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Zeitschriftenartikel zum Thema „Konvektion i en smältpöl“

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1

Arendt, B., M. Wegener, A. R. Paschedag, M. Kraume und R. Eggers. „Überlagerung von freier Konvektion und konzentrationsinduzierter Marangoni-Konvektion am hängenden Einzeltropfen“. Chemie Ingenieur Technik 78, Nr. 9 (September 2006): 1295. http://dx.doi.org/10.1002/cite.200650045.

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2

Odenbach, S. „Mikrogravitationsexperimente zur thermomagnetischen Konvektion“. Physik Journal 50, Nr. 4 (April 1994): 350–52. http://dx.doi.org/10.1002/phbl.19940500414.

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3

John, Peter. „IR und Konvektion kombiniert“. JOT Journal für Oberflächentechnik 49, Nr. 6 (Juni 2009): 34–37. http://dx.doi.org/10.1007/bf03241879.

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4

Schwabe, D., und A. Scharmann. „Spacelab-Experimente zur thermokapillaren Konvektion“. Physik Journal 42, Nr. 10 (Oktober 1986): 352–54. http://dx.doi.org/10.1002/phbl.19860421005.

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5

Bäumler, K., M. Wegener, A. R. Paschedag und E. Bänsch. „DNS deformierbarer Einzeltropfen mit Marangoni-Konvektion“. Chemie Ingenieur Technik 82, Nr. 9 (27.08.2010): 1386–87. http://dx.doi.org/10.1002/cite.201050315.

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6

Schwabe, D., R. Lamprecht und A. Scharmann. „Marangoni-Konvektion im offenen Boot (MKB)“. Naturwissenschaften 73, Nr. 7 (Juli 1986): 350–51. http://dx.doi.org/10.1007/bf00367262.

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7

Kaiser, Erwin. „Überhöhungsfaktor für erzwungene Konvektion auf kleinen Heizelementen“. Forschung im Ingenieurwesen 82, Nr. 1 (06.10.2017): 9–20. http://dx.doi.org/10.1007/s10010-017-0255-8.

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8

Brauer, H. „Freie Konvektion am senkrecht stehenden schlanken Zylinder“. Forschung im Ingenieurwesen 57, Nr. 1 (Januar 1991): 31. http://dx.doi.org/10.1007/bf02574946.

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9

Aberle, J., S. Kluge, J. Prohl, J. Röther, G. Heer und G. Kreymann. „Hypothermie nach Reanimation durch Konduktion und Konvektion“. Intensivmedizin und Notfallmedizin 43, Nr. 1 (Februar 2006): 37–43. http://dx.doi.org/10.1007/s00390-006-0635-z.

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10

Duda, Ulrich, Michael Pehl und Julius Siekmann. „Plateau-Experimente zur Untersuchung der thermokapillaren Konvektion“. Forschung im Ingenieurwesen 63, Nr. 3 (April 1997): 52–63. http://dx.doi.org/10.1007/pl00010816.

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11

Lawrenz, Knud, und Heinz Brauer. „Freie Konvektion am senkrecht stehenden schlanken Zylinder“. Chemie Ingenieur Technik 62, Nr. 2 (Februar 1990): 129. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330620216.

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12

Lohaus, T., N. Herkenhoff, R. Shankar und M. Wessling. „Strömungsprofil von überlagerter Permeation und Rayleigh-Bénard-Konvektion“. Chemie Ingenieur Technik 88, Nr. 9 (29.08.2016): 1332. http://dx.doi.org/10.1002/cite.201650170.

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13

Merker, G. P., und S. Mey. „Wärmeübergang bei freier Konvektion in seitlich beheizten Rechteckbehältern“. Wärme- und Stoffübertragung 22, Nr. 6 (November 1988): 291–301. http://dx.doi.org/10.1007/bf01387884.

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14

Suppanz, N. „Wärmeübergang bei turbulenter freier Konvektion an senkrechten Zylindern“. Wärme- und Stoffübertragung 22, Nr. 5 (September 1988): 243–45. http://dx.doi.org/10.1007/bf01377248.

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15

Schwabe, D., J. Metzger und A. Scharmann. „Marangoni-Konvektion in einem offenen Spalt bei Mikrogravitation“. Physik Journal 49, Nr. 5 (Mai 1993): 428–29. http://dx.doi.org/10.1002/phbl.19930490515.

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16

Genath, Bernd. „Schwer entflammbar: Kontrolle ist besser“. HLH 70, Nr. 07-08 (2019): 16–18. http://dx.doi.org/10.37544/1436-5103-2019-07-08-16.

