Zeitschriftenartikel zum Thema „Transport/ mass transfer“
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Moore, J. A., und C. R. Ethier. „Oxygen Mass Transfer Calculations in Large Arteries“. Journal of Biomechanical Engineering 119, Nr. 4 (01.11.1997): 469–75. http://dx.doi.org/10.1115/1.2798295.
Der volle Inhalt der QuelleSpeetjens, M. F. M., und A. A. Van Steenhoven. „Heat and Mass Transfer Made Visible“. Defect and Diffusion Forum 312-315 (April 2011): 713–18. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ddf.312-315.713.
Der volle Inhalt der QuelleNdiaye, L., Mb Ndiaye, A. Sy und D. Seck. „Pollution Transfer as Optimal Mass Transport Problem“. Journal of Mathematics Research 8, Nr. 6 (25.11.2016): 58. http://dx.doi.org/10.5539/jmr.v8n6p58.
Der volle Inhalt der QuelleMujumdar, A. S. „Transport Phenomena in Heat and Mass Transfer“. Drying Technology 11, Nr. 7 (Januar 1993): 1917–18. http://dx.doi.org/10.1080/07373939308916939.
Der volle Inhalt der QuelleLevdansky, Valerij, Olina Šolcová, Karel Friess und Pavel Izák. „Mass Transfer Through Graphene-Based Membranes“. Applied Sciences 10, Nr. 2 (08.01.2020): 455. http://dx.doi.org/10.3390/app10020455.
Der volle Inhalt der QuelleGeary, Denis F., Elizabeth A. Harvey und J. Williamson Balfe. „Mass Transfer Area Coefficients in Children“. Peritoneal Dialysis International: Journal of the International Society for Peritoneal Dialysis 14, Nr. 1 (Januar 1994): 30–33. http://dx.doi.org/10.1177/089686089401400106.
Der volle Inhalt der QuelleBoskovic-Vragolovic, Nevenka, Radmila Garic-Grulovic und Zeljko Grbavcic. „Wall-to-liquid mass transfer in fluidized beds and vertical transport of inert particles“. Journal of the Serbian Chemical Society 72, Nr. 11 (2007): 1103–13. http://dx.doi.org/10.2298/jsc0711103b.
Der volle Inhalt der QuelleWäsche, S., H. Horn und D. C. Hempel. „Mass transfer phenomena in biofilm systems“. Water Science and Technology 41, Nr. 4-5 (01.02.2000): 357–60. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2000.0466.
Der volle Inhalt der QuelleShu, Zhixin, Sunil Hadap, Eli Shechtman, Kalyan Sunkavalli, Sylvain Paris und Dimitris Samaras. „Portrait Lighting Transfer Using a Mass Transport Approach“. ACM Transactions on Graphics 36, Nr. 4 (20.07.2017): 1. http://dx.doi.org/10.1145/3072959.3095816.
Der volle Inhalt der QuelleShu, Zhixin, Sunil Hadap, Eli Shechtman, Kalyan Sunkavalli, Sylvain Paris und Dimitris Samaras. „Portrait lighting transfer using a mass transport approach“. ACM Transactions on Graphics 36, Nr. 4 (20.07.2017): 1. http://dx.doi.org/10.1145/3072959.3126847.
Der volle Inhalt der QuelleShu, Zhixin, Sunil Hadap, Eli Shechtman, Kalyan Sunkavalli, Sylvain Paris und Dimitris Samaras. „Portrait Lighting Transfer Using a Mass Transport Approach“. ACM Transactions on Graphics 37, Nr. 1 (31.01.2018): 1–15. http://dx.doi.org/10.1145/3095816.
Der volle Inhalt der QuelleNguyen, Xuan Linh, Ngoc Van Trinh, Younghyeon Kim und Sangseok Yu. „A Correlation of Overall Mass Transfer Coefficient of Water Transport in a Hollow-Fiber Membrane Module via an Artificial Neural Network Approach“. Membranes 13, Nr. 1 (21.12.2022): 8. http://dx.doi.org/10.3390/membranes13010008.
Der volle Inhalt der QuelleOLIVER, J. M., J. P. WHITELEY, M. A. SAXTON, D. VELLA, V. S. ZUBKOV und J. R. KING. „On contact-line dynamics with mass transfer“. European Journal of Applied Mathematics 26, Nr. 5 (10.08.2015): 671–719. http://dx.doi.org/10.1017/s0956792515000364.
