Articles de revues sur le sujet « High pressure gas Adsorption »
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Chen, Liwei, Mingzhen Zhao, Xiaohua Li et Yuan Liu. « Impact research of CH4 replacement with CO2 in hydrous coal under high pressure injection ». Mining of Mineral Deposits 16, no 1 (30 mars 2022) : 121–26. http://dx.doi.org/10.33271/mining16.01.121.
Texte intégralVermesse, J., D. Vidal et P. Malbrunot. « Gas Adsorption on Zeolites at High Pressure ». Langmuir 12, no 17 (janvier 1996) : 4190–96. http://dx.doi.org/10.1021/la950283m.
Texte intégralGiacobbe, F. W. « A high‐pressure volumetric gas adsorption system ». Review of Scientific Instruments 62, no 9 (septembre 1991) : 2186–92. http://dx.doi.org/10.1063/1.1142336.
Texte intégralJia, Bao, Jyun-Syung Tsau et Reza Barati. « Different Flow Behaviors of Low-Pressure and High-Pressure Carbon Dioxide in Shales ». SPE Journal 23, no 04 (30 mai 2018) : 1452–68. http://dx.doi.org/10.2118/191121-pa.
Texte intégralEkundayo, Jamiu M., Reza Rezaee et Chunyan Fan. « Measurement of gas contents in shale reservoirs – impact of gas density and implications for gas resource estimates ». APPEA Journal 61, no 2 (2021) : 606. http://dx.doi.org/10.1071/aj20177.
Texte intégralHu, Ke, et Helmut Mischo. « Absolute adsorption and adsorbed volume modeling for supercritical methane adsorption on shale ». Adsorption 28, no 1-2 (février 2022) : 27–39. http://dx.doi.org/10.1007/s10450-021-00350-8.
Texte intégralLiu, Zhen, Qingbo Gu, He Yang, Jiangwei Liu, Guoliang Luan, Peng Hu et Zehan Yu. « Gas–Water Two-Phase Displacement Mechanism in Coal Fractal Structures Based on a Low-Field Nuclear Magnetic Resonance Experiment ». Sustainability 15, no 21 (30 octobre 2023) : 15440. http://dx.doi.org/10.3390/su152115440.
Texte intégralWynnyk, Kyle G., Behnaz Hojjati, Payman Pirzadeh et Robert A. Marriott. « High-pressure sour gas adsorption on zeolite 4A ». Adsorption 23, no 1 (18 novembre 2016) : 149–62. http://dx.doi.org/10.1007/s10450-016-9841-6.
Texte intégralGuo, Wenjing, Jie Liu, Fan Dong, Ru Chen, Jayanti Das, Weigong Ge, Xiaoming Xu et Huixiao Hong. « Deep Learning Models for Predicting Gas Adsorption Capacity of Nanomaterials ». Nanomaterials 12, no 19 (27 septembre 2022) : 3376. http://dx.doi.org/10.3390/nano12193376.
Texte intégralCheng, De Zhu, Ai Ling Du et Ai Qin Du. « The Influence of Coal Adsorbing Methane and Carbon Dioxide on Gas Outburst ». Advanced Materials Research 1049-1050 (octobre 2014) : 101–4. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1049-1050.101.
Texte intégralKasuya, F., et T. Tsuji. « High purity CO gas separation by pressure swing adsorption ». Gas Separation & ; Purification 5, no 4 (décembre 1991) : 242–46. http://dx.doi.org/10.1016/0950-4214(91)80031-y.
Texte intégralCai, Hailiang, Peichao Li, Zhixin Ge, Yuxi Xian et Detang Lu. « A new method to determine varying adsorbed density based on Gibbs isotherm of supercritical gas adsorption ». Adsorption Science & ; Technology 36, no 9-10 (9 octobre 2018) : 1687–99. http://dx.doi.org/10.1177/0263617418802665.
Texte intégralJing, Tongling, Chuanqi Tao, Yanbin Wang, Huan Miao, Mingyu Xi, Xingchen Zhao et Haiyang Fu. « Energy Variation Features during the Isothermal Adsorption of Coal under High-Temperature and High-Pressure Conditions ». Processes 11, no 9 (23 août 2023) : 2524. http://dx.doi.org/10.3390/pr11092524.
