANCING THE UNDERSTANDING OF PM FILTER MASS STABILITY: UNVEILING THE INFLUENCE OF HUMIDITY AND TEMPERATURE“. Zeszyty Naukowe Pro Publico Bono 1, Nr. 1 (13.11.2023): 7–26. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0053.9741.
Der volle Inhalt der QuelleMyers, David L., und B. Dean Arnold. „Electret Media for HVAC Filtration Applications“. International Nonwovens Journal os-12, Nr. 4 (Dezember 2003): 1558925003os—12. http://dx.doi.org/10.1177/1558925003os-1200412.
Der volle Inhalt der QuelleAbd Ali, Safaa Abd Zaid, Aurélie Joubert und Yves Andrès. „Evaluation of Antimicrobial Effect of Zinc Pyrithione against Airborne Fungi and Bacteria Growth Collected onto New and Loaded HVAC Fibrous Filters“. Processes 9, Nr. 9 (27.08.2021): 1528. http://dx.doi.org/10.3390/pr9091528.
Der volle Inhalt der QuelleWidziewicz-Rzońca, Kamila, und Malwina Tytła. „Water Sorption by Different Types of Filter Media Used for Particulate Matter Collection Under Varying Temperature and Humidity Conditions“. International Journal of Environmental Research and Public Health 17, Nr. 14 (17.07.2020): 5180. http://dx.doi.org/10.3390/ijerph17145180.
Der volle Inhalt der QuelleDierkes, M., und U. Hilleringmann. „Telemetric surface acoustic wave sensor for humidity“. Advances in Radio Science 1 (05.05.2003): 131–33. http://dx.doi.org/10.5194/ars-1-131-2003.
Der volle Inhalt der QuelleChervinskii, Semyon, Ibrahim Issah, Markus Lahikainen, Alireza R. Rashed, Kim Kuntze, Arri Priimagi und Humeyra Caglayan. „Humidity- and Temperature-Tunable Metal–Hydrogel–Metal Reflective Filters“. ACS Applied Materials & Interfaces 13, Nr. 42 (13.10.2021): 50564–72. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.1c15616.
Der volle Inhalt der QuelleChien, Chih-Hsiang, Chufan Zhou, Simon Yang Sing, Benjamin Lopez, Alexandros Theodore, Chang-Yu Wu und Brian K. Birky. „Effects of Relative Humidity on Impregnated Filters Used in Measurement of Airborne Sulfur Dioxide“. Annals of Work Exposures and Health 63, Nr. 7 (06.07.2019): 806–13. http://dx.doi.org/10.1093/annweh/wxz053.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Jinwook, und Jooyoun Kim. „Material Properties Influencing the Charge Decay of Electret Filters and their Impact on Filtration Performance“. Polymers 12, Nr. 3 (24.03.2020): 721. http://dx.doi.org/10.3390/polym12030721.
Der volle Inhalt der QuelleSidheswaran, Meera, Wenhao Chen, Agatha Chang, Robert Miller, Sebastian Cohn, Douglas Sullivan, William J. Fisk, Kazukiyo Kumagai und Hugo Destaillats. „Formaldehyde Emissions from Ventilation Filters Under Different Relative Humidity Conditions“. Environmental Science & Technology 47, Nr. 10 (06.05.2013): 5336–43. http://dx.doi.org/10.1021/es400290p.
Der volle Inhalt der QuelleROGOZIŃSKI, TOMASZ, und SERGEI TROFIMOV. „Principles of pulse-jet filters used in the woodworking industry“. Annals of WULS, Forestry and Wood Technology 105 (06.06.2019): 98–101. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.7724.
Der volle Inhalt der QuelleGryga, Michal, Dalibor Ciprian und Petr Hlubina. „Distributed Bragg Reflectors Employed in Sensors and Filters Based on Cavity-Mode Spectral-Domain Resonances“. Sensors 22, Nr. 10 (10.05.2022): 3627. http://dx.doi.org/10.3390/s22103627.
Der volle Inhalt der QuelleJoubert, A., J. C. Laborde, L. Bouilloux, S. Callé-Chazelet und D. Thomas. „Influence of Humidity on Clogging of Flat and Pleated HEPA Filters“. Aerosol Science and Technology 44, Nr. 12 (03.11.2010): 1065–76. http://dx.doi.org/10.1080/02786826.2010.510154.
Der volle Inhalt der QuelleNordbo, Annika, Pekka Kekäläinen, Erkki Siivola, Ivan Mammarella, Jussi Timonen und Timo Vesala. „Sorption-Caused Attenuation and Delay of Water Vapor Signals in Eddy-Covariance Sampling Tubes and Filters“. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology 31, Nr. 12 (01.12.2014): 2629–49. http://dx.doi.org/10.1175/jtech-d-14-00056.1.
