Zeitschriftenartikel zum Thema „Freezing droplets“
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Hoffmann, N., A. Kiselev, D. Rzesanke, D. Duft und T. Leisner. „Experimental quantification of contact freezing in an electrodynamic balance“. Atmospheric Measurement Techniques 6, Nr. 9 (12.09.2013): 2373–82. http://dx.doi.org/10.5194/amt-6-2373-2013.
Der volle Inhalt der QuelleHoffmann, N., A. Kiselev, D. Rzesanke, D. Duft und T. Leisner. „Experimental quantification of contact freezing in an electrodynamic balance“. Atmospheric Measurement Techniques Discussions 6, Nr. 2 (10.04.2013): 3407–37. http://dx.doi.org/10.5194/amtd-6-3407-2013.
Der volle Inhalt der QuelleLauber, Annika, Alexei Kiselev, Thomas Pander, Patricia Handmann und Thomas Leisner. „Secondary Ice Formation during Freezing of Levitated Droplets“. Journal of the Atmospheric Sciences 75, Nr. 8 (31.07.2018): 2815–26. http://dx.doi.org/10.1175/jas-d-18-0052.1.
Der volle Inhalt der QuelleSvensson, E. A., C. Delval, P. von Hessberg, M. S. Johnson und J. B. C. Pettersson. „Freezing of water droplets colliding with kaolinite particles“. Atmospheric Chemistry and Physics 9, Nr. 13 (03.07.2009): 4295–300. http://dx.doi.org/10.5194/acp-9-4295-2009.
Der volle Inhalt der QuelleChuah, Y. K., J. T. Lin und K. H. Yu. „An Experimental Study on the Heat Transfer of Traveling Airborne Water Droplets in Cold Environment“. Journal of Mechanics 32, Nr. 2 (Januar 2015): 219–25. http://dx.doi.org/10.1017/jmech.2015.84.
Der volle Inhalt der QuelleAlpert, P. A., und D. A. Knopf. „Analysis of isothermal and cooling rate dependent immersion freezing by a unifying stochastic ice nucleation model“. Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 15, Nr. 9 (05.05.2015): 13109–66. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-15-13109-2015.
Der volle Inhalt der QuelleSvensson, E. A., C. Delval, P. von Hessberg, M. S. Johnson und J. B. C. Pettersson. „Freezing of water droplets colliding with kaolinite particles“. Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 9, Nr. 1 (27.01.2009): 2417–33. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-9-2417-2009.
Der volle Inhalt der QuelleNagare, Baban, Claudia Marcolli, André Welti, Olaf Stetzer und Ulrike Lohmann. „Comparing contact and immersion freezing from continuous flow diffusion chambers“. Atmospheric Chemistry and Physics 16, Nr. 14 (19.07.2016): 8899–914. http://dx.doi.org/10.5194/acp-16-8899-2016.
Der volle Inhalt der QuelleEttner, M., S. K. Mitra und S. Borrmann. „Heterogeneous freezing of single sulfuric acid solution droplets: laboratory experiments utilizing an acoustic levitator“. Atmospheric Chemistry and Physics 4, Nr. 7 (29.09.2004): 1925–32. http://dx.doi.org/10.5194/acp-4-1925-2004.
Der volle Inhalt der QuellePhillips, Vaughan T. J., Leo J. Donner und Stephen T. Garner. „Nucleation Processes in Deep Convection Simulated by a Cloud-System-Resolving Model with Double-Moment Bulk Microphysics“. Journal of the Atmospheric Sciences 64, Nr. 3 (01.03.2007): 738–61. http://dx.doi.org/10.1175/jas3869.1.
Der volle Inhalt der QuelleTong, H. J., B. Ouyang, F. D. Pope und M. Kalberer. „A new electrodynamic balance design for low temperature studies“. Atmospheric Measurement Techniques Discussions 7, Nr. 7 (28.07.2014): 7671–700. http://dx.doi.org/10.5194/amtd-7-7671-2014.
Der volle Inhalt der QuelleO, Kuan-Ting, und Robert Wood. „Exploring an approximation for the homogeneous freezing temperature of water droplets“. Atmospheric Chemistry and Physics 16, Nr. 11 (10.06.2016): 7239–49. http://dx.doi.org/10.5194/acp-16-7239-2016.
Der volle Inhalt der QuelleKeinert, Alice, Dominik Spannagel, Thomas Leisner und Alexei Kiselev. „Secondary Ice Production upon Freezing of Freely Falling Drizzle Droplets“. Journal of the Atmospheric Sciences 77, Nr. 8 (01.08.2020): 2959–67. http://dx.doi.org/10.1175/jas-d-20-0081.1.
