Littérature scientifique sur le sujet « HYDRALL »
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Articles de revues sur le sujet "HYDRALL"
Magnani, F., A. Nolè, F. Ripullone et J. Grace. « Growth patterns of Pinus sylvestris across Europe : a functional analysis using the HYDRALL model ». iForest - Biogeosciences and Forestry 2, no 5 (15 octobre 2009) : 162–71. http://dx.doi.org/10.3832/ifor0516-002.
Texte intégralMurukan, Greeshma, et Murugan K. « COMPOSITION OF PURIFIED ANTHOCYANIN ISOLATED FROM TEAK AND IT’S IN VITRO ANTIOXIDANT ACTIVITY ». International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 9, no 9 (22 juillet 2017) : 258. http://dx.doi.org/10.22159/ijpps.2017v9i9.19517.
Texte intégralYao, Kaiyong, Luyi Jiang, Jianxin Liu, Diming Wang, Hongyun Liu et Daxi Ren. « Effect of Yellow Wine Lees Supplementation on Milk Antioxidant Capacity and Hematological Parameters in Lactating Cows under Heat Stress ». Animals 11, no 9 (9 septembre 2021) : 2643. http://dx.doi.org/10.3390/ani11092643.
Texte intégralBEEK, H. C. A., P. M. HEERTJES, C. HOUTEPEN et D. RETZLOFF. « Formation of Hydrazyl Radicals and Hydrazo Compounds by Photoreduction of Azo Dyes ». Journal of the Society of Dyers and Colourists 87, no 3 (22 octobre 2008) : 87–92. http://dx.doi.org/10.1111/j.1478-4408.1971.tb03006.x.
Texte intégralBatubara, R., T. I. Hanum et O. Affandi. « GC-MS analysis of young and mature wild agarwood leaves (Aquilaria malaccensis Lamk) and its antioxidant potential ». IOP Conference Series : Earth and Environmental Science 912, no 1 (1 novembre 2021) : 012038. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/912/1/012038.
Texte intégralHeijkoop, G., et H. C. A. van Beek. « Decomposition and disproportionation of hydrazyl radicals and hydrazo compounds derived from azo dyes ». Recueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas 95, no 1 (2 septembre 2010) : 6–10. http://dx.doi.org/10.1002/recl.19760950103.
Texte intégralAlNeyadi, Shaikha S., Naheed Amer, Tony G. Thomas, Ruba Al Ajeil, Priya Breitener et N. Munawar. « Synthesis, Characterization, and Antioxidant Activity of Some 2-Methoxyphenols derivatives ». Heterocyclic Communications 26, no 1 (27 septembre 2020) : 112–22. http://dx.doi.org/10.1515/hc-2020-0112.
Texte intégralAl-Mashhadani, Asia H. « Study of in vitro and in vivo free radical scavenging activity for radioprotection of cerium oxide nanoparticles ». Iraqi Journal of Physics (IJP) 15, no 35 (2 octobre 2018) : 40–47. http://dx.doi.org/10.30723/ijp.v15i35.52.
Texte intégralMarinković, Jelena, Biljana Nikolić, Tatjana Marković, Milena Radunović, Jugoslav Ilić, Marko Bošković, Ana Ćirić et Dejan Marković. « Cymbopogon citratus essential oil : an active principle of nanoemulsion against Enterococcus faecalis root canal biofilm ». Future Microbiology 16, no 12 (août 2021) : 907–18. http://dx.doi.org/10.2217/fmb-2021-0081.
Texte intégralLee, Chang-Hyun, Hyo-Soon Shin, Dong-Hun Yeo, Gook-Hyun Ha et Sahn Nahm. « The Synthesis Mechanism of BaTiO3Nano Particle at Low Temperature by Hydrate Salt Method ». Journal of the Korean Institute of Electrical and Electronic Material Engineers 27, no 12 (1 décembre 2014) : 852–56. http://dx.doi.org/10.4313/jkem.2014.27.12.852.
Texte intégralThèses sur le sujet "HYDRALL"
Bagnara, Maurizio. « Modelling biogeochemical cycles in forest ecosystems : a Bayesian approach ». Doctoral thesis, country:IT, 2015. http://hdl.handle.net/10449/25094.
Texte intégralArjmandi, Mosayyeb. « Gas hydrate control by low dosage hydrate inhibitors ». Thesis, Heriot-Watt University, 2007. http://hdl.handle.net/10399/2069.
Texte intégralSmith, Jonathan David S. M. Massachusetts Institute of Technology. « Hydrate-phobic surfaces ». Thesis, Massachusetts Institute of Technology, 2011. http://hdl.handle.net/1721.1/69783.
Texte intégralCataloged from PDF version of thesis.
Includes bibliographical references (p. 25-27).
