Zeitschriftenartikel zum Thema „Gradient de porosité“
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Jancar, Josef, Klara Zarybnicka, Jan Zidek und Frantisek Kucera. „Effect of Porosity Gradient on Mechanical Properties of Cellular Nano-Composites“. Polymers 12, Nr. 3 (19.03.2020): 681. http://dx.doi.org/10.3390/polym12030681.
Der volle Inhalt der QuelleLei, Chuan, Jinglan Luo, Xiong Pang, Chi Li, Jiang Pang und Yongkun Ma. „Impact of Temperature and Geothermal Gradient on Sandstone Reservoir Quality: the Baiyun Sag in the Pearl River Mouth Basin Study Case (Northern South China Sea)“. Minerals 8, Nr. 10 (15.10.2018): 452. http://dx.doi.org/10.3390/min8100452.
Der volle Inhalt der QuelleMartina, A. Della, und J. G. Hilborn. „Gradient porosity poly(dicyclopentadiene)“. Journal of Materials Research 16, Nr. 7 (Juli 2001): 2045–52. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.2001.0280.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Chong, und Nathaniel L. Rosi. „Ternary gradient metal–organic frameworks“. Faraday Discussions 201 (2017): 163–74. http://dx.doi.org/10.1039/c7fd00045f.
Der volle Inhalt der QuelleLynn, Heloise Bloxsom, und Bill Goodway. „Azimuthal P-P prestack amplitudes in the presence of oil-filled aligned porosity (fracture porosity)“. Interpretation 8, Nr. 4 (14.10.2020): SP109—SP133. http://dx.doi.org/10.1190/int-2020-0035.1.
Der volle Inhalt der QuelleLootsik, M. D., N. O. Manko, R. O. Bilyy, M. M. Lutsyk (Jr.) und R. S. Stoika. „Analysis of chitosan molecular weight profile by electrophoresis in a porosity step gradient polyacrylamide gel“. Ukrainian Biochemical Journal 94, Nr. 2 (11.07.2022): 76–84. http://dx.doi.org/10.15407/ubj94.02.076.
Der volle Inhalt der QuellePradewa, Mohammad Resalto, Retno Gumilang Dewi und Ucok W. R. Siagian. „Simulasi aliran fluida pada proses enhanced coalbed methane“. Jurnal Teknik Kimia Indonesia 10, Nr. 3 (02.10.2018): 157. http://dx.doi.org/10.5614/jtki.2011.10.3.7.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Hao, Guogang Yang, Qiuwan Shen, Shian Li, Fengmin Su, Ziheng Jiang, Jiadong Liao, Guoling Zhang und Juncai Sun. „Effects of Compression and Porosity Gradients on Two-Phase Behavior in Gas Diffusion Layer of Proton Exchange Membrane Fuel Cells“. Membranes 13, Nr. 3 (04.03.2023): 303. http://dx.doi.org/10.3390/membranes13030303.
Der volle Inhalt der QuelleMulsow, Sandor, Bernard P. Boudreau und John A. Smith. „Bioturbation and porosity gradients“. Limnology and Oceanography 43, Nr. 1 (Januar 1998): 1–9. http://dx.doi.org/10.4319/lo.1998.43.1.000i.
Der volle Inhalt der QuelleMulsow, Sandor, Bernard P. Boudreau und John N. Smith. „Bioturbation and porosity gradients“. Limnology and Oceanography 43, Nr. 1 (1998): l—9. http://dx.doi.org/10.4319/lo.1998.43.1.000l.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Xiang, Minghao Zhang, Chenping Zhang, Tian Zhou, Xuncheng Wu und Xuezheng Yue. „Prediction and Numerical Study of Thermal Performance of Gradient Porous Structures Based on Voronoi Tessellation Design“. Materials 15, Nr. 22 (14.11.2022): 8046. http://dx.doi.org/10.3390/ma15228046.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Gang, Lei Qiu, Wenzheng Zhang und Jiao Xue. „Simulation Analysis on Water’s Micro Seepage Laws under Different Pressure Gradients Using Computed Tomography Method“. Advances in Civil Engineering 2018 (06.09.2018): 1–26. http://dx.doi.org/10.1155/2018/3401341.