Der volle Inhalt der QuelleBeliuchenko, Dmytro, Kateryna Tishechkina, Tetiana Hannichenko und Olga Salamatina. „Study of Humidity During Sand Dewatering Using a Cone-Shaped Installation“. Key Engineering Materials 953 (25.08.2023): 43–51. http://dx.doi.org/10.4028/p-tog6wu.
Der volle Inhalt der QuelleWoo, Myung-Heui, Adam Grippin, Diandra Anwar, Tamara Smith, Chang-Yu Wu und Joseph D. Wander. „Effects of Relative Humidity and Spraying Medium on UV Decontamination of Filters Loaded with Viral Aerosols“. Applied and Environmental Microbiology 78, Nr. 16 (08.06.2012): 5781–87. http://dx.doi.org/10.1128/aem.00465-12.
Der volle Inhalt der QuelleSýkora, Vlastimil, und Čestmír Hylák. „Dynamická sorpční kapacita malých ochranných filtrů – průmyslové škodliviny“. Krízový manažment 20, Nr. 1 (2021): 23–31. http://dx.doi.org/10.26552/krm.c.2021.1.23-31.
Der volle Inhalt der QuelleGivehchi, Raheleh, Qinghai Li und Zhongchao Tan. „Filtration of Sub-3.3 nm Tungsten Oxide Particles Using Nanofibrous Filters“. Materials 11, Nr. 8 (25.07.2018): 1277. http://dx.doi.org/10.3390/ma11081277.
Der volle Inhalt der QuelleKhazraei Vizhemehr, Ali, Fariborz Haghighat und Chang-Seo Lee. „Gas-phase filters breakthrough models at low concentration – Effect of relative humidity“. Building and Environment 75 (Mai 2014): 1–10. http://dx.doi.org/10.1016/j.buildenv.2014.01.010.
Der volle Inhalt der QuelleJang, Jaehyuck, Kyungnam Kang, Niloufar Raeis‐Hosseini, Aizhan Ismukhanova, Heonyeong Jeong, Chunghwan Jung, Byeongsu Kim, Jung‐Yong Lee, Inkyu Park und Junsuk Rho. „Self‐Powered Humidity Sensor Using Chitosan‐Based Plasmonic Metal–Hydrogel–Metal Filters“. Advanced Optical Materials 8, Nr. 9 (24.02.2020): 1901932. http://dx.doi.org/10.1002/adom.201901932.
Der volle Inhalt der Quellevan Popta, A. C., J. J. Steele, S. Tsoi, J. G. C. Veinot, M. J. Brett und J. C. Sit. „Porous Nanostructured Optical Filters Rendered Insensitive to Humidity by Vapor-Phase Functionalization“. Advanced Functional Materials 16, Nr. 10 (04.07.2006): 1331–36. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.200500899.
Der volle Inhalt der QuelleTago, Yuichiro, Fumie Akimoto, Kuniyuki Kitagawa, Norio Arai, Stuart W. Churchill und Ashwani K. Gupta. „Spectroscopic Measurements of High Emissivity Materials Using Two-Dimensional Two-Color Thermometry“. Journal of Engineering for Gas Turbines and Power 127, Nr. 3 (10.08.2004): 472–77. http://dx.doi.org/10.1115/1.1917889.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Zhaobo, Mahmut S. Ersan, Paul Westerhoff und Pierre Herckes. „Do Surface Charges on Polymeric Filters and Airborne Particles Control the Removal of Nanoscale Aerosols by Polymeric Facial Masks?“ Toxics 12, Nr. 1 (19.12.2023): 3. http://dx.doi.org/10.3390/toxics12010003.
Der volle Inhalt der QuellePavlichenko, Ida, Armin T. Exner, Gennady Logvenov, Giuseppe Scarpa, Paolo Lugli und Bettina V. Lotsch. „Nanomorphology tuning of the thermal response of TiO2/SiO2 Bragg stacks“. Canadian Journal of Chemistry 90, Nr. 12 (Dezember 2012): 1069–77. http://dx.doi.org/10.1139/v2012-081.
Der volle Inhalt der QuelleHsu, Ying-Fang, Chi-Yu Chuang und Shinhao Yang. „Evaluation of the Bioaerosol Inactivation Ability of Chitosan-Coated Antimicrobial Filters“. International Journal of Environmental Research and Public Health 18, Nr. 13 (05.07.2021): 7183. http://dx.doi.org/10.3390/ijerph18137183.