Clathrate hydrate formation and subsequent plugging of deep-sea oil and gas pipelines represent a significant bottleneck for ultra deep-sea production. Current methods for hydrate mitigation focus on injecting thermodynamic or kinetic inhibitors into the flow, heating the pipe walls, or managing the flow of formed hydrates. These methods are expensive and energy intensive. An alternative approach involves reducing the adhesion of hydrates to surfaces, ideally to a low enough level that the force of flow detaches them and prevents plug formation. Systematic and quantitative studies of hydrate adhesion on smooth surfaces with varying energies were conducted. Surface energies were quantified using van Oss-Chaudhury-Good analysis of advancing and receding contact angles of polar and nonpolar fluids. The strengths of hydrate adhesion to these surfaces were measured using a custom-built testing apparatus, and greater than 75% reduction in adhesion strength of Tetrahydrofuran hydrate was achieved on treated surfaces compared with bare steel. This reduction is achievable on surfaces characterized by low Lewis acid, Lewis base, and van der Waals contributions to surface free energy such that the work of adhesion is minimized. Hydrate adhesion strength was correlated with the practical work of adhesion, i.e. with [gamma]₁(1 + cos [theta]rec) , of a suitable probe fluid, that is, one with similar surface energy properties to those of the hydrate. These fundamental studies provide a framework for the development of hydrate-phobic surfaces, and may lead to passive enhancement of flow assurance and prevention of blockages in deep-sea oil and gas operations.
by Jonathan David Smith.
S.M.
Lin, Longfei. « The key parameters influencing the reactivity of magnesium silicate based catalysts : application to transesterification in liquid phase ». Thesis, Paris 6, 2017. http://www.theses.fr/2017PA066313/document.
Texte intégralIn the field of biomass derivatives valorisation, transesterification reactions have attracted numerous interest due to its importance to transform platform molecules. A study of the parameters governing the reactivity of magnesium silicate based catalyst in a model transesterification reaction was thoroughly undertaken. The set of experimental data (XRD, XPS, DRIFTS, NMR) demonstrated that a magnesium silicate hydrate (MSH) phase is formed at the surface of the most active silicates. It is thus concluded that this active phase, presented a clay-like structure with defects and specific acido-basic properties, is able to activate together the alcohol (over base sites) and the ester (over acid sites). This result fits with the kinetic study that implies the Langmuir-Hinshelwood mechanism. Moreover, the acid sites were revealed that are created from the water coordinated to magnesium located on the edge of the clay-like particles or in the defects present in the silicate layer.Besides, a series of phyllosilicates having the similar structure with MSH, were tested in the model transesterification reaction. The influence of the particles size was investigated and the best catalytic performances were obtained with talc and laponite with nanosheets. In addition, kinetic study indicates that the transesterification reaction on the laponite, with purely basic sites, undergoes Eley-Rideal mechanism. Finally, unlike the positive role of water on the formation of acid sites in MSH, on laponite, the dissociation of the water on basic sites poisons the reaction
Battah, Sam Jordan. « Natural gas hydrate production ». Curtin University of Technology, Department of Chemical Engineering, 2002. http://espace.library.curtin.edu.au:80/R/?func=dbin-jump-full&object_id=15554.
Texte intégralThere are two major issues which require detailed research and development in order to progress this technology. First is the enhancement of the hydrates production by the use of other additives, and second, the continuous production at near atmospheric pressures. Other research related to transport methodology and re-gasification will be essential for the overall success of this technology, however, this work is outside the scope of this research.
Battah, Sam. « Natural gas hydrate production ». Thesis, Curtin University, 2002. http://hdl.handle.net/20.500.11937/1221.
Texte intégralBattah, Sam. « Natural gas hydrate production / ». Full text available, 2002. http://adt.curtin.edu.au/theses/available/adt-WCU20041207.145646.
Texte intégralMahabadian, Mohammadreza Ameri. « Solid-fluid equilibria modelling in wax, hydrate and combined wax-hydrate forming systems ». Thesis, Heriot-Watt University, 2016. http://hdl.handle.net/10399/3331.
Texte intégralPuri, Atul. « Biochemical, molecular, and physiological aspects of fluridone herbicide resistance in hydrilla (Hydrilla verticillata) ». [Gainesville, Fla.] : University of Florida, 2006. http://purl.fcla.edu/fcla/etd/UFE0013738.
Texte intégralMartin, Ana Isabel. « Hydrate Bearing Sediments-Thermal Conductivity ». Thesis, Georgia Institute of Technology, 2005. http://hdl.handle.net/1853/6844.
Texte intégralLivres sur le sujet "HYDRALL"
Boyd, William A. HYDRIL (version 1.0) : A simulation model for growth of hydrilla. [Vicksburg, Miss : U.S. Army Engineer Waterways Experiment Station, 1996.