Der volle Inhalt der QuelleWen, Cui E., Yasuo Yamada, A. Nouri und Peter D. Hodgson. „Porous Titanium with Porosity Gradients for Biomedical Applications“. Materials Science Forum 539-543 (März 2007): 720–25. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.539-543.720.
Der volle Inhalt der QuelleArmstrong, J., und W. Armstrong. „A physical model involving Nuclepore membranes to investigate the mechanism of humidity-induced convection in Phragmites australis“. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh. Section B. Biological Sciences 102 (1994): 529–39. http://dx.doi.org/10.1017/s026972700001455x.
Der volle Inhalt der QuelleDalwadi, M. P., I. M. Griffiths und M. Bruna. „Understanding how porosity gradients can make a better filter using homogenization theory“. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 471, Nr. 2182 (Oktober 2015): 20150464. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2015.0464.
Der volle Inhalt der QuelleBrigaud, F., G. Vasseur und G. Caillet. „Thermal state in the north Viking Graben (North Sea) determined from oil exploration well data“. GEOPHYSICS 57, Nr. 1 (Januar 1992): 69–88. http://dx.doi.org/10.1190/1.1443190.
Der volle Inhalt der QuelleCentea, T., G. Peters, K. Hendrie und SR Nutt. „Effects of thermal gradients on defect formation during the consolidation of partially impregnated prepregs“. Journal of Composite Materials 51, Nr. 28 (16.10.2017): 3987–4003. http://dx.doi.org/10.1177/0021998317733317.
Der volle Inhalt der QuelleWubie, Mesfin Anteneh, und Mohammed Assen. „Effects of land cover changes and slope gradient on soil quality in the Gumara watershed, Lake Tana basin of North–West Ethiopia“. Modeling Earth Systems and Environment 6, Nr. 1 (21.10.2019): 85–97. http://dx.doi.org/10.1007/s40808-019-00660-5.
Der volle Inhalt der QuelleRodríguez-Parra, Jesús, Rodrigo Moreno und Isabel Nieto. „Effect of cooling rate on the microstructure and porosity of alumina produced by freeze casting“. Journal of the Serbian Chemical Society 77, Nr. 12 (2012): 1775–85. http://dx.doi.org/10.2298/jsc121018132r.
Der volle Inhalt der QuelleAndertová, Jana, Jiří Havrda und Radek Tláskal. „Functional Gradient Alumina Ceramics with Controlled Porosity“. Key Engineering Materials 333 (März 2007): 223–26. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.333.223.
Der volle Inhalt der QuelleHeidenau, Frank, Harald Schmidt, Frauke Stenzel und Günter Ziegler. „Sol-Gel-Dervied Titania with Gradient Porosity“. Key Engineering Materials 161-163 (Juli 1998): 115–16. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.161-163.115.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Jian, Jie Xiong, Guanyi Wang, Wenquan Lu und Qingliu Wu. „Gradient Porosity Electrode for Fast Charging Batteries“. ECS Meeting Abstracts MA2021-02, Nr. 4 (19.10.2021): 474. http://dx.doi.org/10.1149/ma2021-024474mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleZeschky, Jürgen, Thomas Höfner, Claudia Arnold, Rudolf Weißmann, Djamila Bahloul-Hourlier, Michael Scheffler und Peter Greil. „Polysilsesquioxane derived ceramic foams with gradient porosity“. Acta Materialia 53, Nr. 4 (Februar 2005): 927–37. http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2004.10.039.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Wen Bin, und Da Da Wang. „Design of New MEA Structure for Mciro Direct Methanol Fuel Cell“. Advanced Materials Research 694-697 (Mai 2013): 1565–68. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.694-697.1565.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Yingmei, Jie Liu, Wenze Jiao, Yadong Teng, Jing Zhan und Peng Zhang. „Determination and Application of Archie Model Parameters in Hydrate Formation under Different Temperature Gradients“. Energies 16, Nr. 14 (21.07.2023): 5517. http://dx.doi.org/10.3390/en16145517.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Miaomiao, Dan Yao, Zhigang Liu, Jingfeng Guo und Jing Chen. „An Improved Adam Optimization Algorithm Combining Adaptive Coefficients and Composite Gradients Based on Randomized Block Coordinate Descent“. Computational Intelligence and Neuroscience 2023 (10.01.2023): 1–14. http://dx.doi.org/10.1155/2023/4765891.