Texte intégralWu, Xukun, Guangming Zhao, Youlin Xu, Xiangrui Meng et Xiang Cheng. « Research on Adsorption and Desorption Characteristics of Gas in Coal Rock Based on Nuclear Magnetic Resonance Technology ». Geofluids 2022 (16 mai 2022) : 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2022/1277973.
Texte intégralSalmachi, Alireza, et Manouchehr Haghighi. « Temperature effect on methane sorption and diffusion in coal : application for thermal recovery from coal seam gas reservoirs ». APPEA Journal 52, no 1 (2012) : 291. http://dx.doi.org/10.1071/aj11021.
Texte intégralHuang, Shijun, Yonghui Wu, Linsong Cheng, Hongjun Liu, Yongchao Xue et Guanyang Ding. « Apparent Permeability Model for Shale Gas Reservoirs Considering Multiple Transport Mechanisms ». Geofluids 2018 (4 juin 2018) : 1–18. http://dx.doi.org/10.1155/2018/2186194.
Texte intégralAprianti, Tine, Harrini Mutiara Hapsari, Debby Yulinar Permata, Selvia Aprilyanti, Justin Sobey, Kallan Pham, Srinivasan Kandadai et Hui Tong Chua. « Experimental study of gas adsorption using high-performance activated carbon : Propane adsorption isotherm ». Teknomekanik 7, no 1 (10 juin 2024) : 62–73. http://dx.doi.org/10.24036/teknomekanik.v7i1.28672.
Texte intégralQu, Lina, Zhenzhen Wang et Long Liu. « Molecular Simulation Study Based on Adsorption of Gas (CO2,O2,CH4) on Coal ». Fire 6, no 9 (11 septembre 2023) : 355. http://dx.doi.org/10.3390/fire6090355.
Texte intégralLi, Jing, Keliu Wu, Zhangxin Chen, Kun Wang, Jia Luo, Jinze Xu, Ran Li, Renjie Yu et Xiangfang Li. « On the Negative Excess Isotherms for Methane Adsorption at High Pressure : Modeling and Experiment ». SPE Journal 24, no 06 (5 août 2019) : 2504–25. http://dx.doi.org/10.2118/197045-pa.
Texte intégralShasha, Si, Wang Zhaofeng, Zhang Wenhao et Dai Juhua. « Study on Adsorption Model of Deep Coking Coal Based on Adsorption Potential Theory ». Adsorption Science & ; Technology 2022 (8 août 2022) : 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2022/9596874.
Texte intégralDeng, Jia, Qi Zhang, Lan Zhang, Zijian Lyu, Yan Rong et Hongqing Song. « Investigation on the adsorption properties and adsorption layer thickness during CH4 flow driven by pressure gradient in nano-slits ». Physics of Fluids 35, no 1 (janvier 2023) : 016104. http://dx.doi.org/10.1063/5.0134419.
Texte intégralXu, Wenjie, Xigui Zheng, Cancan Liu, Peng Li, Boyang Li, Kundai Michael Shayanowako, Jiyu Wang, Xiaowei Guo et Guowei Lai. « Numerical Simulation Study of High-Pressure Air Injection to Promote Gas Drainage ». Sustainability 14, no 21 (22 octobre 2022) : 13699. http://dx.doi.org/10.3390/su142113699.
Texte intégralAgarwal, R. K., K. A. G. Amankwah et J. A. Schwarz. « Analysis of adsorption entropies of high pressure gas adsorption data on activated carbon ». Carbon 28, no 1 (1990) : 169–74. http://dx.doi.org/10.1016/0008-6223(90)90110-k.
Texte intégralChang, Cheng, Jian Zhang, Haoran Hu, Deliang Zhang et Yulong Zhao. « Molecular Simulation of Adsorption in Deep Marine Shale Gas Reservoirs ». Energies 15, no 3 (27 janvier 2022) : 944. http://dx.doi.org/10.3390/en15030944.
Texte intégralDeyko, Gregory S., Valery N. Zakharov, Lev M. Glukhov, Dmitry O. Charkin, Dmitry Yu Kultin, Vladimir V. Chernyshev, Leonid A. Aslanov et Leonid M. Kustov. « High-Pressure Gas Adsorption on Covalent Organic Framework CTF-1 ». Crystals 14, no 12 (10 décembre 2024) : 1066. https://doi.org/10.3390/cryst14121066.