Der volle Inhalt der QuelleTeixidó, Josep, Frederic Cofan, Mercé Borrás, Josep Bonet, Jordi Bonal, Roman Galimany, Carme Biosca und Antonio Caralps. „Mass Transfer Coefficient: Comparison between Methods“. Peritoneal Dialysis International: Journal of the International Society for Peritoneal Dialysis 13, Nr. 2_suppl (Januar 1993): 47–49. http://dx.doi.org/10.1177/089686089301302s12.
Der volle Inhalt der QuelleLangrish, Timothy A. G. „Multifilm Mass Transfer and Time Constants for Mass Transfer in Food Digestion: Application to Gut-on-Chip Models“. Applied Biosciences 1, Nr. 2 (24.06.2022): 101–12. http://dx.doi.org/10.3390/applbiosci1020007.
Der volle Inhalt der QuelleSherif Adham Mohamed. „Theoretical Drying Model of Water Vapor Pressure for Imbibed Porous Material with Sea Water subjected to Weather Conditions“. Journal of Advanced Research in Fluid Mechanics and Thermal Sciences 87, Nr. 2 (26.09.2021): 127–36. http://dx.doi.org/10.37934/arfmts.87.2.127136.
Der volle Inhalt der QuelleNoble, Richard D., J. Douglas Way und Laurel A. Powers. „Effect of external mass-transfer resistance on facilitated transport“. Industrial & Engineering Chemistry Fundamentals 25, Nr. 3 (August 1986): 450–52. http://dx.doi.org/10.1021/i100023a025.
Der volle Inhalt der QuelleFadaei, Farzad, Saeed Shirazian und Seyed Nezameddin Ashrafizadeh. „Mass transfer modeling of ion transport through nanoporous media“. Desalination 281 (Oktober 2011): 325–33. http://dx.doi.org/10.1016/j.desal.2011.08.025.
Der volle Inhalt der QuelleBatchelor‐McAuley, Christopher, Danlei Li und Richard G. Compton. „Mass‐Transport‐Corrected Transfer Coefficients: A Fully General Approach“. ChemElectroChem 7, Nr. 18 (15.09.2020): 3844–51. http://dx.doi.org/10.1002/celc.202001107.
Der volle Inhalt der QuelleJacimovski, Darko, Radmila Garic-Grulovic, Zeljko Grbavcic, Mihal Djuris und Nevenka Boskovic-Vragolovic. „Momentum, heat, and mass transfer analogy for vertical hydraulic transport of inert particles“. Chemical Industry 68, Nr. 1 (2014): 15–25. http://dx.doi.org/10.2298/hemind130207025j.
Der volle Inhalt der QuelleNagy, Endre, und Márta Vitai. „Analysis of Mass Transport through Anisotropic, Catalytic/Bio-Catalytic Membrane Reactors“. Catalysts 9, Nr. 4 (13.04.2019): 358. http://dx.doi.org/10.3390/catal9040358.
Der volle Inhalt der QuelleShadid, J. N., und E. R. G. Eckert. „The Mass Transfer Analogy to Heat Transfer in Fluids With Temperature-Dependent Properties“. Journal of Turbomachinery 113, Nr. 1 (01.01.1991): 27–33. http://dx.doi.org/10.1115/1.2927734.
Der volle Inhalt der QuelleNagy, Endre, und Imre Hegedüs. „Diffusive Plus Convective Mass Transport, Accompanied by Biochemical Reaction, Across Capillary Membrane“. Catalysts 10, Nr. 10 (25.09.2020): 1115. http://dx.doi.org/10.3390/catal10101115.
Der volle Inhalt der QuelleNicholls, Melville E., und Roger A. Pielke Sr. „On the role of thermal expansion and compression in large-scale atmospheric energy and mass transports“. Atmospheric Chemistry and Physics 18, Nr. 21 (07.11.2018): 15975–6003. http://dx.doi.org/10.5194/acp-18-15975-2018.
Der volle Inhalt der QuelleSarsembayeva, Assel, Askar Zhussupbekov und Philip E. F. Collins. „Heat and Mass Transfer by Vapour in Freezing Soils“. Energies 15, Nr. 4 (18.02.2022): 1515. http://dx.doi.org/10.3390/en15041515.
