Artículos de revistas sobre el tema "Thermal blankets"
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Chakraborty, S., A. A. Pisal, V. K. Kothari y A. Venkateswara Rao. "Synthesis and Characterization of Fibre Reinforced Silica Aerogel Blankets for Thermal Protection". Advances in Materials Science and Engineering 2016 (2016): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2016/2495623.
Texto completoCostanzo, Silvia, Alessia Cusumano, Carlo Giaconia y Sante Mazzacane. "A Proposed Methodology to Control Body Temperature in Patients at Risk of Hypothermia by means of Active Rewarming Systems". BioMed Research International 2014 (2014): 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2014/136407.
Texto completoStevens, T. y L. Fitzsimmons. "Effect of a standardized rewarming protocol and acetaminophen on core temperature after coronary artery bypass". American Journal of Critical Care 4, n.º 3 (1 de mayo de 1995): 189–97. http://dx.doi.org/10.4037/ajcc1995.4.3.189.
Texto completoTangwe, Stephen Loh y Michael Simon. "Impact of standby losses and isotherm blanket contributions on the hot water cylinders of various heating technologies". Journal of Engineering, Design and Technology 16, n.º 5 (9 de octubre de 2018): 798–810. http://dx.doi.org/10.1108/jedt-06-2017-0055.
Texto completoBardy, Erik R., Joseph C. Mollendorf y David R. Pendergast. "Thermal Conductivity and Compressive Strain of Aerogel Insulation Blankets Under Applied Hydrostatic Pressure". Journal of Heat Transfer 129, n.º 2 (21 de abril de 2006): 232–35. http://dx.doi.org/10.1115/1.2424237.
Texto completoBegum, Hasina y Kirill V. Horoshenkov. "Acoustical Properties of Fiberglass Blankets Impregnated with Silica Aerogel". Applied Sciences 11, n.º 10 (18 de mayo de 2021): 4593. http://dx.doi.org/10.3390/app11104593.
Texto completoDastorian Jamnani, Bahador, Soraya Hosseini, Amin Shavandi y Mohd Roshdi Hassan. "Thermochemical Properties of Glass Wool/Maerogel Composites". Advances in Materials Science and Engineering 2016 (2016): 1–5. http://dx.doi.org/10.1155/2016/6014874.
Texto completoDai, Tao, Liangzhi Cao, Qingming He, Hongchun Wu y Wei Shen. "A Two-Way Neutronics/Thermal-Hydraulics Coupling Analysis Method for Fusion Blankets and Its Application to CFETR". Energies 13, n.º 16 (6 de agosto de 2020): 4070. http://dx.doi.org/10.3390/en13164070.
Texto completoLakatos, Ákos y Anton Trník. "Thermal Diffusion in Fibrous Aerogel Blankets". Energies 13, n.º 4 (13 de febrero de 2020): 823. http://dx.doi.org/10.3390/en13040823.
Texto completoRaffray, A. René, Mark S. Tillack y Mohamed A. Abdou. "Thermal Control of Ceramic Breeder Blankets". Fusion Technology 23, n.º 3 (mayo de 1993): 281–308. http://dx.doi.org/10.13182/fst93-a30157.
Texto completoRaffray, A. R., A. Ying, Z. Gorbis, M. S. Tillack y M. A. Abdou. "Thermal control of solide breeder blankets". Fusion Engineering and Design 17 (diciembre de 1991): 131–37. http://dx.doi.org/10.1016/0920-3796(91)90047-t.
Texto completoKabbara, Abdallah, Samuel A. Goldlust, Charles E. Smith, Joan F. Hagen y Alfred C. Pinchak. "Randomized Prospective Comparison of Forced Air Warming Using Hospital Blankets versus Commercial Blankets in Surgical Patients". Anesthesiology 97, n.º 2 (1 de agosto de 2002): 338–44. http://dx.doi.org/10.1097/00000542-200208000-00009.
Texto completoLiu, Jean, C.-S. Niou, L. E. Murr y P. W. Wang. "Hypervelocity particle penetration in multi-layered thermal blankets". Scripta Metallurgica et Materialia 28, n.º 3 (febrero de 1993): 377–82. http://dx.doi.org/10.1016/0956-716x(93)90445-x.
