Academic literature on the topic 'Transport/transfert de masse'

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Journal articles on the topic "Transport/transfert de masse"

1

Shi, Xiaoxuan. "Technological and managerial transfer between France and China: an inverse vector between the middle of the nineteenth century and 1914." Entreprises et histoire 112, no. 3 (December 1, 2023): 34–46. http://dx.doi.org/10.3917/eh.112.0034.

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Abstract:
Depuis qu’elle a été présentée pour la première fois en Europe dans l’antiquité, la soie a longtemps été considérée comme un produit magnifique et mystérieux. Les recherches et démarches pour obtenir ce produit hautement lucratif ont apporté à l’Europe plus de renseignements sur sa fabrication. Les connaissances sur le mûrier, le ver à soie et le dévidage des cocons ont été transmises de la Chine ancienne avec les caravanes puis les missionnaires. De l’importation de produits en soie fabriqués en Chine à l’établissement de l’industrie de la soie, le vecteur du transfert de technologie a été dirigé de la Chine vers l’Europe, jusqu’à l’ère industrielle en Occident. À partir du milieu du XIX e siècle, on assiste à l’inversion du vecteur de transfert technologique. Dans l’industrie française de la soie, une série d’innovations techniques a permis de mécaniser la production de soie, ce qui a ensuite entraîné une évolution institutionnelle pour répondre à la demande de production de masse. L’amélioration de la productivité, la consommation accrue et la crise des cocons dans les années 1850 ont constitué une force motrice pour se connecter à l’Extrême-Orient pour l’approvisionnement en soie brute, ce qui était devenu possible grâce aux progrès en termes de communication et de transport. Des machines à bobiner et des institutions ont été introduites en Chine pour stimuler la productivité de son industrie de la soie. Ce transfert technologique et managérial devait être bénéfique pour l’industrie de la soie en Chine, mais l’interaction complexe de facteurs internes et externes l’a menée à l›échec.
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2

Bennacer, Rachid, Abdelwahab Tobbal, and Hassen Beji. "Convection naturelle Thermosolutale dans une Cavité Poreuse Anisotrope: Formulation de Darcy-Brinkman." Journal of Renewable Energies 5, no. 1 (June 30, 2002): 1–21. http://dx.doi.org/10.54966/jreen.v5i1.882.

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Abstract:
Nous présentons une étude numérique et analytique concernant le transfert combiné de chaleur et de masse dans un milieux poreux. Ce milieu est globalement homogène et présente une anisotropie thermique. L'équation qui gouverne l’écoulement est celle de Darcy-Brinkman. Le système d'équations couplées est résolu par la méthode classique des volumes finis. Dans le cas d'écoulements d'origine thermique, l'analyse d'échelle est appliquée pour prédire analytiquement l'évolution du transfert de chaleur et de masse en fonction de l'anisotropie thermique. Les simulations numériques sont présentées pour une cavité carrée en faisant varier une large gamme de paramètres. Les résultats numériques sont analysés en terme de transfert moyen de chaleur et de masse sur les parois verticales de la cavité et montrent l’existence d’un maximum de transfert de masse pour un rapport d'anisotropie critique. Cette situation critique dépend de plusieurs paramètres dont le nombre de Lewis du fluide saturant. Ces résultats sont comparés à ceux prédits par l'analyse d'échelle, dans le cas d'un écoulement en couche limite (modèle de Darcy), et une corrélation générale est établie pour le calcul du transfert de masse et de chaleur en fonction des différents paramètres étudiés.
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3

Bielinski, Clément, and Badr Kaoui. "Transfert de masse non-stationnaire depuis des particules sous écoulement." Comptes Rendus. Mécanique 351, S3 (August 2, 2023): 1–12. http://dx.doi.org/10.5802/crmeca.204.

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4

Torero, J., T. Vietoris, G. Legros, and P. Joulain. "Évaluation d'un nombre de transfert de masse réel d'une flamme ascendante." Le Journal de Physique IV 11, PR6 (October 2001): Pr6–291—Pr6–300. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:2001635.