Der volle Inhalt der QuelleTarn, Mark D., Sebastien N. F. Sikora, Grace C. E. Porter, Jung-uk Shim und Benjamin J. Murray. „Homogeneous Freezing of Water Using Microfluidics“. Micromachines 12, Nr. 2 (23.02.2021): 223. http://dx.doi.org/10.3390/mi12020223.
Der volle Inhalt der QuelleTong, H. J., B. Ouyang, N. Nikolovski, D. M. Lienhard, F. D. Pope und M. Kalberer. „A new electrodynamic balance (EDB) design for low-temperature studies: application to immersion freezing of pollen extract bioaerosols“. Atmospheric Measurement Techniques 8, Nr. 3 (10.03.2015): 1183–95. http://dx.doi.org/10.5194/amt-8-1183-2015.
Der volle Inhalt der QuelleO, K. T., und R. Wood. „An approximation for homogeneous freezing temperature of water droplets“. Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 15, Nr. 21 (12.11.2015): 31867–89. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-15-31867-2015.
Der volle Inhalt der QuelleShayunusov, Doston, Dmitry Eskin, Boris V. Balakin, Svyatoslav Chugunov, Stein Tore Johansen und Iskander Akhatov. „Modeling Water Droplet Freezing and Collision with a Solid Surface“. Energies 14, Nr. 4 (16.02.2021): 1020. http://dx.doi.org/10.3390/en14041020.
Der volle Inhalt der QuelleVu, Truong V., Binh Duy Pham, Lien V. T. Nguyen, Cuong Nguyen, Hoe Nguyen, Vinh Nguyen und Hung Vu. „DIRECT NUMERICAL SIMULATION STUDY OF WATER DROPLETS FREEZING ON A HORIZONTAL PLATE“. Vietnam Journal of Science and Technology 59, Nr. 3 (17.05.2021): 380. http://dx.doi.org/10.15625/2525-2518/59/3/15434.
Der volle Inhalt der QuellePolen, Michael, Thomas Brubaker, Joshua Somers und Ryan C. Sullivan. „Cleaning up our water: reducing interferences from nonhomogeneous freezing of “pure” water in droplet freezing assays of ice-nucleating particles“. Atmospheric Measurement Techniques 11, Nr. 9 (24.09.2018): 5315–34. http://dx.doi.org/10.5194/amt-11-5315-2018.
Der volle Inhalt der QuelleBeydoun, Hassan, Michael Polen und Ryan C. Sullivan. „Effect of particle surface area on ice active site densities retrieved from droplet freezing spectra“. Atmospheric Chemistry and Physics 16, Nr. 20 (28.10.2016): 13359–78. http://dx.doi.org/10.5194/acp-16-13359-2016.
Der volle Inhalt der QuelleAlpert, Peter A., und Daniel A. Knopf. „Analysis of isothermal and cooling-rate-dependent immersion freezing by a unifying stochastic ice nucleation model“. Atmospheric Chemistry and Physics 16, Nr. 4 (24.02.2016): 2083–107. http://dx.doi.org/10.5194/acp-16-2083-2016.
Der volle Inhalt der QuelleNagare, B., C. Marcolli, O. Stetzer und U. Lohmann. „Estimating collision efficiencies from contact freezing experiments“. Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 15, Nr. 8 (23.04.2015): 12167–212. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-15-12167-2015.
Der volle Inhalt der QuelleKarlsson, Linn, Anna-Lena Ljung und T. Staffan Lundström. „Comparing Internal Flow in Freezing and Evaporating Water Droplets Using PIV“. Water 12, Nr. 5 (23.05.2020): 1489. http://dx.doi.org/10.3390/w12051489.
Der volle Inhalt der QuelleSear, R. P. „Generalisation of Levine's prediction for the distribution of freezing temperatures of droplets: a general singular model for ice nucleation“. Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 13, Nr. 4 (19.04.2013): 10499–520. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-13-10499-2013.
Der volle Inhalt der QuelleSear, R. P. „Generalisation of Levine's prediction for the distribution of freezing temperatures of droplets: a general singular model for ice nucleation“. Atmospheric Chemistry and Physics 13, Nr. 14 (30.07.2013): 7215–23. http://dx.doi.org/10.5194/acp-13-7215-2013.