Texto completoFrisch, W., S. Aigner y E. Igenbergs. "Hypervelocity impact calibration of solar max thermal blankets". Advances in Space Research 10, n.º 3-4 (enero de 1990): 413–16. http://dx.doi.org/10.1016/0273-1177(90)90380-i.
Texto completoPyo, Yeongmin, Taylor Robertson, Sean Yun y Zekai Hong. "Experimental Evaluation of Using Silica Aerogels as the Thermal Insulator for Combustor Liners". Journal of the Global Power and Propulsion Society 4 (4 de diciembre de 2020): 202–16. http://dx.doi.org/10.33737/jgpps/129703.
Texto completoBühler, L. y J. Reimann. "Thermal creep of granular breeder materials in fusion blankets". Journal of Nuclear Materials 307-311 (diciembre de 2002): 807–10. http://dx.doi.org/10.1016/s0022-3115(02)00982-0.
Texto completoBerardi, Umberto y Lakatos Ákos. "Thermal bridges of metal fasteners for aerogel-enhanced blankets". Energy and Buildings 185 (febrero de 2019): 307–15. http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2018.12.041.
Texto completoMajumdar, S. "Transient thermal and dynamic stresses in strongback-design blankets". Fusion Engineering and Design 27, n.º 1-2 (1 de marzo de 1995): 430–37. http://dx.doi.org/10.1016/0920-3796(94)00229-z.
Texto completoMajumdar, Saurin. "Transient thermal and dynamic stresses in strongback-design blankets". Fusion Engineering and Design 27 (marzo de 1995): 430–37. http://dx.doi.org/10.1016/0920-3796(95)90155-8.
Texto completoPatton, Aaron J., Jon M. Trappe y Michael D. Richardson. "Cover Technology Influences Warm-season Grass Establishment from Seed". HortTechnology 20, n.º 1 (febrero de 2010): 153–59. http://dx.doi.org/10.21273/horttech.20.1.153.
Texto completoSteimer, Carlos. "The TRW Thermal Insulation Process Continuous Process Improvement in Work". Journal of the IEST 36, n.º 3 (1 de mayo de 1993): 37–43. http://dx.doi.org/10.17764/jiet.2.36.3.p565650263412037.
Texto completoAshrafi, Mahdi, Brandon P. Smith, Santosh Devasia y Mark E. Tuttle. "Embedded resistive heating in composite scarf repairs". Journal of Composite Materials 51, n.º 18 (7 de octubre de 2016): 2575–83. http://dx.doi.org/10.1177/0021998316673706.
Texto completoGorbis, Z. R., A. R. Raffray, M. S. Tillack y M. A. Abdou. "Thermal Resistance Gaps for Solid Breeder Blankets Using Packed Beds". Fusion Technology 15, n.º 2P2A (marzo de 1989): 695–98. http://dx.doi.org/10.13182/fst89-a39778.
Texto completoAbdou, Mohamed A., M. S. Tillack y A. René Raffray. "Thermal, Fluid Flow, and Tritium Release Problems in Fusion Blankets". Fusion Technology 18, n.º 2 (septiembre de 1990): 165–200. http://dx.doi.org/10.13182/fst90-a29293.
Texto completoHoseini, Atiyeh y Majid Bahrami. "Effects of humidity on thermal performance of aerogel insulation blankets". Journal of Building Engineering 13 (septiembre de 2017): 107–15. http://dx.doi.org/10.1016/j.jobe.2017.07.001.
Texto completoLim, Ohk Kun, Sungwook Kang, Minjae Kwon y Joung Yoon Choi. "Full-scale Fire Suppression Tests to Analyze the Effectiveness of Existing Lithium-ion Battery Fire Response Procedures for Electric Vehicle Fires". Fire Science and Engineering 35, n.º 6 (31 de diciembre de 2021): 21–29. http://dx.doi.org/10.7731/kifse.8172e9b4.
Texto completoGois, Pedro F., Ângelo J. Costa e. Silva, João M. P. Q. Delgado, António C. Azevedo, Ana S. Guimarães y Ana Vaz Sá. "Influence of the Coating System on the Acoustic, Thermal and Luminous Performance of Brazilian Buildings". Designs 4, n.º 3 (8 de septiembre de 2020): 34. http://dx.doi.org/10.3390/designs4030034.