Der volle Inhalt der QuelleKuo, Yeong Sant. „Study of Thermal Gradient on Porosity Formation in A201 Aluminum Alloy Plate Castings“. Applied Mechanics and Materials 248 (Dezember 2012): 9–13. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.248.9.
Der volle Inhalt der QuelleKuo, Yeong Sant. „Influences of Thermal Gradient and Solidus Velocity on Porosity Content in A201 Aluminum Alloy Castings“. Applied Mechanics and Materials 496-500 (Januar 2014): 255–58. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.496-500.255.
Der volle Inhalt der QuelleSathujoda, Prabhakar, Aneesh Batchu, Bharath Obalareddy, Giacomo Canale, Angelo Maligno und Roberto Citarella. „Free Vibration Analysis of a Thermally Loaded Porous Functionally Graded Rotor–Bearing System“. Applied Sciences 10, Nr. 22 (19.11.2020): 8197. http://dx.doi.org/10.3390/app10228197.
Der volle Inhalt der QuelleTychsen, Jörn, und Joachim Rösler. „Investigation of the Porosity Gradient in Thickness Direction Formed by Cold Rolling in Porous Aluminum“. Metals 13, Nr. 4 (30.03.2023): 681. http://dx.doi.org/10.3390/met13040681.
Der volle Inhalt der QuelleKuo, Y. S. „Effects of Thermal Gradient and Solidification Time on Porosity Content of A201 Aluminum Alloy Castings“. Advanced Materials Research 503-504 (April 2012): 597–600. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.503-504.597.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Qiang, Jing Yuan Yu, Er Yong Zheng, Ze Sun und Yu Shan Zeng. „Study on Preparation of Gradient Porous Ti by Powder Metallurgy Method“. Advanced Materials Research 490-495 (März 2012): 3589–93. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.490-495.3589.
Der volle Inhalt der QuelleSong, Kaifang, Chi Zhang, Naifang Hu, Xiangkun Wu und Lan Zhang. „High performance thick cathodes enabled by gradient porosity“. Electrochimica Acta 377 (Mai 2021): 138105. http://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2021.138105.
Der volle Inhalt der QuelleKim, K. H., T. W. Kim, S. Y. Yoon, B. K. Kim und H. C. Park. „Porous mullite/alumina layered composites with gradient porosity“. Materials Research Innovations 18, sup2 (Mai 2014): S2–225—S2–228. http://dx.doi.org/10.1179/1432891714z.000000000625.
Der volle Inhalt der QuelleKoizumi, M., und M. Niino. „Overview of FGM Research in Japan“. MRS Bulletin 20, Nr. 1 (Januar 1995): 19–21. http://dx.doi.org/10.1557/s0883769400048867.
Der volle Inhalt der QuelleRomanitan, Cosmin, Pericle Varasteanu, Daniela C. Culita, Alexandru Bujor und Oana Tutunaru. „X-ray scattering profiles: revealing the porosity gradient in porous silicon“. Journal of Applied Crystallography 54, Nr. 3 (25.05.2021): 847–55. http://dx.doi.org/10.1107/s1600576721003484.
Der volle Inhalt der QuelleDeng, Ying Er, Jing Yu und Xin Peng. „Evolution Characteristics of Permeability and Porosity of Mudding Weak Permeability Media with Nonlinear Flow“. Applied Mechanics and Materials 580-583 (Juli 2014): 893–96. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.580-583.893.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Rui Liang, Wei Zhou, Wei Song Ling, Shuang Li Li und Ping He. „Thermal Conductivity Measurements of Novel Porous Copper Fiber Sintered Sheet“. Materials Science Forum 933 (Oktober 2018): 159–68. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.933.159.