Der volle Inhalt der QuelleDutra, Lara, Ole Franz, Veli-Mikko Puupponen und Marja Tiirola. „DNA recovery from Droplet Digital™ PCR emulsions using liquid nitrogen“. BioTechniques 69, Nr. 6 (Dezember 2020): 450–54. http://dx.doi.org/10.2144/btn-2020-0076.
Der volle Inhalt der QuelleLuo, Beiping, Thomas Peter und Paul Crutzen. „Freezing of stratospheric aerosol droplets“. Geophysical Research Letters 21, Nr. 13 (22.06.1994): 1447–50. http://dx.doi.org/10.1029/93gl03076.
Der volle Inhalt der QuelleGuttman, Shani, Zvi Sapir, Moty Schultz, Alexander V. Butenko, Benjamin M. Ocko, Moshe Deutsch und Eli Sloutskin. „How faceted liquid droplets grow tails“. Proceedings of the National Academy of Sciences 113, Nr. 3 (05.01.2016): 493–96. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1515614113.
Der volle Inhalt der QuelleEttner, M., S. K. Mitra und S. Borrmann. „Heterogeneous freezing of single sulphuric acid solution droplets: laboratory experiments utilising an acoustic levitator“. Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 4, Nr. 2 (25.03.2004): 1887–909. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-4-1887-2004.
Der volle Inhalt der QuelleBudke, C., und T. Koop. „BINARY: an optical freezing array for assessing temperature and time dependence of heterogeneous ice nucleation“. Atmospheric Measurement Techniques 8, Nr. 2 (10.02.2015): 689–703. http://dx.doi.org/10.5194/amt-8-689-2015.
Der volle Inhalt der QuelleReicher, Naama, Lior Segev und Yinon Rudich. „The WeIzmann Supercooled Droplets Observation on a Microarray (WISDOM) and application for ambient dust“. Atmospheric Measurement Techniques 11, Nr. 1 (12.01.2018): 233–48. http://dx.doi.org/10.5194/amt-11-233-2018.
Der volle Inhalt der QuelleClauss, T., A. Kiselev, S. Hartmann, S. Augustin, S. Pfeifer, D. Niedermeier, H. Wex und F. Stratmann. „Application of linear polarized light for the discrimination of frozen and liquid droplets in ice nucleation experiments“. Atmospheric Measurement Techniques 6, Nr. 4 (19.04.2013): 1041–52. http://dx.doi.org/10.5194/amt-6-1041-2013.
Der volle Inhalt der QuelleClauss, T., A. Kiselev, S. Hartmann, S. Augustin, S. Pfeifer, D. Niedermeier, H. Wex und F. Stratmann. „Application of linear polarized light for the discrimination of frozen and liquid droplets in ice nucleation experiments“. Atmospheric Measurement Techniques Discussions 5, Nr. 4 (20.08.2012): 5753–85. http://dx.doi.org/10.5194/amtd-5-5753-2012.
Der volle Inhalt der QuelleGraeber, Gustav, Thomas M. Schutzius, Hadi Eghlidi und Dimos Poulikakos. „Spontaneous self-dislodging of freezing water droplets and the role of wettability“. Proceedings of the National Academy of Sciences 114, Nr. 42 (25.09.2017): 11040–45. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1705952114.
Der volle Inhalt der QuelleJärvinen, Emma, Martin Schnaiter, Guillaume Mioche, Olivier Jourdan, Valery N. Shcherbakov, Anja Costa, Armin Afchine et al. „Quasi-Spherical Ice in Convective Clouds“. Journal of the Atmospheric Sciences 73, Nr. 10 (21.09.2016): 3885–910. http://dx.doi.org/10.1175/jas-d-15-0365.1.
Der volle Inhalt der QuelleMurray, B. J., T. W. Wilson, S. L. Broadley und R. H. Wills. „Heterogeneous freezing of water droplets containing kaolinite and montmorillonite particles“. Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 10, Nr. 4 (16.04.2010): 9695–729. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-10-9695-2010.
Der volle Inhalt der QuelleFagerström, Erik, Anna-Lena Ljung, Linn Karlsson und Henrik Lycksam. „Influence of Substrate Material on Flow in Freezing Water Droplets—An Experimental Study“. Water 13, Nr. 12 (09.06.2021): 1628. http://dx.doi.org/10.3390/w13121628.
Der volle Inhalt der QuelleBudke, C., und T. Koop. „BINARY: an optical freezing array for assessing temperature and time dependence of heterogeneous ice nucleation“. Atmospheric Measurement Techniques Discussions 7, Nr. 9 (10.09.2014): 9137–72. http://dx.doi.org/10.5194/amtd-7-9137-2014.