Texto completoJiang, K., Q. Wu, L. Chen y S. Liu. "Conceptual design of solid-type Pb x Li y eutectic alloy breeding blanket for CFETR". Nuclear Fusion 63, n.º 3 (10 de febrero de 2023): 036023. http://dx.doi.org/10.1088/1741-4326/acb2db.
Texto completoBrooks, Ben y Charles D. Deakin. "Relationship between oxygen concentration and temperature in an exothermic warming device". Emergency Medicine Journal 34, n.º 7 (17 de abril de 2017): 472–74. http://dx.doi.org/10.1136/emermed-2016-206085.
Texto completoTrubitsyn, Valery P., Walter D. Mooney y Dallas H. Abbott. "Cold Cratonic Roots and Thermal Blankets: How Continents Affect Mantle Convection". International Geology Review 45, n.º 6 (junio de 2003): 479–96. http://dx.doi.org/10.2747/0020-6814.45.6.479.
Texto completoAkpenpuun, T. D., Q. O. Ogunlowo, A. Rabiu, M. A. Adesanya, W. H. Na, M. O. Omobowale, Y. Mijinyawa y H. W. Lee. "Building Energy Simulation Model Application to Greenhouse Microclimate, Covering Material and Thermal Blanket Modelling: A Review". Nigerian Journal of Technological Development 19, n.º 3 (23 de septiembre de 2022): 276–86. http://dx.doi.org/10.4314/njtd.v19i3.10.
Texto completoNocentini, Kevin, Patrick Achard, Pascal Biwole y Marina Stipetic. "Hygro-thermal properties of silica aerogel blankets dried using microwave heating for building thermal insulation". Energy and Buildings 158 (enero de 2018): 14–22. http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.10.024.
Texto completoPassaro, Jessica, Paolo Russo, Aurelio Bifulco, Maria Teresa De Martino, Veronica Granata, Bonaventura Vitolo, Gino Iannace, Antonio Vecchione, Francesco Marulo y Francesco Branda. "Water Resistant Self-Extinguishing Low Frequency Soundproofing Polyvinylpyrrolidone Based Electrospun Blankets". Polymers 11, n.º 7 (19 de julio de 2019): 1205. http://dx.doi.org/10.3390/polym11071205.
Texto completoWang, Yilin y Zexi Huang. "Fuzz Growth under Fusion Reaction and Estimation of Blanket’s lifespan". IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1011, n.º 1 (1 de abril de 2022): 012022. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/1011/1/012022.
Texto completoJardine, D. S. y R. H. Haschke. "An animal model of life-threatening hyperthermia during infancy". Journal of Applied Physiology 73, n.º 1 (1 de julio de 1992): 340–45. http://dx.doi.org/10.1152/jappl.1992.73.1.340.
Texto completoHenriksson, Otto, J. Peter Lundgren, Kalev Kuklane, Ingvar Holmér y Ulf Bjornstig. "Protection Against Cold in Prehospital Care—Thermal Insulation Properties of Blankets and Rescue Bags in Different Wind Conditions". Prehospital and Disaster Medicine 24, n.º 5 (octubre de 2009): 408–15. http://dx.doi.org/10.1017/s1049023x00007238.
Texto completoLatré, Steven K., Ilya Straumit, Frederik Desplentere y Stepan V. Lomov. "Voxel Models as Input for Heat Transfer Simulations Based on X-ray Microtomography Images of Random Fiber Reinforced Composites". International Journal of Computational Physics Series 1, n.º 1 (27 de febrero de 2018): 114–19. http://dx.doi.org/10.29167/a1i1p114-119.
Texto completoKranebitter, Hannah, Bernd Wallner, Andreas Klinger, Markus Isser, Franz J. Wiedermann y Wolfgang Lederer. "Rescue Blankets-Transmission and Reflectivity of Electromagnetic Radiation". Coatings 10, n.º 4 (10 de abril de 2020): 375. http://dx.doi.org/10.3390/coatings10040375.