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5

Robinet, J. C., M. Al-Mukhtar, M. Rhattas, F. Flas, and P. Lebon. "Modèle de transfert de masse dans les argiles à faible porosité." Revue Française de Géotechnique, no. 61 (1992): 31–43. http://dx.doi.org/10.1051/geotech/1992061031.

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6

Calmet, Isabelle, and Jacques Magnaudet. "Transfert de masse à l'interface d'un film turbulent libre ou cisaillé." Revue Générale de Thermique 37, no. 9 (October 1998): 769–80. http://dx.doi.org/10.1016/s0035-3159(98)80003-2.

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7

Carlier, Jean-Philippe, and Philippe Ackerer. "Solution analytique pour le transfert de masse entre puits en milieu poreux hétérogène." Comptes Rendus Mécanique 331, no. 10 (October 2003): 693–98. http://dx.doi.org/10.1016/s1631-0721(03)00149-9.

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8

Belleudy, Philippe. "Le réseau hydrographique : propagation, entraînement, transfert/transport." La Houille Blanche, no. 7-8 (December 1999): 66–71. http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1999084.

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9

Barbaroux, Pierre, and Cécile Godé. "Changement technologique et transfert de compétences : une réflexion à partir du cas des équipages de transport de l’armée de l’air." Management international 16 (September 20, 2012): 57–73. http://dx.doi.org/10.7202/1012393ar.

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Abstract:
Cet article explore la contribution des processus de transfert des compétences en matière de gestion du changement technologique. A partir d’une étude de cas portant sur des équipages d’avions de transport tactique de l’armée de l’air, l’article démontre que le transfert des compétences offre à l’organisation des ressources utiles permettant de gérer un changement technologique majeur. L’article montre également que la culture organisationnelle ne vient pas seulement faciliter ou limiter le transfert des compétences : elle constitue un actif intangible dont le transfert s’avère critique du point de vue du maintien, voire de l’extension, des capacités opérationnelles de l’organisation.
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10

Delay, Frederick, Helene Housset-Resche, and Gilles Porel. "Simulation numerique des reservoirs heterogenes; apport dans le transfert de masse en milieu poreux sature." Bulletin de la Société Géologique de France 166, no. 5 (September 1, 1995): 627–37. http://dx.doi.org/10.2113/gssgfbull.166.5.627.

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Dissertations / Theses on the topic "Transport/transfert de masse"

1

Tedgui, Alain. "Étude du transport de masse dans la paroi artérielle." Paris 12, 1987. http://www.theses.fr/1987PA120018.

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Abstract:
Etude des modifications du transport de masse arteriel sous l'effet de la pression, de la denudation endotheliale et de certaines substances insoactives, sur un modele d'aorte thoracique isolee de lapin. Apres contraction de la paroi par le kvl, la permeabilite a l'albumine de l'endothelium augmente, tandis que celle de la media diminue. Les anticalciques inhibent cet effet, et provoquent meme une augmentation de la permeabilite de la media sans alterer celle de l'endothelium. Cela pourrait expliquer leur effet antiatherogene
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2

Amiroudine, Sakir, and Jalil Ouazzani. "Modelisation numerique des phenomenes de transport de chaleur et de masse dans les fluides supercritiques." Aix-Marseille 2, 1995. http://www.theses.fr/1995AIX22087.

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Abstract:
Il a ete recemment montre durant les experiences spatiales et par des considerations theoriques que le transfert de chaleur a proximite du point critique liquide vapeur se faisait par le mecanisme de l'effet piston. En effet, la tres forte expansion de la fine couche limite initiale entraine, par un processus adiabatique, une augmentation rapide de la temperature dans le reste du fluide par le biais du va-et-vient des ondes acoustiques. Dans ce present travail sont explores les mecanismes de transport de masse et de chaleur dans une cavite rectangulaire chauffee par le cote, remplie d'un fluide supercritique, et la competition entre la convection naturelle et l'effet piston (ou convection theroacoustique). Les equations de navier-stokes pour un fluide proche de son point critique, suivant une loi d'etat de type van der waals, sont resolues numeriquement par la methode des volumes finis avec la procedure de filtrage acoustique. Les resultats ont ete surprenants compares a ceux d'un fluide parfait: i) l'equilibration en temperature est toujours aussi rapide que dans le cas de conditions de gravite nulle (simulations 1d) par effet piston (avant que la convection ne demarre): ii) l'equilibration de la masse se fait sur une echelle de temps beaucoup plus longue par la convection naturelle quasi-isotherme iii) a cause de la tres forte compressibilite, un effet de point d'arret similaire a celui que l'on rencontre dans les ecoulements a forte vitesse, provoque une surchauffe de mur superieur
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3

