Zeitschriftenartikel zum Thema „Gas-particles“
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Dac Dien, Nguyen, Luong Huu Phuoc, Do Duc Tho, Nguyen Anh Phuc Duc, Nguyen Duc Chien und Dang Duc Vuong. „HYDROTHERMAL SYNTHESIS AND NH3 GAS SENSING PROPERTY OFWO3 NANO PARTICLES“. Journal of Science, Natural Science 60, Nr. 7 (2015): 68–74. http://dx.doi.org/10.18173/2354-1059.2015-0034.
Der volle Inhalt der QuelleKASHU, SEIICHIRO. „Gas deposition of ultrafine particles.“ SHINKU 35, Nr. 7 (1992): 649–53. http://dx.doi.org/10.3131/jvsj.35.649.
Der volle Inhalt der QuelleSychevskii, V. A. „Gas-detonation processing of particles“. High Temperature 46, Nr. 5 (23.09.2008): 686–94. http://dx.doi.org/10.1134/s0018151x08050143.
Der volle Inhalt der QuelleBurde, Jan-Philipp, Thomas Wilhelm, Jochen Kuhn und Stephan Lück. „“Particles” simuliert ein ideales Gas“. Physik in unserer Zeit 45, Nr. 1 (Januar 2014): 46–47. http://dx.doi.org/10.1002/piuz.201490007.
Der volle Inhalt der Quellex, Shubham. „CFD DEM Study of Gas Solid Fluidized Bed for Non Spherical Particles“. International Journal of Science and Research (IJSR) 12, Nr. 7 (05.07.2023): 447–51. http://dx.doi.org/10.21275/sr23701235635.
Der volle Inhalt der QuelleGILBERTSON, M. A., und I. EAMES. „Segregation patterns in gas-fluidized systems“. Journal of Fluid Mechanics 433 (25.04.2001): 347–56. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112001003950.
Der volle Inhalt der QuelleWooldridge, Margaret S. „Gas-phase combustion synthesis of particles“. Progress in Energy and Combustion Science 24, Nr. 1 (Januar 1998): 63–87. http://dx.doi.org/10.1016/s0360-1285(97)00024-5.
Der volle Inhalt der QuelleBischof, Oliver F., und Henna Tuomenoja. „Measurement of blow-by gas particles“. MTZ worldwide 64, Nr. 7-8 (Juli 2003): 18–21. http://dx.doi.org/10.1007/bf03227601.
Der volle Inhalt der QuelleEpstein, Norman, und Pratap P. Chandnani. „Gas spouting characteristics of fine particles“. Chemical Engineering Science 42, Nr. 12 (1987): 2977–81. http://dx.doi.org/10.1016/0009-2509(87)87069-0.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Shining, Jian Xu, Weisheng Wei, Gang Shi, Xiaojun Bao, H. T. Bi und C. Jim Lim. „Gas spouting hydrodynamics of fine particles“. Canadian Journal of Chemical Engineering 78, Nr. 1 (Februar 2000): 156–60. http://dx.doi.org/10.1002/cjce.5450780120.
Der volle Inhalt der QuelleZhumaev, M. R. „INVARIANT RELATIVISTIC THEORY OF IDEAL GAS“. Eurasian Physical Technical Journal 18, Nr. 4 (38) (21.12.2021): 88–101. http://dx.doi.org/10.31489/2021no4/88-101.
Der volle Inhalt der QuelleLv, Hua, Zhongqi Wang, Yunming Zhang und Jianping Li. „Initial Moving Mechanism of Densely-Packed Particles Driven by a Planar Shock Wave“. Shock and Vibration 2021 (17.04.2021): 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2021/8867615.
Der volle Inhalt der QuelleTomanovic, Ivan, Srdjan Belosevic, Aleksandar Milicevic, Nenad Crnomarkovic und Dragan Tucakovic. „Numerical tracking of sorbent particles and distribution during gas desulfurization in pulverized coal-fired furnace“. Thermal Science 21, suppl. 3 (2017): 759–69. http://dx.doi.org/10.2298/tsci160212196t.