Der volle Inhalt der QuelleWeber, Ines C., Chang-ting Wang und Andreas T. Güntner. „Room-Temperature Catalyst Enables Selective Acetone Sensing“. Materials 14, Nr. 8 (08.04.2021): 1839. http://dx.doi.org/10.3390/ma14081839.
Der volle Inhalt der QuelleUkagwu, Kelechi John, Azando Isaac Enzoionzi, Val Hyginus Udoka Eze, Chikadibia Kalu Awa Uche und Faith Ukagwu. „Innovative Design and Implementation of Portable and Rechargeable Air Purifier and Humidifier“. International Journal of Recent Technology and Applied Science (IJORTAS) 6, Nr. 1 (29.03.2024): 14–24. http://dx.doi.org/10.36079/lamintang.ijortas-0601.618.
Der volle Inhalt der QuelleKendler, Shai, und Asaf Zuck. „The Challenges of Prolonged Gas Sensing in the Modern Urban Environment“. Sensors 20, Nr. 18 (11.09.2020): 5189. http://dx.doi.org/10.3390/s20185189.
Der volle Inhalt der QuelleSchwarz, Almuth D., Julian Dutzi, Patrick Weber, Carsten Sattler, Karsten Schulz, Thomas Caesar, Jörg Meyer und Achim Dittler. „Humidity Considerations in Filter Testing Based on Analysis of Filters from Gas Turbine Applications“. Chemical Engineering & Technology 45, Nr. 1 (17.11.2021): 43–50. http://dx.doi.org/10.1002/ceat.202100344.
Der volle Inhalt der QuelleMontgomery, James F., Sheldon I. Green und Steven N. Rogak. „Impact of Relative Humidity on HVAC Filters Loaded with Hygroscopic and Non-Hygroscopic Particles“. Aerosol Science and Technology 49, Nr. 5 (11.03.2015): 322–31. http://dx.doi.org/10.1080/02786826.2015.1026433.
Der volle Inhalt der QuelleGodoy, Charlotte, und Dominique Thomas. „Influence of relative humidity on HEPA filters during and after loading with soot particles“. Aerosol Science and Technology 54, Nr. 7 (03.03.2020): 790–801. http://dx.doi.org/10.1080/02786826.2020.1726278.
Der volle Inhalt der QuelleDüsing, Sebastian, Birgit Wehner, Thomas Müller, Almond Stöcker und Alfred Wiedensohler. „The effect of rapid relative humidity changes on fast filter-based aerosol-particle light-absorption measurements: uncertainties and correction schemes“. Atmospheric Measurement Techniques 12, Nr. 11 (08.11.2019): 5879–95. http://dx.doi.org/10.5194/amt-12-5879-2019.
Der volle Inhalt der QuelleHenne, Stephan, Wolfgang Junkermann, Josiah M. Kariuki, John Aseyo und Jörg Klausen. „Mount Kenya Global Atmosphere Watch Station (MKN): Installation and Meteorological Characterization“. Journal of Applied Meteorology and Climatology 47, Nr. 11 (01.11.2008): 2946–62. http://dx.doi.org/10.1175/2008jamc1834.1.
Der volle Inhalt der QuelleWalter, Stefanie, Peter Schwanzer, Gunter Hagen, Hans-Peter Rabl, Markus Dietrich und Ralf Moos. „Soot Monitoring of Gasoline Particulate Filters Using a Radio-Frequency-Based Sensor“. Sensors 23, Nr. 18 (13.09.2023): 7861. http://dx.doi.org/10.3390/s23187861.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Wei, Kelimu Tulugan, Xin Zhang, Xiang Li und Peng Tian. „Electrospun 3D Curly Electret Nanofiber Air Filters for Particulate Pollutants“. Sustainability 16, Nr. 7 (28.03.2024): 2808. http://dx.doi.org/10.3390/su16072808.
Der volle Inhalt der QuelleNunes, Deivid Marques, João Jorge Ribeiro Damasceno und Fábio de Oliveira Arouca. „Analysis of the Collection Efficiency of Fiber Filters on the Filtration of Nano-Sized Particles from Aerosol“. Materials Science Forum 802 (Dezember 2014): 297–302. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.802.297.
Der volle Inhalt der QuelleSattenhwaite, Andrew. „The Better Bathroom: A Spiritual and Political Landscape“. UnderCurrents: Journal of Critical Environmental Studies 3 (01.04.1991): 19–25. http://dx.doi.org/10.25071/2292-4736/37926.
Der volle Inhalt der QuelleMOYER, ERNEST S., und GREGORY A. STEVENS. „“Worst Case” Aerosol Testing Parameters: II. Efficiency Dependence of Commercial Respirator Filters on Humidity Pretreatment“. American Industrial Hygiene Association Journal 50, Nr. 5 (Mai 1989): 265–70. http://dx.doi.org/10.1080/15298668991374624.