Pollet, Benoît. "Transport-reactions dans les membranes echangeuses d'ions : extraction et transport facilites d'acides faibles, cas particulier de l'acide borique." Paris 6, 1987. http://www.theses.fr/1987PA066584.

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Abstract:
Le transport de substrat a travers une membrane echangeuse d'ions peut etre accelere lorsqu'un contre ion joue le role de transporteur. L'acide borique par reaction de neutralisation avec le contre ion hydroxyle et par reaction de condensation avec l'ion borate forme des complexes polyborates (tri-, tetra- et penta-borates) de stabilite moyenne
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4

Reboul, Nadège Cambou Bernard. "Transport de particules dans les milieux granulaires Application à l'érosion interne /." [S.l.] : [s.n.], 2009. http://bibli.ec-lyon.fr/exl-doc/nreboul.pdf.

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5

Ilina, Tatiana Panfilov Mikhail. "Modèles pseudo-diphasiques de transport facilité des colloïdes en milieux faiblement perméables." S. l. : S. n, 2007. http://www.scd.inpl-nancy.fr/theses/2007_ILINA_T.pdf.

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6

Rhandour, Ali. "Contribution à l'étude des propriétés de transport de fluorures et oxyfluorures de structures fluorine ou tysonite." Bordeaux 1, 1985. http://www.theses.fr/1985BOR10604.

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Abstract:
Cette these est consacree a l'etude des proprietes de transport de fluorures et oxyfluorures de structures fluorine ou tysonite. L'etude comparative des proprietes electriques de nouvelles solutions solides a insertion d'anions a base de srf#2, baf#2 et pbf#2b a permis de mettre en evidence l'existence d'un nouveau critere d'optimisation des performances electriques: la difference de taille entre le cation substituant et le cation de la matrice. Des materiaux de hautes performances ont ete isoles au sein du systeme pbf#2-taf#5. Les solutions solides pb#1#-#xm#2#x#+#nf#2#+#n#x(n = 1,2,3) de type fluorine comportent pour un taux de substitution tres faible (x 0,01) un minimum de conductivite associe a un maximum d'energie d'activation. De nouveaux materiaux fluores et oxyfluores comportant le type structural tysonite ont ete mis en evidence. Les mouvements des fluors dans les divers sous-reseaux independamment les uns des autres ont ete precises. Les conditions d'echange entre sous-reseaux ont pu etre etablies avec l'etude de l'influence du remplacement de l'oxygene par le fluor sur les proprietes electriques de thof#2 au sein du systeme thof#2-bif#3. Ces resultats s'appuient sur une etude par simulation de quelques compositions
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7

Fauré, Marie-Hélène. "Migration de particules et solutés en milieu poreux : modélisation du transport simultané de particules argileuses et de radionucléides sous l'effet d'un gradient de salinité." Vandoeuvre-les-Nancy, INPL, 1994. http://www.theses.fr/1994INPL046N.

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Abstract:
La compréhension des mécanismes qui contrôlent le transport de particules et de radionucléides dans les milieux poreux naturels ou artificiels est un élément clé dans l'évaluation de la sureté des sites de stockage de déchets radioactifs. Une étude expérimentale a été entreprise afin de caractériser la mobilité des particules argileuses d'un milieu non consolidé sable-bentonite 5% placé dans une colonne de laboratoire au contact d'une solution saline percolante. Une méthode originale de chromatographie de gradient de salinité a permis de mettre en évidence et de quantifier des comportements types: existence de seuils de déstabilisation des particules, apparition de chemins préférentiels, formation de zones stagnantes qui échangent avec l'eau en écoulement. L’approche modélisatrice a consisté à prendre en compte une loi de distribution des particules entre la surface du milieu poreux et la phase aqueuse au contact du solide, fonction de la concentration de chlorure de sodium. Cette fonction de distribution couplée d'une part avec un modèle d'adsorption des radionucléides et d'autre part avec un modèle de transport type convectif dispersif avec zones stagnantes, a permis de simuler le transport de solutés et de particules lors d'une modification des conditions de l'environnement salin. Le modèle a été validé sur des expériences d'injections transitoires de césium, calcium, neptunium, dans un gradient de chlorure de sodium
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8