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Brandschutz, Entsorgung, Konvektion via Hohlfußboden für den Trockenbau, Rohre mit Klettverschluss – das sind aktuelle Themen, zu denen sich Herotec Flächenheizungen Gedanken macht oder Gedanken machen muss. Die HLH folgte einer Presseinladung.
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17

Kothe, Klaus-Dieter, und Udo Werner. „Rückvermischung durch freie Konvektion bei der Gastrennung in Kapillarmodulen“. Chemie Ingenieur Technik 60, Nr. 1 (Januar 1988): 56–57. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330600120.

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18

Brasch, W., B. Sitte und C. Egbers. „Numerische Untersuchung der thermischen Konvektion in einer weiten Kugelschale“. PAMM 1, Nr. 1 (März 2002): 347. http://dx.doi.org/10.1002/1617-7061(200203)1:1<347::aid-pamm347>3.0.co;2-#.

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19

Heiland, H. G., O. Sommer und G. Wozniak. „Experimentelle Untersuchung der thermischen Konvektion in einem geneigten Spalt“. Forschung im Ingenieurwesen 76, Nr. 3-4 (15.11.2012): 87–95. http://dx.doi.org/10.1007/s10010-012-0157-8.

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20

Eichner, Susanne. „Permeatstromsteigerung durch Nutzung der Bénard-Konvektion bei der Membranfiltration“. Chemie Ingenieur Technik 69, Nr. 8 (August 1997): 1123–26. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330690813.

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21

Leschinski, J., R. Grochowski und P. Walzel. „Untersuchung von Konvektion und Segregation in Sandschüttungen bei harmonischen Schwingungen“. Chemie Ingenieur Technik 78, Nr. 12 (Dezember 2006): 1877–83. http://dx.doi.org/10.1002/cite.200600063.

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22

Martin, Holger, und Danuta Pajak. „Rayleigh-Bénard-Konvektion in Rohrbündeln -Experimentelle Überprüfung eines einfachen Modells-“. Archive of Applied Mechanics 65, Nr. 8 (1995): 522. http://dx.doi.org/10.1007/s004190050037.

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23

Bohne, Dirk. „Experimentelle Untersuchung des Wärmeübergangs im geneigten Ringkanal bei überlagerter Konvektion“. Forschung im Ingenieurwesen 53, Nr. 1 (Januar 1987): 32. http://dx.doi.org/10.1007/bf02558456.

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24

Eichner, S. „16. Permeatstromsteigerung durch Nutzung der Bénard-Konvektion bei der Membranfiltration“. Chemie Ingenieur Technik 68, Nr. 9 (September 1996): 1072–73. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330680918.

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25

Schulze, K., M. Kraume und A. R. Paschedag. „Stoffaustausch und Fluiddynamik eines bewegten Einzeltropfens unter Berücksichtigung von Marangoni-Konvektion“. Chemie Ingenieur Technik 76, Nr. 9 (September 2004): 1405. http://dx.doi.org/10.1002/cite.200490303.

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26

Engberg, Roland F, Mirco Wegener und Eugeny Y Kenig. „Numerische Simulation der konzentrationsinduzierten Marangoni-Konvektion an Einzeltropfen mit verformbarer Phasengrenze“. Chemie Ingenieur Technik 86, Nr. 1-2 (31.10.2013): 185–95. http://dx.doi.org/10.1002/cite.201300064.

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27

Göbelsmann, Marc. „Bestimmung des thermischen und hygrischen Zustands der Raumluft bei freier Konvektion“. Bauphysik 29, Nr. 1 (Februar 2007): 76–88. http://dx.doi.org/10.1002/bapi.200710014.

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28

Guo, Z. G., J. Mitrovic und K. Stephan. „Wärmeübergang bei freier Konvektion unter dem Einfluß von elektrolytisch erzeugten Wasserstoffblasen“. Wärme- und Stoffübertragung 27, Nr. 4 (April 1992): 201–7. http://dx.doi.org/10.1007/bf01589917.

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29

Aicher, T., und H. Martin. „29. Entgegengerichtete Überlagerung von freier und erzwungener Konvektion in lotrechten Rohrbündelwärmeübertragern“. Chemie Ingenieur Technik 68, Nr. 9 (September 1996): 1080–81. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330680931.

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30

Lohrer, C., U. Krause und J. Steinbach. „Einfluss der Konvektion auf das Selbstentzündungs- und Abbrandverhalten von Schüttgütern und Stäuben“. Chemie Ingenieur Technik 77, Nr. 12 (Dezember 2005): 1984–91. http://dx.doi.org/10.1002/cite.200500044.

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31

Aicher, Thomas. „Stabilität turbulenter Strömungen in den Rohren eines lotrechten Rohrbündelwärmeübertragers bei überlagerter Konvektion“. Chemie Ingenieur Technik 70, Nr. 1-2 (Januar 1998): 130–35. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330700116.