Der volle Inhalt der QuelleMoyer, Ernest S., und Gregory A. Stevens. „“Worst Case” Aerosol Testing Parameters: II. Efficiency Dependence of Commercial Respirator Filters on Humidity Pretreatment“. AIHAJ 50, Nr. 5 (Mai 1989): 265–70. http://dx.doi.org/10.1202/0002-8894(1989)050<0265:catpie>2.0.co;2.
Der volle Inhalt der QuelleGayo, E., und J. de Frutos. „Interference filters as an enhancement tool for infrared thermography in humidity studies of building elements“. Infrared Physics & Technology 38, Nr. 4 (Juni 1997): 251–58. http://dx.doi.org/10.1016/s1350-4495(97)00025-x.
Der volle Inhalt der QuelleHenneken, Hartmut, Martin Vogel und Uwe Karst. „Effects of humidity and filter material on diffusive sampling of isocyanates using reagent-coated filters“. Journal of Environmental Monitoring 8, Nr. 10 (2006): 1014. http://dx.doi.org/10.1039/b607658k.
Der volle Inhalt der QuelleTang, W., T. H. Kuehn und Matt F. Simcik. „Effects of Temperature, Humidity and Air Flow on Fungal Growth Rate on Loaded Ventilation Filters“. Journal of Occupational and Environmental Hygiene 12, Nr. 8 (07.07.2015): 525–37. http://dx.doi.org/10.1080/15459624.2015.1019076.
Der volle Inhalt der QuelleJoubert, A., J. C. Laborde, L. Bouilloux, S. Chazelet und D. Thomas. „Modelling the pressure drop across HEPA filters during cake filtration in the presence of humidity“. Chemical Engineering Journal 166, Nr. 2 (Januar 2011): 616–23. http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2010.11.033.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Bin, Ya Wu, Zhongping Lin und Zhiqing Chen. „Investigation of Air Humidity Affecting Filtration Efficiency and Pressure Drop of Vehicle Cabin Air Filters“. Aerosol and Air Quality Research 14, Nr. 3 (2014): 1066–73. http://dx.doi.org/10.4209/aaqr.2013.06.0204.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Yi Chin, Shin Hao Yang und Chin Hsiang Luo. „Removal Virus Bioaerosols by Filters Pretreated with Chitosan/Surfactant“. Advanced Materials Research 214 (Februar 2011): 163–67. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.214.163.
Der volle Inhalt der QuelleOkrasa, Małgorzata, Jörn Hitz, Aleksandra Nowak, Agnieszka Brochocka, Christoph Thelen und Zbigniew Walczak. „Adsorption Performance of Activated-Carbon-Loaded Nonwoven Filters Used in Filtering Facepiece Respirators“. International Journal of Environmental Research and Public Health 16, Nr. 11 (04.06.2019): 1973. http://dx.doi.org/10.3390/ijerph16111973.
Der volle Inhalt der QuelleGöbel, Manfred Ulrich, Jürgen U. Keller, Karl Meller, Ingo Schmitz, Thomas Seeger und Eva Schieferstein. „Long-Term Behavior of Fuel Vapor Retaining Systems for Pure (E0) and Blended Fuels (E10) Part 2: Regeneration with Nitrogen of 70% Relative Humidity“. Processes 10, Nr. 2 (18.02.2022): 397. http://dx.doi.org/10.3390/pr10020397.
Der volle Inhalt der QuelleLodewyckx, P., L. Fernandez-Velasco und Y. Boutillara. „Estimating the Service Life of Activated Carbon Filters for Air Purification“. Eurasian Chemico-Technological Journal 21, Nr. 3 (30.09.2019): 193. http://dx.doi.org/10.18321/ectj860.
Der volle Inhalt der QuelleNir, Ido, Vladislav Shepelev, Alexander Pevzner, Daniele Marciano, Lilach Rosh, Tal Amitay-Rosen und Hadar Rotter. „Phosphate Additives for Aging Inhibition of Impregnated Activated Carbon against Hazardous Gases“. International Journal of Molecular Sciences 24, Nr. 16 (20.08.2023): 13000. http://dx.doi.org/10.3390/ijms241613000.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Wenli, und Britt A. Holmén. „Effects of Relative Humidity on Chloroacetanilide and Dinitroaniline Herbicide Desorption from Agricultural PM2.5on Quartz Fiber Filters“. Environmental Science & Technology 41, Nr. 11 (Juni 2007): 3843–49. http://dx.doi.org/10.1021/es062692i.
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