Der volle Inhalt der QuelleNespoulous, Mathieu, Renaud Denoyel und Mickaël Antoni. „Microstructure Formation in Freezing Nanosuspension Droplets“. Journal of Physical Chemistry Letters 9, Nr. 10 (07.05.2018): 2714–19. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpclett.8b00984.
Der volle Inhalt der QuelleShaw, Raymond A., und Dennis Lamb. „Homogeneous freezing of evaporating cloud droplets“. Geophysical Research Letters 26, Nr. 8 (15.04.1999): 1181–84. http://dx.doi.org/10.1029/1999gl900170.
Der volle Inhalt der QuelleWardhono, Endarto Yudo, Mekro Permana Pinem, Hadi Wahyudi und Sri Agustina. „Calorimetry Technique for Observing the Evolution of Dispersed Droplets of Concentrated Water-in-Oil (W/O) Emulsion during Preparation, Storage and Destabilization“. Applied Sciences 9, Nr. 24 (04.12.2019): 5271. http://dx.doi.org/10.3390/app9245271.
Der volle Inhalt der QuelleKulkarni, Gourihar, Naruki Hiranuma, Ottmar Möhler, Kristina Höhler, Swarup China, Daniel J. Cziczo und Paul J. DeMott. „A new method for operating a continuous-flow diffusion chamber to investigate immersion freezing: assessment and performance study“. Atmospheric Measurement Techniques 13, Nr. 12 (09.12.2020): 6631–43. http://dx.doi.org/10.5194/amt-13-6631-2020.
Der volle Inhalt der QuelleWelti, A., F. Lüönd, Z. A. Kanji, O. Stetzer und U. Lohmann. „Time dependence of immersion freezing“. Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 12, Nr. 5 (16.05.2012): 12623–62. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-12-12623-2012.
Der volle Inhalt der QuelleGrawe, Sarah, Stefanie Augustin-Bauditz, Hans-Christian Clemen, Martin Ebert, Stine Eriksen Hammer, Jasmin Lubitz, Naama Reicher et al. „Coal fly ash: linking immersion freezing behavior and physicochemical particle properties“. Atmospheric Chemistry and Physics 18, Nr. 19 (02.10.2018): 13903–23. http://dx.doi.org/10.5194/acp-18-13903-2018.
Der volle Inhalt der QuelleBromley, Keith M., und Cait E. MacPhee. „BslA-stabilized emulsion droplets with designed microstructure“. Interface Focus 7, Nr. 4 (16.06.2017): 20160124. http://dx.doi.org/10.1098/rsfs.2016.0124.
Der volle Inhalt der QuelleSwanson, Brian D. „How Well Does Water Activity Determine Homogeneous Ice Nucleation Temperature in Aqueous Sulfuric Acid and Ammonium Sulfate Droplets?“ Journal of the Atmospheric Sciences 66, Nr. 3 (01.03.2009): 741–54. http://dx.doi.org/10.1175/2008jas2542.1.
Der volle Inhalt der QuelleNagare, B., C. Marcolli, O. Stetzer und U. Lohmann. „Comparison of measured and calculated collision efficiencies at low temperatures“. Atmospheric Chemistry and Physics 15, Nr. 23 (15.12.2015): 13759–76. http://dx.doi.org/10.5194/acp-15-13759-2015.
Der volle Inhalt der QuelleKuhn, T., M. E. Earle, A. F. Khalizov und J. J. Sloan. „Size dependence of volume and surface nucleation rates for homogeneous freezing of supercooled water droplets“. Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 9, Nr. 5 (28.10.2009): 22929–53. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-9-22929-2009.
Der volle Inhalt der QuelleKuhn, T., M. E. Earle, A. F. Khalizov und J. J. Sloan. „Size dependence of volume and surface nucleation rates for homogeneous freezing of supercooled water droplets“. Atmospheric Chemistry and Physics 11, Nr. 6 (28.03.2011): 2853–61. http://dx.doi.org/10.5194/acp-11-2853-2011.
Der volle Inhalt der QuellePeckhaus, Andreas, Alexei Kiselev, Thibault Hiron, Martin Ebert und Thomas Leisner. „A comparative study of K-rich and Na/Ca-rich feldspar ice-nucleating particles in a nanoliter droplet freezing assay“. Atmospheric Chemistry and Physics 16, Nr. 18 (15.09.2016): 11477–96. http://dx.doi.org/10.5194/acp-16-11477-2016.
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