Texte intégralKostroski, Kyle P., et Phillip C. Wankat. « High Recovery Cycles for Gas Separations by Pressure-Swing Adsorption ». Industrial & ; Engineering Chemistry Research 45, no 24 (novembre 2006) : 8117–33. http://dx.doi.org/10.1021/ie060566h.
Texte intégralKinigoma, B. S., et G. O. Ani. « Comparison of gas dehydration methods based on energy consumption ». Journal of Applied Sciences and Environmental Management 20, no 2 (25 juillet 2016) : 253–58. http://dx.doi.org/10.4314/jasem.v20i2.4.
Texte intégralYue, Jiwei, Zhaofeng Wang et Jinsheng Chen. « Dynamic response characteristics of water and methane during isobaric imbibition process in remolded coal containing methane ». Energy Exploration & ; Exploitation 37, no 1 (13 septembre 2018) : 83–101. http://dx.doi.org/10.1177/0144598718798083.
Texte intégralChen, Xuexi, Wenxuan Shan, Ruibang Sun et Liang Zhang. « Methane displacement characteristic of coal and its pore change in water injection ». Energy Exploration & ; Exploitation 38, no 5 (2 juillet 2020) : 1647–63. http://dx.doi.org/10.1177/0144598720934052.
Texte intégralKalman, Viktor, Johannes Voigt, Christian Jordan et Michael Harasek. « Hydrogen Purification by Pressure Swing Adsorption : High-Pressure PSA Performance in Recovery from Seasonal Storage ». Sustainability 14, no 21 (28 octobre 2022) : 14037. http://dx.doi.org/10.3390/su142114037.
Texte intégralZhang, Yongchun, Aiguo Hu, Pei Xiong, Hao Zhang et Zhonghua Liu. « Experimental Study of Temperature Effect on Methane Adsorption Dynamic and Isotherm ». Energies 15, no 14 (11 juillet 2022) : 5047. http://dx.doi.org/10.3390/en15145047.
Texte intégralCai, Feng, Jingwen Yin et Juqiang Feng. « Effect of Methane Adsorption on Mechanical Performance of Coal ». Applied Sciences 12, no 13 (29 juin 2022) : 6597. http://dx.doi.org/10.3390/app12136597.
Texte intégralLiu, Zhenjian, Zhenyu Zhang, Xiaoqian Liu, Tengfei Wu et Xidong Du. « Supercritical CO2 Exposure-Induced Surface Property, Pore Structure, and Adsorption Capacity Alterations in Various Rank Coals ». Energies 12, no 17 (27 août 2019) : 3294. http://dx.doi.org/10.3390/en12173294.
Texte intégralEkundayo, Jamiu M., et Reza Rezaee. « Numerical Simulation of Gas Production from Gas Shale Reservoirs—Influence of Gas Sorption Hysteresis ». Energies 12, no 18 (4 septembre 2019) : 3405. http://dx.doi.org/10.3390/en12183405.
Texte intégralTang, Songlei, Hongbo Zhai, Hong Tang et Feng Yang. « Isothermal Desorption Hysteretic Model for Deep Coalbed Methane Development ». Geofluids 2022 (25 janvier 2022) : 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2022/5259115.
Texte intégralNi, X. M., Q. F. Jia et Y. B. Wang. « Characterization of Permeability Changes in Coal of High Rank during the CH4-CO2 Replacement Process ». Geofluids 2018 (12 novembre 2018) : 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2018/8321974.
Texte intégralZhou, Juan, Shiwang Gao, Lianbo Liu, Tieya Jing, Qian Mao, Mingyu Zhu, Wentao Zhao, Bingxiao Du, Xu Zhang et Yuling Shen. « Investigating the Influence of Pore Shape on Shale Gas Recovery with CO2 Injection Using Molecular Simulation ». Energies 16, no 3 (3 février 2023) : 1529. http://dx.doi.org/10.3390/en16031529.
Texte intégralDe Wireld, Guy, Youssef Belmabkhout et Marc Frère. « Buoyancy effect correction on high pressure pure gas adsorption gravimetric measurements ». Annales de Chimie Science des Matériaux 30, no 4 (28 août 2005) : 411–23. http://dx.doi.org/10.3166/acsm.30.411-423.