Der volle Inhalt der QuelleIwanowska-Chomiak, B., und A. Walicka. „Mass Transport Through Interstitial Structures“. International Journal of Applied Mechanics and Engineering 24, Nr. 4 (01.11.2019): 66–91. http://dx.doi.org/10.2478/ijame-2019-0050.
Der volle Inhalt der QuelleStankovic, Snezana. „Transport properties and permeability of textile materials“. Chemical Industry 77, Nr. 3 (2023): 177–79. http://dx.doi.org/10.2298/hemind230921022s.
Der volle Inhalt der QuelleMaier, Lukas, Lars Kufferath-Sieberin, Leon Pauly, Manuel Hopp-Hirschler, Götz T. Gresser und Ulrich Nieken. „Constitutive Correlations for Mass Transport in Fibrous Media Based on Asymptotic Homogenization“. Materials 16, Nr. 5 (28.02.2023): 2014. http://dx.doi.org/10.3390/ma16052014.
Der volle Inhalt der QuelleOmar, Roshartini, Tan Khai Hua, Aina Mardia Sallehuddin, Norliana Sarpin, Mohd Yamani Yahya, Goh Kai Chen, Sulzakimin Mohamed und Md Asrul Nasid Masrom. „Implementation of Technology Transfer in Mass Rapid Transport (MRT) Project in Malaysia“. MATEC Web of Conferences 266 (2019): 03022. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201926603022.
Der volle Inhalt der QuelleIvanyshyn, Volodymyr, Lesia Sheludchenko, Taras Hutsol, Anatolii Rud und Dmytro Skorobogatov. „MASS TRANSFER MANAGEMENT AND DEPOSITION OF CONTAMINANTS WITHIN CAR ROAD ZONES“. ENVIRONMENT. TECHNOLOGIES. RESOURCES. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference 1 (20.06.2019): 70. http://dx.doi.org/10.17770/etr2019vol1.4145.
Der volle Inhalt der QuelleKissel, John C. „Modeling Mass Transfer in Biological Wastewater Treatment Processes“. Water Science and Technology 18, Nr. 6 (01.06.1986): 35–45. http://dx.doi.org/10.2166/wst.1986.0059.
Der volle Inhalt der QuelleGARCÍA-YBARRA, PEDRO L., und JOSE L. CASTILLO. „Mass transfer dominated by thermal diffusion in laminar boundary layers“. Journal of Fluid Mechanics 336 (10.04.1997): 379–409. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112096004661.
Der volle Inhalt der QuelleRoy, Ashis Kumar, Apu Kumar Saha und Sudip Debnath. „Unsteady Convective Diffusion with Interphase Mass Transfer in Casson Liquid“. Periodica Polytechnica Chemical Engineering 62, Nr. 2 (09.08.2017): 215. http://dx.doi.org/10.3311/ppch.10328.
Der volle Inhalt der QuelleSilva, O., J. Carrera, M. Dentz, S. Kumar, A. Alcolea und M. Willmann. „A general real-time formulation for multi-rate mass transfer problems“. Hydrology and Earth System Sciences 13, Nr. 8 (05.08.2009): 1399–411. http://dx.doi.org/10.5194/hess-13-1399-2009.
Der volle Inhalt der QuelleBerman, J., und L. F. Mockros. „Mass Transfer to Fluids Flowing Through Rotating Nonaligned Straight Tubes“. Journal of Biomechanical Engineering 108, Nr. 4 (01.11.1986): 342–49. http://dx.doi.org/10.1115/1.3138626.
Der volle Inhalt der QuelleHayat, T., Fahad Abbasi und A. Alsaedi. „Peristaltic Transport with Convective Conditions of Heat and Mass Transfer“. Journal of Applied Fluid Mechanics 9, Nr. 3 (01.05.2016): 1525–32. http://dx.doi.org/10.18869/acadpub.jafm.68.228.22729.
Der volle Inhalt der QuelleKuhn, R. C., F. Maugeri Filho, V. Silva, L. Palacio, A. Hernández und P. Prádanos. „Mass transfer and transport during purification of fructooligosaccharides by nanofiltration“. Journal of Membrane Science 365, Nr. 1-2 (Dezember 2010): 356–65. http://dx.doi.org/10.1016/j.memsci.2010.09.031.