Der volle Inhalt der QuelleNguyen, Q. P. P., Peter K. Currie und P. S. R. S. R. Bouzanga. „The Effect of Gas on the Injectivity of Particles in Sandstone“. SPE Journal 16, Nr. 01 (11.11.2010): 95–103. http://dx.doi.org/10.2118/121637-pa.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Zhongyi, Shaohua Gu, Daqian Zeng, Bing Sun und Liang Xue. „Numerical Simulation of Sulfur Deposit with Particle Release“. Energies 13, Nr. 6 (23.03.2020): 1522. http://dx.doi.org/10.3390/en13061522.
Der volle Inhalt der QuelleAlquaity, Awad B. S., und Bekir S. Yilbas. „Investigation of Spatter Trajectories in an SLM Build Chamber under Argon Gas Flow“. Metals 12, Nr. 2 (16.02.2022): 343. http://dx.doi.org/10.3390/met12020343.
Der volle Inhalt der QuelleMedvedev, Yu D. „On gas productivity of elongated cometary nucleus in rotation“. International Astronomical Union Colloquium 173 (1999): 211–16. http://dx.doi.org/10.1017/s0252921100031432.
Der volle Inhalt der QuelleYokoyama, Seiji, und Katsuyoshi Saito. „Synthesis of Ultrafine Particles of Iron and Iron Nitride by Evaporation of Iron in Gas Mixtures of Argon and Ammonia or Argon and Nitrogen“. Materials Science Forum 561-565 (Oktober 2007): 1047–50. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.561-565.1047.
Der volle Inhalt der QuelleWang, K. Y., und W. W. Yuen. „Rapid Heating of Gas/Small Particle Mixture“. Journal of Solar Energy Engineering 109, Nr. 2 (01.05.1987): 143–49. http://dx.doi.org/10.1115/1.3268191.
Der volle Inhalt der QuelleDr. W.S. Abdul Wahab. „Coating Technology By Two – Phase (Cold gas – Solid particles) Flow“. journal of the college of basic education 21, Nr. 87 (26.12.2022): 157–69. http://dx.doi.org/10.35950/cbej.v21i87.8862.
Der volle Inhalt der QuelleShorinov, О., und S. Polyvianyi. „DETERMINATION OF ENERGY PARAMETERS OF Ni+Al2O3 POWDER PARTICLES IN A SUPERSONIC NOZZLE DURING COLD GAS-DYNAMIC SPRAYING USING THE ANALYTICAL METHOD“. Innovative Materials and Technologies in Metallurgy and Mechanical Engineering, Nr. 2 (09.01.2023): 64–70. http://dx.doi.org/10.15588/1607-6885-2022-2-11.
Der volle Inhalt der QuelleNath, G. „A self-similar solution for shock waves in conducting rotating non-ideal dusty gas medium with monochromatic radiation and magnetic field“. Zeitschrift für Naturforschung A 77, Nr. 4 (17.02.2022): 379–401. http://dx.doi.org/10.1515/zna-2021-0292.
Der volle Inhalt der QuelleIsayeva, S. A. „The effect of gas velocity on the specification of inner diameter of production tubing“. Azerbaijan Oil Industry, Nr. 11 (15.11.2021): 30–33. http://dx.doi.org/10.37474/0365-8554/2021-11-30-33.
Der volle Inhalt der QuelleHOGENDOORN, J. A., W. P. M. VAN SWAAIJ und G. F. VERSTEEG. „CONTINUOUS GAS SEPARATION WITH LIQUID IMPREGNATED PARTICLES IN GAS-SOLID REACTORS“. Chemical Engineering Communications 144, Nr. 1 (Februar 1996): 19–50. http://dx.doi.org/10.1080/00986449608936443.
Der volle Inhalt der QuelleOman, Janez, und Peter Novak. „Volumetric absorption in gas—properties of particles and particle-gas suspensions“. Solar Energy 56, Nr. 6 (Juni 1996): 597–606. http://dx.doi.org/10.1016/0038-092x(96)00009-6.