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Suppanz, N. „Berechnung des Wärmeübergangskoeffizienten bei laminarer freier Konvektion an senkrechten Zylindern mit dem Integralverfahren“. Wärme- und Stoffübertragung 22, Nr. 3-4 (Mai 1988): 147–50. http://dx.doi.org/10.1007/bf01052979.

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33

Pajak, Danuta, und Holger Martin. „Rayleigh-B�nard-Konvektion in Rohrb�ndeln-Experimentelle �berpr�fung eines einfachen Modells-“. Archive of Applied Mechanics 65, Nr. 8 (Oktober 1995): 522–28. http://dx.doi.org/10.1007/bf00789093.

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34

Wegener, M., A. R. Paschedag und M. Kraume. „Experimentelle Untersuchungen sowie 2D- und 3D-Simulationen zum Stofftransport an Einzeltropfen mit Marangoni-Konvektion“. Chemie Ingenieur Technik 79, Nr. 1-2 (Februar 2007): 73–81. http://dx.doi.org/10.1002/cite.200600079.

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M�ller, B. W., J. Merz und R. H. M�ller. „Simultane Bestimmung von elektrophoretischer Beweglichkeit und Teilchengr��e bei �berlagerter Konvektion an Suspensionen und Emulsionen“. Colloid & Polymer Science 263, Nr. 4 (April 1985): 342–47. http://dx.doi.org/10.1007/bf01412251.

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36

Keßler, Jochen. „Neue Korrelationsgleichungen für den Wärmeübergang bei freier Konvektion und erzwungener, laminarer Strömung in senkrechten Rohren“. Forschung im Ingenieurwesen 55, Nr. 3 (Mai 1989): 69–76. http://dx.doi.org/10.1007/bf02561555.

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Gohlisch, Christopher, und Walter Zidek. „Neue Entwicklungen in der Dialysetechnik“. Dialyse aktuell 21, S 01 (Dezember 2017): s8—s12. http://dx.doi.org/10.1055/s-0043-122402.

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ZusammenfassungDie terminale Niereninsuffizienz geht mit einer Akkumulation von Urämietoxinen unterschiedlicher Größe, Hydrophilie und Proteinbindung einher. Lange Zeit waren Dialyseverfahren v. a. auf die Elimination niedermolekularer Urämietoxine mittels Diffusion ausgerichtet, während seit den 1980er-Jahren zunehmend die Konvektion mit einer verbesserten Elimination mittelmolekularer Moleküle in den Fokus rückte. Aktuelle Entwicklungen haben zum Ziel, diese historischen Dialyseprinzipien um elektromagnetische und adsorptive Mechanismen zu ergänzen und dabei Nebenwirkungen möglichst zu vermeiden. Neue nanotechnologische Verfahren bieten die Möglichkeit der Beschichtung von Dialysemembranen mit verschiedenen Substanzen und weitere Dialyseverfahren versuchen mittels hochkonzentrierter Natriumkonzentrationen die Elimination von proteingebundenen Substanzen zu verbessern. Neben diesen neuen Entwicklungen drängt sich aufgrund der unterschiedlichen, unspezifischen Adsorptionseigenschaften der bisher verwendeten Dialysematerialen die Frage auf, ob und – wenn ja – welche Dialysematerialien die Mortalität möglicherweise beeinflussen.
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38

Baltes, Norman, Laurent Thouin, Christian Amatore und Jürgen Heinze. „Darstellung von Konzentrationsprofilen redoxaktiver Spezies mittels amperometrischer Nanosonden: Einflüsse der natürlichen Konvektion auf den Massentransport bei Mikroscheibenelektroden“. Angewandte Chemie 116, Nr. 11 (05.03.2004): 1455–59. http://dx.doi.org/10.1002/ange.200352662.

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39

Schulte, M., N. K. Mitra und M. Fiebig. „Wärmeübertragung durch freie Konvektion an waagerechten, zylindrischen Rohren bei konzentrischer und exzentrischer Anordnung in einem zylindrischen Behälter“. Wärme- und Stoffübertragung 19, Nr. 4 (Dezember 1985): 241–47. http://dx.doi.org/10.1007/bf01002277.

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40

Mey, S., und G. P. Merker. „Einfluß der Dichteanomalie von Wasser auf die freie Konvektion in einem flachen Rechteckbehälter mit unterschiedlich beheizten Stirnflächen“. Wärme- und Stoffübertragung 26, Nr. 2 (März 1991): 81–87. http://dx.doi.org/10.1007/bf01590240.