Goblet, Patrick. "Modélisation du transfert de masse et d'énergie en aquifère: des approches numériques aux applications." Habilitation à diriger des recherches, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2011. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00680989.

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Abstract:
Le thème principal de mon travail de recherche est le développement et l'application d'outils de simulation des flux d'eau, de masse et d'énergie dans les structures aquifères. J'ai donc choisi de donner des éléments de réponse à deux questions très fondamentales: qu'y a-t-il dans un outil de simulation et à quoi cela sert-il ? Le fil conducteur de ce mémoire d'HDR est double: - D'une part, l'aller-retour entre les besoins nés de la modélisation d'un problème concret et la recherche des techniques numériques les plus adaptées en termes d'efficacité mais aussi de parcimonie (recherche de l'approche la plus simple possible) - D'autre part, l'illustration de la compréhension accrue des mécanismes d'écoulement dans les structures aquifères permise par la modélisation. Dans le souci d'identifier les méthodes numériques les plus performantes, j'ai été amené à développer et à tester différentes approches, avec des succès inégaux. Il me semble que cette expérience peut présenter une certaine utilité pour un modélisateur; c'est pourquoi j'en ai développé quelques aspects dans la première partie de ce mémoire. Trois problèmes sont abordés: - La simulation de fronts abrupts lors de la résolution de l'équation de la dispersion, pour lesquelles sont discutées principalement une discrétisation en Eléments Spectraux, une approche aux Eléments Finis discontinus et une approche ELLAM (Eulerian Lagrangian Localized Adjoint Method) - La simulation de l'écoulement (équation de la diffusivité) dans des milieux présentant des propriétés de perméabilité très fortement variables dans l'espace: une méthode de résolution par cycles multigrilles a été développée - L'immersion de domaines poreux finement discrétisés, ou encore de domaines fracturés schématisés par un Réseau de Fractures Discrètes, dans un modèle d'écoulement régional: deux solutions sont proposées, l'une faisant appel à la méthode des Eléments Frontières, l'autre à une discrétisation en Eléments Finis. Dans une deuxième partie, j'évoque mes travaux en matière de développement logiciel, entre autres le développement du code de simulation METIS, qui représente l'écoulement et le transport de masse et d'énergie en milieu poreux et / ou fracturé. Ceci me permet d'illustrer sur quelques exemples comment les outils de simulation s'ajustent pour offrir au modélisateur des fonctionnalités spécifiques qui rendent plus aisée la mise en place d'une modélisation ou qui enrichissent les informations que l'on peut en tirer. Les outils que j'ai développés ont été utilisés pour des applications variées, allant de problèmes d'ingénierie très concrets comme la description des écoulements à travers une digue vers des problèmes plus "amont" comme la circulation de traceurs naturels dans les grandes structures aquifères. J'ai choisi de présenter certaines de ces applications, en sélectionnant celles qui reposaient sur un support expérimental, ce qui me permet d'illustrer la démarche de modélisation depuis l'analyse des données jusqu'à la simulation. C'est l'objet de la troisième partie de ce mémoire. Une première série d'exemples concerne la simulation du transport de traceurs naturels (gaz rares en particulier) dans deux grands bassins sédimentaires (Bassin Parisien et Système aquifère du Carrizo aux USA). Ces exemples montrent comment la modélisation des traceurs naturels permet d'aider à lever les indéterminations existant sur les paramètres d'écoulement (perméabilité), et d'améliorer ainsi la connaissance des flux d'eau. Les traceurs naturels sont également utilisés pour déterminer l'âge des eaux, ce qui ouvre la possibilité de reconstitutions paléoclimatiques. Le second exemple concerne l'évaluation des débits de fuite à travers les géomembranes disposées au fond des installations de stockage de déchets. Ceci impose entre autres de décrire l'écoulement de fluide dans un système composé pour partie de matériaux naturels et pour partie de matériaux artificiels. Un élément déterminant dans la géométrie des écoulements est l'espace mince qui sépare le terrain d'accueil de la géomembrane. Ce travail s'appuie sur un support expérimental important développé au CEMAGREF,et sur une modélisation grâce au code METIS.
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9