Der volle Inhalt der QuellePongó, Tivadar, Dmitry Puzyrev, Kirsten Harth, Ralf Stannarius und Raúl Cruz Hidalgo. „Continuously heated granular gas of elongated particles“. EPJ Web of Conferences 249 (2021): 04003. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/202124904003.
Der volle Inhalt der QuelleYAMAZOE, Noboru, Norio MIURA und Jun TAMAKI. „Ultrafine particles as semiconductor gas sensor materials.“ RESOURCES PROCESSING 37, Nr. 2 (1990): 75–81. http://dx.doi.org/10.4144/rpsj1986.37.75.
Der volle Inhalt der QuelleHakonen, Aron, Anders Karlsson, Lena Lindman, Oliver Büker und Karine Arrhenius. „Particles in fuel-grade Liquefied Natural Gas“. Journal of Natural Gas Science and Engineering 55 (Juli 2018): 350–53. http://dx.doi.org/10.1016/j.jngse.2018.05.005.
Der volle Inhalt der QuelleSethi, S. A. „Generation of small particles by gas fluidization“. Journal of Aerosol Science 28 (September 1997): S539—S540. http://dx.doi.org/10.1016/s0021-8502(97)85269-x.
Der volle Inhalt der QuelleZolotko, A. N., N. I. Poletaev und Ya I. Vovchuk. „Gas-disperse synthesis of metal oxide particles“. Combustion, Explosion, and Shock Waves 51, Nr. 2 (März 2015): 252–68. http://dx.doi.org/10.1134/s0010508215020094.
Der volle Inhalt der QuelleTian, Lei, Debraj Ghosh, Wei Chen, Sulolit Pradhan, Xijun Chang und Shaowei Chen. „Nanosized Carbon Particles From Natural Gas Soot“. Chemistry of Materials 21, Nr. 13 (14.07.2009): 2803–9. http://dx.doi.org/10.1021/cm900709w.
Der volle Inhalt der QuelleHayashi, S., und M. Samejima. „SERS activity of gas-evaporated silver particles“. Solid State Communications 55, Nr. 12 (September 1985): 1085–88. http://dx.doi.org/10.1016/0038-1098(85)90138-3.
Der volle Inhalt der QuelleBurtscher, H., und A. Schmidt-Ott. „Experiments on small particles in gas suspension“. Surface Science Letters 156 (Juni 1985): A333. http://dx.doi.org/10.1016/0167-2584(85)90461-x.
Der volle Inhalt der QuelleBurtscher, H., und A. Schmidt-Ott. „Experiments on small particles in gas suspension“. Surface Science 156 (Juni 1985): 735–40. http://dx.doi.org/10.1016/0039-6028(85)90243-2.
Der volle Inhalt der QuelleBENTZON, M. D., A. KARLEN und A. R. THÖLÉN. „GRAIN BOUNDARIES BETWEEN SMALL GAS EVAPORATED PARTICLES“. Le Journal de Physique Colloques 51, Nr. C1 (Januar 1990): C1–89—C1–94. http://dx.doi.org/10.1051/jphyscol:1990111.
Der volle Inhalt der QuelleLevdanskii, V. V., J. Smolik, V. Zdimal und P. Moravec. „Incorporation of gas molecules into nanosized particles“. Journal of Engineering Physics and Thermophysics 86, Nr. 3 (Mai 2013): 547–50. http://dx.doi.org/10.1007/s10891-013-0867-2.
Der volle Inhalt der QuelleOda, M., E. Fuchita, M. Tsuneizumi, S. Kashu und C. Hayashi. „Gas deposition films of ultra fine particles“. Nanostructured Materials 1, Nr. 3 (Mai 1992): 203–6. http://dx.doi.org/10.1016/0965-9773(92)90095-f.
Der volle Inhalt der QuelleFidaleo, Francesco. „Gas of Particles Obeying the Monotone Statistics“. Entropy 25, Nr. 7 (21.07.2023): 1095. http://dx.doi.org/10.3390/e25071095.