Texte intégralChilev, Ch, F. Darkrim Lamari, E. Kirilova et I. Pentchev. « Comparison of gas excess adsorption models and high pressure experimental validation ». Chemical Engineering Research and Design 90, no 11 (novembre 2012) : 2002–12. http://dx.doi.org/10.1016/j.cherd.2012.03.012.
Texte intégralRouquerol, Jean, Françoise Rouquerol, Phillip Llewellyn et Renaud Denoyel. « Surface excess amounts in high-pressure gas adsorption : Issues and benefits ». Colloids and Surfaces A : Physicochemical and Engineering Aspects 496 (mai 2016) : 3–12. http://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfa.2015.10.045.
Texte intégralRaza, Syed Shabbar, Julie Pearce, Pradeep Shukla, Phil Hayes et Victor Rudolph. « Characterisation of Surat Basin Walloon interburden and overlying Springbok Sandstone : a focus on methane adsorption isotherms, permeability and gas content ». APPEA Journal 60, no 2 (2020) : 748. http://dx.doi.org/10.1071/aj19078.
Texte intégralGao, Jian Liang, et Yu Wang. « Research on the Relationship between the Drilling Cutting Gas Desorption Index △h2 and Parameters of Gas Occurrence ». Applied Mechanics and Materials 99-100 (septembre 2011) : 1312–18. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.99-100.1312.
Texte intégralLi, De-Yang, Dong-Mei Liu, Hong-Kui Hu, Hui-Feng Bo et Zhan-Xin Zhang. « Molecular Simulation of Adsorption and Diffusion of Methane and Ethane in Kaolinite Clay under Supercritical Conditions : Effects of Water and Temperature ». Minerals 13, no 10 (28 septembre 2023) : 1269. http://dx.doi.org/10.3390/min13101269.
Texte intégralDamasceno Borges, Daiane, et Douglas S. Galvao. « Schwarzites for Natural Gas Storage : A Grand-Canonical Monte Carlo Study ». MRS Advances 3, no 1-2 (2018) : 115–20. http://dx.doi.org/10.1557/adv.2018.190.
Texte intégralAbou Alfa, Khaled, Diana C. Meza-Sepulveda, Cyril Vaulot, Jean-Marc Le Meins, Camelia Matei Ghimbeu, Louise Tonini, Janneth A. Cubillos et al. « Cocoa Pod Husk Carbon Family for Biogas Upgrading : Preliminary Assessment Using the Approximate Adsorption Performance Indicator ». C 10, no 4 (29 novembre 2024) : 100. http://dx.doi.org/10.3390/c10040100.
Texte intégralTan, Xiaohua, Xinjian Ma, Xiaoping Li et Yilong Li. « An Adsorption Model Considering Fictitious Stress ». Fractal and Fractional 9, no 1 (30 décembre 2024) : 17. https://doi.org/10.3390/fractalfract9010017.
Texte intégralJia, Tianrang, Cao Liu, Guoying Wei, Jiangwei Yan, Qinghao Zhang, Lifei Niu, Xiaolei Liu, Mingjie Zhang, Yiwen Ju et Yongjun Zhang. « Micro-Nanostructure of Coal and Adsorption-Diffusion Characteristics of Methane ». Journal of Nanoscience and Nanotechnology 21, no 1 (1 janvier 2021) : 422–30. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2021.18733.
Texte intégralZhang, Guofang, Taoping Chen, Fuping Wang, Boyu Sun, Yong Wang et Dali Hou. « Experimental determination of deviation factor of natural gas in natural gas reservoir with high CO2 content ». E3S Web of Conferences 245 (2021) : 01045. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202124501045.
Texte intégralÖztan, Hazal, et Duygu Uysal. « Determination of adsorption capacities of N2 and CO2 on commercial activated carbon and adsorption isotherm models ». E3S Web of Conferences 433 (2023) : 01004. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202343301004.
Texte intégralAo, Xiang, Baobao Wang, Yuxi Rao, Lang Zhang, Yu Wang et Hongkun Tang. « Effect of CO2 Corrosion and Adsorption-Induced Strain on Permeability of Oil Shale : Numerical Simulation ». Energies 16, no 2 (9 janvier 2023) : 780. http://dx.doi.org/10.3390/en16020780.
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