Authelin, Jean-René. "Étude du transport de matière dans les catalyseurs à base de zéolite par la méthode chromatographique : cas d'un traceur inerte en présence et en l'absence de réaction chimique." Vandoeuvre-les-Nancy, INPL, 1988. http://www.theses.fr/1988NAN10070.

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Abstract:
Mesure des phénomènes de diffusion, d'adsorption et de transfert de matière dans un réacteur catalytique de déshydratation du méthanol en diméthyléther sur le zéolon 900H. Le gaz traceur non adsorbant utilisé est l'argon. Les paramètres de transfert de matière argon-zéolite sont étudiés en fonction de la température en présence ou non de réaction chimique en régime transitoire ou permanent. Détermination des paramètres cinétiques et de la distribution des temps de rétention
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10

Casamatta, Gilbert Angelino Henri. "Comportement de la population des gouttes dans une colonne d'extraction transport, rupture, coalescence, transfert de matière /." Toulouse : INP Toulouse, 2005. http://ethesis.inp-toulouse.fr/archive/00000197.

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Books on the topic "Transport/transfert de masse"

1

Giot, M. Phénomènes de transfert: Fluides, chaleur, masse. 2nd ed. Louvain-la-Neuve: CIACO, 1989.

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2

Friedman, Morton H. Principles and models of biological transport. 2nd ed. New York, NY: Springer, 2008.

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3

Friedman, Morton H. Principles and models of biological transport. 2nd ed. New York, NY: Springer, 2008.

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4

Baehr, H. D. Heat and mass transfer. Berlin: Springer, 1998.

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5

International Conference on Transport in Nonstoichiometric Compounds (3rd 1984 Pennsylvania State University). Transport in nonstoichiometric compounds. New York: Plenum Press, 1985.

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6

Brenner, Howard. Macrotransport processes. Boston: Butterworth-Heinemann, 1993.

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7

Murch, G. E., and Andreas Öchsner. Recent advances in mass transport in materials. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2012.

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8

Moosavi, Ali. Transport properties of multi-phase composite materials. Lappeenranta, Finland: Lappeenranta University of Technology, 2003.

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9

Murch, G. E., Irina Belova, and Andreas Öchsner. Recent advances in mass transport in engineering materials. Durnten-Zurich, Switzerland: TTP, Trans Tech Publications Ltd, 2013.

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10

Tsonopoulos, Constantine. Thermodynamic and transport properties of coal liquids. New York: Wiley, 1986.

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Book chapters on the topic "Transport/transfert de masse"

1

Poirier, D. R., and G. H. Geiger. "Interphase Mass Transfer." In Transport Phenomena in Materials Processing, 547–69. Cham: Springer International Publishing, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-48090-9_15.

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2

Dutta, Sujay Kumar. "Mass Transfer." In Fundamental of Transport Phenomena and Metallurgical Process Modeling, 183–219. Singapore: Springer Nature Singapore, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-19-2156-8_4.

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3

Mehling, Harald, and Luisa F. Cabeza. "Applications in transport and storage containers." In Heat and Mass Transfer, 191–203. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2008. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-68557-9_7.

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4

Ghiaasiaan, S. Mostafa. "Thermophysical and transport fundamentals." In Convective Heat and Mass Transfer, 1–42. Second edition. | Boca Raton : Taylor & Francis, CRC Press, 2018. | Series: Heat transfer: CRC Press, 2018. http://dx.doi.org/10.1201/9781351112758-1.

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5

Nagnibeda, Ekaterina, and Elena Kustova. "Algorithms for the Calculation of Transport Coefficients." In Heat and Mass Transfer, 111–69. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-01390-4_6.