Texto completoStadermann, F. J., C. H. Heiss y M. Reichling. "Evaluation of impact craters on solar cell samples and thermal MLI blankets". Advances in Space Research 20, n.º 8 (enero de 1997): 1517–21. http://dx.doi.org/10.1016/s0273-1177(97)00429-8.
Texto completoMistrangelo, Chiara, Leo Buhler y Giacomo Aiello. "Buoyant-MHD Flows in HCLL Blankets Caused by Spatially Varying Thermal Loads". IEEE Transactions on Plasma Science 42, n.º 5 (mayo de 2014): 1407–12. http://dx.doi.org/10.1109/tps.2014.2311510.
Texto completoXiao, B. "Steady state thermal-hydraulic models of pebble bed blankets on hybrid reactors". Fusion Engineering and Design 27, n.º 1-2 (1 de marzo de 1995): 253–57. http://dx.doi.org/10.1016/0920-3796(94)00364-d.
Texto completoXiao, B. J. y L. J. Qiu. "Steady state thermal-hydraulic models of pebble bed blankets on hybrid reactors". Fusion Engineering and Design 27 (marzo de 1995): 253–57. http://dx.doi.org/10.1016/0920-3796(95)90135-3.
Texto completoAbou-Sena, A., A. Ying y M. Abdou. "Effective Thermal Conductivity of Lithium Ceramic Pebble Beds for Fusion Blankets: A Review". Fusion Science and Technology 47, n.º 4 (1 de mayo de 2005): 1094–100. http://dx.doi.org/10.13182/fst05-3.
Texto completoVenkataraman, Mohanapriya, Rajesh Mishra, Jakub Wiener, Jiri Militky, T. M. Kotresh y Miroslav Vaclavik. "Novel techniques to analyse thermal performance of aerogel-treated blankets under extreme temperatures". Journal of The Textile Institute 106, n.º 7 (21 de julio de 2014): 736–47. http://dx.doi.org/10.1080/00405000.2014.939808.
Texto completoGlombikova, Viera, Petra Komarkova, Eva Hercikova y Antonin Havelka. "How High-Loft Textile Thermal Insulation Properties Depend on Compressibility". Autex Research Journal 20, n.º 3 (18 de septiembre de 2020): 338–43. http://dx.doi.org/10.2478/aut-2019-0015.
Texto completoZhang, Jing, Xi Zhang, Lifeng Wang, Junxiong Zhang, Rong Liu, Qilong Sun, Xinli Ye y Xiaomin Ma. "Fabrication and Applications of Ceramic-Based Nanofiber Materials Service in High-Temperature Harsh Conditions—A Review". Gels 9, n.º 3 (9 de marzo de 2023): 208. http://dx.doi.org/10.3390/gels9030208.
Texto completoChakraborty, S., A. A. Pisal, V. K. Kothari y A. Venkateswara Rao. "Corrigendum to “Synthesis and Characterization of Fibre Reinforced Silica Aerogel Blankets for Thermal Protection”". Advances in Materials Science and Engineering 2017 (2017): 1. http://dx.doi.org/10.1155/2017/2092809.
Texto completoKelly, Patricia A., Susan K. Cooper, Mary L. Krogh, Elizabeth C. Morse, Craig G. Crandall, Elizabeth H. Winslow y Julie P. Balluck. "Thermal Comfort and Safety of Cotton Blankets Warmed at 130°F and 200°F". Journal of PeriAnesthesia Nursing 28, n.º 6 (diciembre de 2013): 337–46. http://dx.doi.org/10.1016/j.jopan.2012.10.007.
Texto completoEhrlich, Daniel y John A. Schwille. "Permeability of Space Vehicle Fibrous Thermal Protection Blankets in Viscous and Slip Flow Regimes". Journal of Aerospace Engineering 28, n.º 3 (mayo de 2015): 04014085. http://dx.doi.org/10.1061/(asce)as.1943-5525.0000418.
Texto completoMachado, Gabriel Gonçalves, Robert Cahill, Vincent Fusco y Gareth Conway. "Resistively loaded ultra‐thin FSS absorbers for radio‐frequency enhancement of spacecraft thermal blankets". IET Microwaves, Antennas & Propagation 13, n.º 11 (13 de junio de 2019): 1928–33. http://dx.doi.org/10.1049/iet-map.2018.6099.
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