Der volle Inhalt der QuelleBhattacharya, A. „Kinetic modelling of mass transport limited phase transfer catalysed reactions“. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 181, Nr. 1-2 (25.03.2002): 243–56. http://dx.doi.org/10.1016/s1381-1169(01)00369-7.
Der volle Inhalt der QuelleAfonso, Maria Diná, und Maria Norberta de Pinho. „Mass Transfer Modeling for Salt Transport in Amphoteric Nanofiltration Membranes“. Industrial & Engineering Chemistry Research 37, Nr. 10 (Oktober 1998): 4118–27. http://dx.doi.org/10.1021/ie980092p.
Der volle Inhalt der QuelleOHSHIMA, Norio, und Masaaki SATO. „Transport Phenomena in the Biological System : Part 2, Mass Transfer“. Journal of the Society of Mechanical Engineers 89, Nr. 807 (1986): 129–37. http://dx.doi.org/10.1299/jsmemag.89.807_129.
Der volle Inhalt der QuelleCVETKOVIC, V., J. O. SELROOS und H. CHENG. „Transport of reactive tracers in rock fractures“. Journal of Fluid Mechanics 378 (10.01.1999): 335–56. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112098003450.
Der volle Inhalt der QuelleBeris, Antony N., Soham Jariwala und Norman J. Wagner. „Flux-based modeling of heat and mass transfer in multicomponent systems“. Physics of Fluids 34, Nr. 3 (März 2022): 033113. http://dx.doi.org/10.1063/5.0085444.
Der volle Inhalt der QuelleAvendaño-Garrido, Martha L., José R. Gabriel-Argüelles, Ligia Quintana-Torres und Efrén Mezura-Montes. „A metaheuristic for a numerical approximation to the mass transfer problem“. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science 26, Nr. 4 (01.12.2016): 757–66. http://dx.doi.org/10.1515/amcs-2016-0053.
Der volle Inhalt der QuelleMazumder, Ankita, Dwaipayan Sen und Chiranjib Bhattacharjee. „Mass Transport through Composite Asymmetric Membranes“. Diffusion Foundations 23 (August 2019): 151–72. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/df.23.151.
Der volle Inhalt der QuelleHarmon, T. C., und P. V. Roberts. „Determining and Modeling Mass-Transfer Rate Limitations in Heterogeneous Aquifers“. Water Science and Technology 26, Nr. 1-2 (01.07.1992): 71–77. http://dx.doi.org/10.2166/wst.1992.0387.
Der volle Inhalt der QuelleYoo, Seong-Yeon, Jong-Hark Park, Chang-Hwan Chung und Moon-Ki Chung. „An Experimental Study on Heat/Mass Transfer From a Rectangular Cylinder“. Journal of Heat Transfer 125, Nr. 6 (19.11.2003): 1163–69. http://dx.doi.org/10.1115/1.1603780.
Der volle Inhalt der QuelleYue, Lindsey, Leanne Reich, Terrence Simon, Roman Bader und Wojciech Lipiński. „Progress in thermal transport modeling of carbonate-based reacting systems“. International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow 27, Nr. 5 (02.05.2017): 1098–107. http://dx.doi.org/10.1108/hff-03-2016-0087.
Der volle Inhalt der QuelleVakouftsi, E., G. Marnellos, C. Athanasiou und Frank A. Coutelieris. „Modeling of Flow and Transport Processes Occurred in a Typical Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell (PEMFC)“. Defect and Diffusion Forum 273-276 (Februar 2008): 87–92. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ddf.273-276.87.
Der volle Inhalt der QuelleTemplis, Chrysovalantis C., und Nikos G. Papayannakos. „Mass and Heat Transfer Coefficients in Automotive Exhaust Catalytic Converter Channels“. Catalysts 9, Nr. 6 (04.06.2019): 507. http://dx.doi.org/10.3390/catal9060507.
Der volle Inhalt der QuelleYaqub, Asim, Huma Ajab, Saqib Khan, Sajjad Khan und Robina Farooq. „Electrochemical Removal of Copper and Lead from Industrial Wastewater: Mass Transport Enhancement“. Water Quality Research Journal 44, Nr. 2 (01.05.2009): 183–88. http://dx.doi.org/10.2166/wqrj.2009.020.
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