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6

Li, Ying, Liang Guo, Chao Zhang, Hongbo You, and Yuanfeng Zan. "Numerical Study on the Mechanism of Oxygen Diffusion During Oxygen Control Process in Heavy Liquid Metals." In Springer Proceedings in Physics, 733–41. Singapore: Springer Nature Singapore, 2023. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-99-1023-6_63.

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Abstract:
AbstractIn order to investigate the mechanisms and characteristics of oxygen diffusion during oxygen control in Heavy Liquid Metals (HLM). Turbulence model coupling species transport model are used to predict the oxygen transport and distribution in liquid lead-bismuth eutectic (LBE) during gas oxygen control process. The oxygen mass flow coefficients are calculated under diffident LBE temperatures, inlet LBE flow rates, inlet oxygen concentrations and gas/liquid interface oxygen concentrations. A mass transfer correlation for oxygen transport is finally acquired. The simulated results indicate that oxygen transport is mainly influenced by the combined effect of convection and diffusion. Specifically, the mass flow coefficient increases with the increase of mass flow coefficient and LBE temperature. The gas/liquid interface oxygen concentration has little effect on the oxygen mass transfer coefficient in the oxygen transfer device of this study. Comparatively, the smaller inlet oxygen concentration leads to the larger average oxygen mass transfer coefficient and the effects of inlet oxygen concentration become weaker with the increase of flow rate. The numerical data presented in this study represents an essential step to reveal the mechanism of oxygen transport in flowing LBE and provides the theoretical basis for guiding the design of oxygen transfer device in HLM-cooled nuclear reactors.
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7

Nagnibeda, Ekaterina, and Elena Kustova. "Multi-Temperature Models in Transport and Relaxation Theory." In Heat and Mass Transfer, 55–95. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-01390-4_4.

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8

Iguchi, Manabu, and Olusegun J. Ilegbusi. "Diffusion and Mass Transfer." In Basic Transport Phenomena in Materials Engineering, 135–47. Tokyo: Springer Japan, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-4-431-54020-5_8.

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9

Leeuwen, Herman P. van, and Josep Galceran. "Biointerfaces and Mass Transfer." In Physicochemical Kinetics and Transport at Biointerfaces, 113–46. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd, 2004. http://dx.doi.org/10.1002/0470094044.ch3.

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10

Ghiaasiaan, S. Mostafa. "Diffusion and convective transport of particles." In Convective Heat and Mass Transfer, 493–529. Second edition. | Boca Raton : Taylor & Francis, CRC Press, 2018. | Series: Heat transfer: CRC Press, 2018. http://dx.doi.org/10.1201/9781351112758-14.

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Conference papers on the topic "Transport/transfert de masse"

1

Faraji, Mustapha, and Hamid El Qarnia. "Numerical Analysis of a Hybrid Heat Sink Using Phase Change Material: Application to Cooling of Electronic Components." In ASME 2008 Heat Transfer Summer Conference collocated with the Fluids Engineering, Energy Sustainability, and 3rd Energy Nanotechnology Conferences. ASMEDC, 2008. http://dx.doi.org/10.1115/ht2008-56012.

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Abstract:
The aim of the present work is to study the thermal performance of a hybrid heat sink used for cooling management of protruding substrate-mounted electronic chips. The power generated in electronic chips is dissipated in phase change material (PCM n-ecosane with melting temperature Tm = 36°C) that filled a rectangular enclosure. The advantage of using this cooling strategy is that the PCMs are able to absorb a high amount of heat generated by electronic component (EC) without acting the fan, during the charging process (melting of the PCM). A (2D) mathematical model was developed in order to analyze and optimize a heat sink. The governing equations for masse, momentum and energy transport were developed and discretised by using the volume control approach. The resulting algebraic equations were next solved iteratively by using TDMA algorithm. Numerical investigations were conducted in order to optimize the thermal performance of the heat sink. The optimization involves determination of the key parameters of the heat sink that maximize the time required by the base of the electronic component to reach a critical temperature.
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2

Shiomi, Junichiro, Carl Fredrik Carlborg, and Shigeo Maruyama. "Heat and Mass Transport in Carbon Nantubes." In 2010 14th International Heat Transfer Conference. ASMEDC, 2010. http://dx.doi.org/10.1115/ihtc14-23115.