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41

Wild, Stefan, und Harald Neudorfer. „Einfluss der Kühllochgeometrien sowie Einfluss von Strahlung und natürlicher Konvektion auf das Kühlverhalten von thermisch hoch beanspruchten Traktionsasynchronmaschinen“. e & i Elektrotechnik und Informationstechnik 133, Nr. 2 (24.02.2016): 88–94. http://dx.doi.org/10.1007/s00502-016-0392-z.

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42

Koch, P., und J. Straub. „Experimentelle Untersuchung des Einflusses der Nebelbildung auf den Wärme- und Stofftransport an einer senkrechten gekühlten Platte bei freier Konvektion“. Wärme- und Stoffübertragung 21, Nr. 2-3 (März 1987): 181–87. http://dx.doi.org/10.1007/bf01377575.

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Projahn, Ulrich, und Hans Beer. „Theoretische und experimentelle Untersuchung des stationären und instationären Wärmeübertragungsverhaltens infolge natürlicher Konvektion an einer partiell in Wasser eingetauchten vertikalen Heizfläche“. Chemie Ingenieur Technik 57, Nr. 9 (1985): 808–9. http://dx.doi.org/10.1002/cite.330570929.

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Abdallah, A. M. „Laminar free convection over inclined plates with non-uniform surface temperature or heat flux / Laminare freie Konvektion entlang geneigter Platten bei uneinheitlicher Oberflächentemperatur oder Wärmestromdichte“. Kerntechnik 56, Nr. 5 (01.05.1991): 316–19. http://dx.doi.org/10.1515/kern-1991-560516.

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Ahmed, Abd Eli-Monem M., und Shehata M. Zourab. „Effect of Surface Active Substances on the Rate of Diffusion Controlled Deposition of Metals Under Natural Convection Conditions / Der Einfluß oberflächenaktiver Substanzen auf die diffusionskontrollierte Abscheidungsrate von Metallen bei natürlicher Konvektion“. International Journal of Materials Research 79, Nr. 7 (01.07.1988): 476–80. http://dx.doi.org/10.1515/ijmr-1988-790710.

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Hanafy Sedahmed, Gomaa, und Inderjit Nirdosh. „A Natural Convection Mass Transfer Study of the Diffusion Controlled Dissolution of Hemispherical Copper Cavities / Eine Studie des Massentransfers bei natürlicher Konvektion während der diffusionskontrollierten Auflösung eines halbkugelförmigen Hohlraums in Kupfer“. International Journal of Materials Research 82, Nr. 3 (01.03.1991): 243–45. http://dx.doi.org/10.1515/ijmr-1991-820313.

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Platzer, Bernd. „Gert Naue: Was ist Fluid-Turbulenz? Turbulente Oszillation und Konvektion. TWENTYSIX-Der Self-Publishing-Verlag, Norderstedt 2016, 420 S., 47 Tab., 210 Abb., Hardcover, EUR 58.99, ISBN 9783740710552, e-book EUR 5.49, ISBN 9783740736408.“ ZAMM - Journal of Applied Mathematics and Mechanics / Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik 96, Nr. 7 (Juli 2016): 891–92. http://dx.doi.org/10.1002/zamm.201609695.

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48

Bedrose, S. D., und A. R. Mina. „The effect of body dimensions on the free convection from inclined slender cylinders with uniform heat flux / Der Einfluß der Körperabmessungen auf die freie Konvektion in der Umgebung schlanker geneigter Zylinder bei einheitlicher Wärmestromdichte“. Kerntechnik 60, Nr. 1 (01.01.1995): 52–55. http://dx.doi.org/10.1515/kern-1995-600118.

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Poupeleer, A. S., S. Roels, J. Carmeliet und D. Van Gemert. „Diffusion-Convection Transport of Salt Solutions in Cracked Porous Building Materials Part 1: Parameters, Model Description and Application to Cracks / Transport von Salzlösungen durch Diffusion und Konvektion in porösen Werkstoffen des Bauwesens mit Rissen Teil 1: Relevante Parameter, Beschreibung des Modells und seine Anwendung bei Anwesenheit von Rissen“. Restoration of Buildings and Monuments 12, Nr. 3 (01.06.2006): 187–204. http://dx.doi.org/10.1515/rbm-2006-6050.

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50

Poupeleer, A,-S., S. Roels, J. Carmeliet und D. Van Gemert. „Diffusion-Convection Transport of Salt Solutions in Cracked Porous Building Materials Part 2: Analysis of Salt Transport in Cracked Bricks and Dead Ending Cracks / Transport von Salzlösungen durch Diffusion und Konvektion in porösen Werkstoffen des Bauwesens mit Rissen Teil 2: Analyse des Salztransports in Ziegelsteinen mit Rissen und mit nicht durchgehenden Rissen“. Restoration of Buildings and Monuments 12, Nr. 3 (01.06.2006): 205–18. http://dx.doi.org/10.1515/rbm-2006-6051.

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