Trouver le texte intégralSloan, E. Dendy. Hydrate engineering. Richardson, Tex : Society of Petroleum Engineers, 2000.
Trouver le texte intégralDemirbas, Ayhan. Methane gas hydrate. London : Springer, 2010.
Trouver le texte intégralDemirbas, Ayhan. Methane Gas Hydrate. London : Springer London, 2010. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-84882-872-8.
Texte intégralMrosovsky, Kitty. Hydra. London : Allison and Busby, 1985.
Trouver le texte intégralTardent, P. Hydra. Zürich : O. Füssli, 1988.
Trouver le texte intégralMcKerley, Jennifer Guess. Hydra. Detroit : KidHaven Press, 2009.
Trouver le texte intégralMrosovsky, Kitty. Hydra. London : Allison and Busby, 1985.
Trouver le texte intégralHYDRA. [Place of publication not identified] : RIBBIT Books, 2015.
Trouver le texte intégralD, Adamopoulou-Paulou, dir. Hydra. Athens : Ekdoseis Vergas, 2002.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "HYDRALL"
Gooch, Jan W. « Hydrate ». Dans Encyclopedic Dictionary of Polymers, 373. New York, NY : Springer New York, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4419-6247-8_6090.
Texte intégralPolhill, R. M., et David Simpson. « Hydrilla ». Dans Flora of Tropical East Africa, 5–6. London : CRC Press, 2021. http://dx.doi.org/10.1201/9781003071945-3.
Texte intégralBährle-Rapp, Marina. « hydrate ». Dans Springer Lexikon Kosmetik und Körperpflege, 263. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2007. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-71095-0_4847.
Texte intégralBährle-Rapp, Marina. « Hydrat ». Dans Springer Lexikon Kosmetik und Körperpflege, 262–63. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2007. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-71095-0_4844.
Texte intégralAlbayrak, Ismail, et Robert M. Boes. « Fish Guidance Structure with Wide Bar Spacing : Mechanical Behavioural Barrier ». Dans Novel Developments for Sustainable Hydropower, 99–104. Cham : Springer International Publishing, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-99138-8_8.
Texte intégralHoyer, Daniel, Eric P. Zorrilla, Pietro Cottone, Sarah Parylak, Micaela Morelli, Nicola Simola, Nicola Simola et al. « Chloral Hydrate ». Dans Encyclopedia of Psychopharmacology, 278–79. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2010. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-68706-1_1814.
Texte intégralGooch, Jan W. « Chromic Hydrate ». Dans Encyclopedic Dictionary of Polymers, 144. New York, NY : Springer New York, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4419-6247-8_2372.
Texte intégralGooch, Jan W. « Chromium Hydrate ». Dans Encyclopedic Dictionary of Polymers, 144. New York, NY : Springer New York, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4419-6247-8_2375.
Texte intégralBagirov, E., et I. Lerche. « Hydrate Hazards ». Dans Impact of Natural Hazards on Oil and Gas Extraction, 149–69. Boston, MA : Springer US, 1999. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4757-3019-7_6.
Texte intégralIrvine, William M. « Clathrate Hydrate ». Dans Encyclopedia of Astrobiology, 479–80. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-44185-5_302.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "HYDRALL"
Wang, Yandong, Li Zhang, Jian Tan, Min Li, Yuqing Gao, Xavier Guerin, Xiaoqiao Meng et Shicong Meng. « HydraDB ». Dans SC15 : The International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis. New York, NY, USA : ACM, 2015. http://dx.doi.org/10.1145/2807591.2807614.
Texte intégralEhrhart, Brian, Gabriela Bran Anleu, Jamal Mohmand, Leonard Klebanoff et Austin Baird. « Current Efforts in Hydrogen for Rail. » Dans Proposed for presentation at the 16th Annual International Hydrail Conference held June 29-29, 2021 in ,. US DOE, 2021. http://dx.doi.org/10.2172/1874683.
Texte intégralBozhko, Yu Yu, et O. S. Yashutina. « Dissociation of double hydrate and methane hydrate ». Dans INTERNATIONAL YOUTH SCIENTIFIC CONFERENCE “HEAT AND MASS TRANSFER IN THE THERMAL CONTROL SYSTEM OF TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL ENERGY EQUIPMENT” (HMTTSC 2019). AIP Publishing, 2019. http://dx.doi.org/10.1063/1.5120653.
Texte intégralAminnaji, Morteza, Alfred Hase et Laura Crombie. « Anti-Agglomerants : Study of Hydrate Structural, Gas Composition, Hydrate Amount, and Water Cut Effect ». Dans International Petroleum Technology Conference. IPTC, 2023. http://dx.doi.org/10.2523/iptc-22765-ms.