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Abstract:
We have investigated heat and mass transport in single-walled carbon nanotubes (SWNTs) using molecular dynamics methods. Particular attention was paid on the non-equilibrium dynamics at the interface between SWNT and other materials, which strongly manifests in nanoscale. In the first part, we have investigated the heat transport through the interface between SWNTs and surrounding argon matrices in liquid and solid phases. By analyzing the energy relaxation from SWNT to the matrices using non-stationary molecular dynamics simulations, elastic and inelastic thermal energy transports across the interface were separately quantified. The result reveals that the elastic interaction transports energy much faster than the inelastic one, but carries much smaller energy due to slow intra-SWNT phonon relaxation. In the second part, we have investigated a possibility to utilize nonequilibrium thermal interface to transport water through an SWNT. By applying the longitudinal temperature gradient to the SWNT, it is demonstrated that the water cluster is efficiently driven at average acceleration proportional to the temperature gradient. However, the transport simulations with a junction of two different SWNTs suggest that an angstrom diameter difference may result in a significant drag for small diameter SWNTs.
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3

Page, R. H. "Jet Impingement: Transport Phenomena." In Heat and Mass Transfer Australasia. Connecticut: Begellhouse, 2023. http://dx.doi.org/10.1615/978-1-56700-099-3.630.

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4

Mayinger, Franz. "Transport Phenomena in Highly Turbulent Flames." In Heat and Mass Transfer Australasia. Connecticut: Begellhouse, 2023. http://dx.doi.org/10.1615/978-1-56700-099-3.240.

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5

Hisajima, Daisuke, Sirajul K. Choudhury, Akira Nishiguchi, Tomihisa Oouchi, and Seiichiro Sakaguchi. "HEAT AND MASS TRANSFER IN FALLING FILMS." In International Symposium on Imaging in Transport Processes. Connecticut: Begellhouse, 1992. http://dx.doi.org/10.1615/ichmt.1992.intsympimgtranspproc.170.

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6

Renz, Rudolf, and Dieter Mewes. "Flow, Heat and Mass Transfer VisualizationOBSERVATION OF HEAT AND MASS TRANSFER IN LIQUIDS BY MEANS OF OPTICAL TOMOGRAPHY." In International Symposium on Imaging in Transport Processes. Connecticut: Begellhouse, 1992. http://dx.doi.org/10.1615/ichmt.1992.intsympimgtranspproc.70.

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7

Shiomi, Junichiro, Yuan Lin, Carl Fredrik Carlborg, Gustav Amberg, and Shigeo Maruyama. "Low Dimensional Heat and Mass Transport in Carbon Nanotubes." In ASME 2009 Second International Conference on Micro/Nanoscale Heat and Mass Transfer. ASMEDC, 2009. http://dx.doi.org/10.1115/mnhmt2009-18541.

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Abstract:
This report covers various issues related to heat and mass transport in carbon nanotubes. Heat and mass transport under quasi-one-dimensional confinement has been investigated using molecular dynamics simulations. It is shown that the quasi-ballistic heat conduction manifests in the length and diameter dependences of carbon nanotube thermal conductance. Such quasi-ballistic nature of carbon nanotube heat conduction also influences the thermal boundary conductance between carbon nanotubes and the surrounding materials. The quasi-one-dimensional structure also influences the mass transport of water through carbon nanotubes. The confinement gives rise to strongly directional dynamic properties of water. Here, it is demonstrated that the confined water can be efficiently transported by using the temperature gradient. Furthermore, the simulations reveal the diameter-dependent anisotropic dielectric properties, which could be used to identify intrusion of water into carbon nanotubes.
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8

Tsuruta, Takaharu, and Gyoko Nagayama. "A MOLECULAR DYNAMICS APPROACH TO INTERPHASE MASS TRANSFER BETWEEN LIQUID AND VAPOR." In Heat Transfer and Transport Phenomena in Microscale. Connecticut: Begellhouse, 2023. http://dx.doi.org/10.1615/1-56700-150-5.630.

