Articles de revues sur le sujet « PHASE CHANGING MATERIAL »
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HO, KEN K., ERIC GANS, DANIEL D. SHIN et GREGORY P. CARMAN. « STRESS INDUCED PHASE CHANGING MATERIAL FOR THERMOACOUSTIC REFRIGERATION ». Integrated Ferroelectrics 101, no 1 (9 décembre 2008) : 89–100. http://dx.doi.org/10.1080/10584580802470264.
Texte intégralKumar, Gondela Yaswanth, Kanu Priya Jhanji et R. Amit Kumar. « Study of self-healing capability of composite material with phase changing paraffin wax and graphene ». IOP Conference Series : Materials Science and Engineering 1248, no 1 (1 juillet 2022) : 012094. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/1248/1/012094.
Texte intégralPal, Manisha, et A. K. Chauhan. « Experimental Investigation of Thermal Energy Storage with Phase Changing Material ». International Journal of Advance Research and Innovation 7, no 1 (2019) : 86–94. http://dx.doi.org/10.51976/ijari.711913.
Texte intégralPavadad, Aditya. « A Review on Phase-Changing Material in Battery Management Systems ». International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology 10, no 7 (31 juillet 2022) : 3451–55. http://dx.doi.org/10.22214/ijraset.2022.45751.
Texte intégralThayyil, Sudhin, Seetha Shankaran, Angie Wade, Frances M. Cowan, Manju Ayer, Karayapally Satheesan, Ceebi Sreejith et al. « Whole-body cooling in neonatal encephalopathy using phase changing material ». Archives of Disease in Childhood - Fetal and Neonatal Edition 98, no 3 (7 mars 2013) : F280—F281. http://dx.doi.org/10.1136/archdischild-2013-303840.
Texte intégralFeilchenfeld, Hans, et Sara Sarig. « Calcium chloride hexahydrate : a phase-changing material for energy storage ». Industrial & ; Engineering Chemistry Product Research and Development 24, no 1 (mars 1985) : 130–33. http://dx.doi.org/10.1021/i300017a024.
Texte intégralWang, Mei, Lang Liu, Liu Chen, Xiaoyan Zhang, Bo Zhang et Changfa Ji. « Cold Load and Storage Functional Backfill for Cooling Deep Mine ». Advances in Civil Engineering 2018 (5 juillet 2018) : 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2018/5435214.
Texte intégralLi, Xianfa, Yongjun Shi et Shuyao Wang. « Investigation of the phase transformation characteristics of Fe-Co elastrocalaric refrigeration alloy ». Journal of Physics : Conference Series 2076, no 1 (1 novembre 2021) : 012033. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2076/1/012033.
Texte intégralIshizuka, Masaru, et Yoshitaka Fukuoka. « Development of New Density Package Cooling Technology Using Phase-Changing Material. Application of Thermal Network Method to Phase-Changing Phenomena. » Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers Series B 60, no 574 (1994) : 2165–70. http://dx.doi.org/10.1299/kikaib.60.2165.
Texte intégralGnanavel, C., R. Saravanan et M. Chandrasekaran. « Numerical Exploration of Influence of Phase Changing Material in Heat Transfer Augmentation in the Double Tube Heat Exchanger ». International Journal of Engineering & ; Technology 7, no 3.27 (15 août 2018) : 162. http://dx.doi.org/10.14419/ijet.v7i3.27.17751.
Texte intégralSharma, Rashmi, et Vipul Dev Avasthi. « Analysis of the Effects of Phase Changing Material on Concrete Pavement ». Journal of Futuristic Sciences and Applications 3, no 2 (2020) : 1–13. http://dx.doi.org/10.51976/jfsa.322001.
Texte intégralKahn, Peter B., et Yair Zarmi. « Consistent perturbation expansion for phase‐changing material in a finite domain ». Journal of Applied Physics 61, no 11 (juin 1987) : 5018–22. http://dx.doi.org/10.1063/1.338322.
Texte intégralEsmonde, Harry. « Fractal and Fractional Derivative Modelling of Material Phase Change ». Fractal and Fractional 4, no 3 (14 septembre 2020) : 46. http://dx.doi.org/10.3390/fractalfract4030046.
Texte intégralBarauskas, Rimantas, Audrone Sankauskaite, Vitalija Rubeziene, Ausra Gadeikyte, Virginija Skurkyte-Papieviene et Ausra Abraitiene. « Investigation of thermal properties of spacer fabrics with phase changing material by finite element model and experiment ». Textile Research Journal 90, no 15-16 (27 janvier 2020) : 1837–50. http://dx.doi.org/10.1177/0040517520902063.