Texte intégralSong, Shangfei, Bohui Shi, Weichao Yu, Wang Li et Jing Gong. « Optimization of Hydrate Management in Deepwater Gas Well Testing Operations ». Dans 2018 12th International Pipeline Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2018. http://dx.doi.org/10.1115/ipc2018-78269.
Texte intégralLachance, Jason W., et Brendon L. Keinath. « Hydrate Cold Restarts : Paradigm Shifts in Hydrate Management ». Dans International Petroleum Technology Conference. International Petroleum Technology Conference, 2015. http://dx.doi.org/10.2523/iptc-18432-ms.
Texte intégralSun, Xiaohui, Baojiang Sun et Zhiyuan Wang. « Wellbore Dynamics of Kick Evolution Considering Hydrate Phase Transition on Gas Bubbles Surface During Deepwater Drilling ». Dans ASME 2017 36th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering. American Society of Mechanical Engineers, 2017. http://dx.doi.org/10.1115/omae2017-61125.
Texte intégralSahari Moghaddam, Farzan, Ali Hamid, Majid Abdi et Lesley James. « Consideration of Various Parameters and Scenarios in the Simulation of Hydrate Formation ». Dans SPE Canadian Energy Technology Conference. SPE, 2022. http://dx.doi.org/10.2118/208881-ms.
Texte intégralPing, Xiaolin, Guoqing Han, Xueqi Cen, Zhenqiang Bai, Weitao Zhu, Long Peng et Bojiaer Ma. « Prediction of Pressure and Temperature Profiles and Hydrate Formation Region in ESP-Lifted Natural Gas Hydrate Wells ». Dans SPE Western Regional Meeting. SPE, 2022. http://dx.doi.org/10.2118/209288-ms.
Texte intégralTong, Shikun, Zhiyuan Wang, Jianbo Zhang, Zhangrui Chen, Yingchao Li et Baojiang Sun. « Thickness Investigation and Prevention Strategy of Hydrate Deposition During Avoidance Typhoon for Deep Water Gas Well ». Dans SPE/IATMI Asia Pacific Oil & Gas Conference and Exhibition. SPE, 2021. http://dx.doi.org/10.2118/205661-ms.
Texte intégralRapports d'organisations sur le sujet "HYDRALL"
Mudge, Christopher, et Kurt Getsinger. Comparison of generic and proprietary aquatic herbicides for control of invasive vegetation ; part 3 : submersed plants. Engineer Research and Development Center (U.S.), septembre 2021. http://dx.doi.org/10.21079/11681/42061.
Texte intégralMudge, Christopher, Bradley Sartain, Kurt Getsinger et Michael Netherland. Efficacy of florpyrauxifen-benzyl on dioecious hydrilla and hybrid water milfoil - concentration and exposure time requirements. Engineer Research and Development Center (U.S.), septembre 2021. http://dx.doi.org/10.21079/11681/42062.
Texte intégralJohn H. Cohen, Thomas E. Williams, Ali G. Kadaster et Bill V. Liddell. HYDRATE CORE DRILLING TESTS. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), novembre 2002. http://dx.doi.org/10.2172/811812.
Texte intégralBentz, Dale P., et Edward J. Garboczi. Guide to using HYDRA3D :. Gaithersburg, MD : National Institute of Standards and Technology, 1992. http://dx.doi.org/10.6028/nist.ir.4746.
Texte intégralSchoderbek, David, Helen Farrell, James Howard, Kevin Raterman, Suntichai Silpngarmlert, Kenneth Martin, Bruce Smith et Perry Klein. ConocoPhillips Gas Hydrate Production Test. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), juin 2013. http://dx.doi.org/10.2172/1123878.
Texte intégralRudy Rogers et John Etheridge. Gas Hydrate Storage of Natural Gas. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), mars 2006. http://dx.doi.org/10.2172/903468.
Texte intégralThomas E. Williams, Keith Millheim et Bill Liddell. METHANE HYDRATE PRODUCTION FROM ALASKAN PERMAFROST. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), novembre 2004. http://dx.doi.org/10.2172/836258.
Texte intégralThomas E. Williams, Keith Millheim et Buddy King. METHANE HYDRATE PRODUCTION FROM ALASKAN PERMAFROST. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), mars 2004. http://dx.doi.org/10.2172/836267.
Texte intégralThomas E. Williams, Keith Millheim et Bill Liddell. METHANE HYDRATE PRODUCTION FROM ALASKAN PERMAFROST. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), février 2005. http://dx.doi.org/10.2172/836997.
Texte intégralAli Kadaster, Bill Liddell, Tommy Thompson, Thomas Williams et Michael Niedermayr. METHANE HYDRATE PRODUCTION FROM ALASKAN PERMAFROST. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), février 2005. http://dx.doi.org/10.2172/839317.
Texte intégral