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9

Ramos, J. I. "MASS TRANSFER IN ANNULAR LIQUID JETS." In International Symposium on Liquid-Liquid Two Phase Flow and Transport Phenomena. Connecticut: Begellhouse, 1997. http://dx.doi.org/10.1615/ichmt.1997.intsymliqtwophaseflowtranspphen.390.

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10

Mungekar, Hemant, Bruno Geoffrion, Bikram Kapoor, Naren Dubey, Mak Salimian, Michael Cox, and Paddy Krishnaraj. "Heat and Mass Transport in HDP-CVD Chamber." In ASME 2003 Heat Transfer Summer Conference. ASMEDC, 2003. http://dx.doi.org/10.1115/ht2003-47030.

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Abstract:
HDP-CVD reactors are used for Shallow Trench Isolation (STI), Inter Metal Dielectric (IMD) and Inter Layer Dielectric (ILD) applications for logic and memory device fabrication. As device dimension shrinks, the trend has been to use lower pressure and higher plasma density for gap-fill with higher aspect ratio (AR). Higher AR gapfill in addition to higher throughput is achieved by running multiple wafers between a chamber clean, present a unique set of challenges for heat and mass-transfer in an HDP-CVD reactor. This paper describes some of the new state-of-the-art hardware innovations specifically developed to meet these challenges. In particular, heat transfer to plasma facing materials, fluid mechanics, and transport of sub-micron sized particles in the plasma environment of an HDP-CVD reactor are explored.
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Reports on the topic "Transport/transfert de masse"

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Chambre, P. L., T. H. Pigford, W. W. L. Lee, J. Ahn, S. Kajiwara, C. L. Kim, H. Kimura, H. Lung, W. J. Williams, and S. J. Zavoshy. Mass transfer and transport in a geologic environment. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), April 1985. http://dx.doi.org/10.2172/5161610.

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2

Ahn, Joonhong. Mass transfer and transport of radionuclides in fractured porous rock. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), April 1988. http://dx.doi.org/10.2172/7132953.

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3

HAGGERTY, ROY, SEAN W. FLEMING, and SEAN A. MCKENNA. STAMMT-R Solute Transport and Multirate Mass Transfer in Radial Coordinates. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), July 2000. http://dx.doi.org/10.2172/759366.

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4

Viswanathan, H. S. Modification of the finite element heat and mass transfer code (FEHM) to model multicomponent reactive transport. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), August 1996. http://dx.doi.org/10.2172/279704.

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5

Viswanathan, H. S. Modification of the finite element heat and mass transfer code (FEHMN) to model multicomponent reactive transport. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), December 1995. http://dx.doi.org/10.2172/541823.

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6

Koretsky, Carla M., and Philippe Van Cappellen. Quantitative Mass Transfer in Coastal Sediments During Early Diagenesis: Effects of Biological Transport, Mineralogy and Fabric. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, September 2001. http://dx.doi.org/10.21236/ada626821.

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7

Miller, R. M. ,. Brusseau, M. L. Influence of biosurfactants on mass transfer, biodegradation, and transport of mixed wastes in multiphase systems: Final report. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), January 1997. http://dx.doi.org/10.2172/488754.

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8

Furukawa, Yoko. Quantitative Chemical Mass Transfer in Coastal Sediments During Early Diagenesis: Effects of Biological Transport, Mineralogy, and Fabric. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, September 1999. http://dx.doi.org/10.21236/ada636798.

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9

Lavoie, Dawn, Yoko Furukawa, Phillippe VanCappellan, and Barbara Ransom. Quantitative Chemical Mass Transfer in Coastal Sediments During Earky Diagenesis: Effects of Biological Transport, Mineralogy, and Fabric. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, September 1997. http://dx.doi.org/10.21236/ada621036.

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Ransom, Barbara, and Miriam Kastner. Quantitative Chemical Mass Transfer in Coastal Sediments During Early Diagenesis: Effects of Biological Transport, Mineralogy, and Fabric. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, September 1997. http://dx.doi.org/10.21236/ada626810.

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