Der volle Inhalt der QuelleJiang, Zhaohua, Takuya Tsuji, Jun Oshitani, Kimiaki Washino und Toshitsugu Tanaka. „Reverse to forward density segregation depending on gas inflow velocity in vibrated fluidized beds“. Physics of Fluids 35, Nr. 3 (März 2023): 033313. http://dx.doi.org/10.1063/5.0138556.
Der volle Inhalt der QuelleGomes, J. F., R. M. Miranda, P. A. Carvalho und M. L. Quintino. „The effect of metal transfer modes and shielding gas composition on the emission of ultrafine particles in MAG steel welding“. Soldagem & Inspeção 19, Nr. 2 (Juni 2014): 168–76. http://dx.doi.org/10.1590/0104-9224/si1902.09.
Der volle Inhalt der QuelleBikkulov, Rustem Ya, Andrey V. Dmitriev, Vadim E. Zinurov und Guzel R. Badretdinova. „Separation of Fine Particles from Gas in Paint-Spraying Booths“. MATEC Web of Conferences 346 (2021): 03070. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/202134603070.
Der volle Inhalt der QuelleHe, Jie, Xiang Huang und Pei Cao. „Fine Particle Migration in a Gas Hydrate Sand: Single- and Two-Phase Fluid Using a Device for Observation at the Pore Scale“. Journal of Marine Science and Engineering 12, Nr. 1 (06.01.2024): 109. http://dx.doi.org/10.3390/jmse12010109.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Wen-Jun, Er-Wei Shi, Ming-Yuan Tian, Wei-Zhuo Zhong und Zhi-Wen Yin. „The Synthesis of ZnO Acicular Particles by the Hydrothermal Discharging-gas Method“. Journal of Materials Research 14, Nr. 4 (April 1999): 1532–37. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.1999.0205.
Der volle Inhalt der QuelleOrlovska, S. G. „Study of the influence of external heat and mass exchange on the features of combustion and extinction of gas suspensions of carbon particles“. Physics of Aerodisperse Systems, Nr. 61 (09.12.2023): 124–30. http://dx.doi.org/10.18524/0367-1631.2023.61.292232.
Der volle Inhalt der QuelleGANGWAR, P. K., Y. SINGH und D. KUMAR. „Analytical Study of Cylindrical Imploding Strong Shock in a Uniform Real Dusty Gas“. Journal of Ultra Scientist of Physical Sciences Section B 34, Nr. 6 (16.08.2022): 46–64. http://dx.doi.org/10.22147/jusps-b/340601.
Der volle Inhalt der QuelleThomasson, Magnus. „Simulations of Gas Clouds in Interacting Galaxies“. International Astronomical Union Colloquium 124 (1990): 749–53. http://dx.doi.org/10.1017/s0252921100005923.
Der volle Inhalt der QuellePervan Mursalov, Yusif Alakbarov, Pervan Mursalov, Yusif Alakbarov. „CLEANING OF NATURAL GASES FROM MECHANICAL MIXTURES“. PAHTEI-Procedings of Azerbaijan High Technical Educational Institutions 26, Nr. 03 (14.03.2023): 98–103. http://dx.doi.org/10.36962/pahtei26032023-98.
Der volle Inhalt der QuelleCadiou, Corentin, Yohan Dubois und Christophe Pichon. „Accurate tracer particles of baryon dynamics in the adaptive mesh refinement code Ramses“. Astronomy & Astrophysics 621 (Januar 2019): A96. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201834496.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Liangchao, und Bin Xu. „CFD simulation of gas-liquid floating particles mixing in an agitated vessel“. Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly 23, Nr. 3 (2017): 377–89. http://dx.doi.org/10.2298/ciceq160129052l.
Der volle Inhalt der Quellevan Ommen, J. „(Invited) Gas Phase Coating of Particles for Energy Applications“. ECS Meeting Abstracts MA2022-02, Nr. 31 (09.10.2022): 1114. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-02311114mtgabs.
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