Der volle Inhalt der QuelleZubko, Pavol, Ivan Zahornacký, Dora Kroisová, Marek Vojtko und Ladislav Pešek. „Structure and Properties of Selected Natural Materials“. Key Engineering Materials 635 (Dezember 2014): 66–70. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.635.66.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Mengmeng, Gang Bi, Jie Zhan, Liangbin Dou und Hailong Xu. „A Semianalytical Two-Phase Imbibition Model in Dual-Porosity and Dual-Permeability Reservoirs“. Geofluids 2021 (05.04.2021): 1–14. http://dx.doi.org/10.1155/2021/5589936.
Der volle Inhalt der QuelleMikheeva, O. V., A. V. Kravchuk und S. S. Orlova. „Methodology of influence of free porosity and water loss on the processes occuring in the soils of irrigation channel with an earth bed“. Prirodoobustrojstvo, Nr. 1 (2024): 12–17. http://dx.doi.org/10.26897/1997-6011-2024-1-12-17.
Der volle Inhalt der QuelleOgban, P. I., M. I. Ibotto, U. E. Utin, O. A. Essien und G. J. Arthur. „Effect of slope curvature and gradient on soil properties affecting erodibility of coastal plain sands in Akwa Ibom State, Nigeria“. Agro-Science 21, Nr. 2 (20.06.2022): 12–23. http://dx.doi.org/10.4314/as.v21i2.2.
Der volle Inhalt der QuelleFogliatto, Aloysio Arthur Becker, Carlos Henrique Ahrens, Paulo Antônio Pereira Wendhausen, Edson Costa Santos und Daniel Rodrigues. „Correlation between porosity and permeability of stainless steel filters with gradient porosity produced by SLS/SLM“. Rapid Prototyping Journal 26, Nr. 1 (06.01.2020): 73–81. http://dx.doi.org/10.1108/rpj-09-2018-0224.
Der volle Inhalt der QuelleLi, X. B., H. Y. Wang, H. X. Gu, J. Wang, W. J. Zhang und T. G. Wang. „Preparation of gradient Ni-SDC anode by tape casting and co-sintering“. Science of Sintering 42, Nr. 2 (2010): 153–59. http://dx.doi.org/10.2298/sos1002153l.
Der volle Inhalt der QuelleLu, Xia, Sun, Bian, Qiu, Lu, Luo und Cai. „Permeability Evolution at Various Pressure Gradients in Natural Gas Hydrate Reservoir at the Shenhu Area in the South China Sea“. Energies 12, Nr. 19 (26.09.2019): 3688. http://dx.doi.org/10.3390/en12193688.
Der volle Inhalt der QuelleNiksiar, Pooya, Frances Su, Michael Frank, Taylor Ogden, Steven Naleway, Marc Meyers, Joanna McKittrick und Michael Porter. „External Field Assisted Freeze Casting“. Ceramics 2, Nr. 1 (24.03.2019): 208–34. http://dx.doi.org/10.3390/ceramics2010018.
Der volle Inhalt der QuelleNiedzialek, Scott E., Gregory C. Stangle und Yoshinari Kaieda. „Combustion-synthesized functionally gradient refractory materials“. Journal of Materials Research 8, Nr. 8 (August 1993): 2026–34. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.1993.2026.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Shufeng, Chuanshun Long, Zhihan Hu, Yingshuai Xu, Bin Zhang und Changjian Zhi. „Thermal Performance of Heat Sink Filled with Double-Porosity Porous Aluminum Skeleton/Paraffin Phase Change Material“. Micromachines 15, Nr. 6 (20.06.2024): 806. http://dx.doi.org/10.3390/mi15060806.
Der volle Inhalt der QuelleSotov, Anton, Artem Kantyukov, Anatoliy Popovich und Vadim Sufiiarov. „A Review on Additive Manufacturing of Functional Gradient Piezoceramic“. Micromachines 13, Nr. 7 (17.07.2022): 1129. http://dx.doi.org/10.3390/mi13071129.
Der volle Inhalt der QuelleAl-Shuhail, Abdullatif A. „Fracture-porosity inversion from P-wave AVOA data along 2D seismic lines: An example from the Austin Chalk of southeast Texas“. GEOPHYSICS 72, Nr. 1 (Januar 2007): B1—B7. http://dx.doi.org/10.1190/1.2399444.
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