Texte intégralClaude, Vincent, Stéphane Charron, Fabrice de Barquin et Inge Dirkx. « Microencapsulated Phase Changing Materials for Gypsum Plasters : A Practical Approach ». Construction Materials 1, no 3 (9 novembre 2021) : 188–202. http://dx.doi.org/10.3390/constrmater1030012.
Texte intégralQiu, Lin, Run Ping Niu et Zhi Tan. « Experimental Research of PCMs - TH29 Using on Building Energy Storage ». Advanced Materials Research 569 (septembre 2012) : 202–6. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.569.202.
Texte intégralNizovtsev, Mikhail I., Vladimir N. Letushko et Aleksey N. Sterlyagov. « Increasing the thermal conductivity of the phase-change material graphene nanotubes ». Proceedings of the Russian higher school Academy of sciences, no 4 (27 décembre 2022) : 50–65. http://dx.doi.org/10.17212/1727-2769-2022-4-50-65.
Texte intégralQiu, Lin, Zhi Tan et Min Yan. « Thermal Characteristics of PCMs - TH29 in Building Energy Storage ». Advanced Materials Research 399-401 (novembre 2011) : 1218–21. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.399-401.1218.
Texte intégralChen, Fang, Lihui Sun, Huafeng Zhang, Jijun Li et Chunchao Yu. « Tunable optical absorption based on plasmonic nanostructure assisted by phase-changing material ». Optik 189 (juillet 2019) : 72–80. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijleo.2019.05.082.
Texte intégralShukla, Priyanka, et M. Deepu. « Experimental and Numerical Investigations of Thermal Ignition of a Phase Changing Energetic Material ». Defence Science Journal 66, no 3 (25 avril 2016) : 228. http://dx.doi.org/10.14429/dsj.66.9357.
Texte intégralDu, Kaikai, Lu Cai, Hao Luo, Yue Lu, Jingyi Tian, Yurui Qu, Pintu Ghosh et al. « Wavelength-tunable mid-infrared thermal emitters with a non-volatile phase changing material ». Nanoscale 10, no 9 (2018) : 4415–20. http://dx.doi.org/10.1039/c7nr09672k.
Texte intégralAhmed, Firas Saaduldeen, Zozan Saadallah Hussain et Truska Khalid Mohammed Salih. « Enhancing performance for three-phase induction motor by changing the magnetic flux density and core material using COMSOL ». International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE) 12, no 1 (1 février 2022) : 62. http://dx.doi.org/10.11591/ijece.v12i1.pp62-72.
Texte intégralLiu, Songyang, Jie Han, Lunan Wang, Ying Gao, Hai Sun et Weilong Li. « A lauric acid-hybridized bentonite composite phase-changing material for thermal energy storage ». RSC Advances 10, no 43 (2020) : 25864–73. http://dx.doi.org/10.1039/c9ra06936d.
Texte intégralThomas, Niranjan, Yogeshwar Chakrapani, Grace Rebekah, Kalyani Kareti et Suresh Devasahayam. « Phase Changing Material : An Alternative Method for Cooling Babies with Hypoxic Ischaemic Encephalopathy ». Neonatology 107, no 4 (26 février 2015) : 266–70. http://dx.doi.org/10.1159/000375286.
Texte intégralLi, Maohua, Linhong Li, Yue Qin, Xianzhe Wei, Xiangdong Kong, Zhenbang Zhang, Shaoyang Xiong et al. « Crystallization induced realignment of carbon fibers in a phase change material to achieve exceptional thermal transportation properties ». Journal of Materials Chemistry A 10, no 2 (2022) : 593–601. http://dx.doi.org/10.1039/d1ta09056a.
Texte intégralMatos, Randy, et Nezih Pala. « A Review of Phase-Change Materials and Their Potential for Reconfigurable Intelligent Surfaces ». Micromachines 14, no 6 (16 juin 2023) : 1259. http://dx.doi.org/10.3390/mi14061259.
Texte intégralAbdollahramezani, Sajjad, Hossein Taghinejad, Tianren Fan, Mahmood Reza Marzban, Ali A. Eftekhar et Ali Adibi. « Reconfigurable multifunctional metasurfaces employing hybrid phase-change plasmonic architecture ». Nanophotonics 11, no 17 (15 août 2022) : 3883–93. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2022-0271.
Texte intégralMatovic, B., G. Rixecker, J. Golczewski et F. Aldinger. « Thermal conductivity of pressureless sintered silicon nitride materials with LiYO2 additive ». Science of Sintering 36, no 1 (2004) : 3–10. http://dx.doi.org/10.2298/sos0401003m.
Texte intégralChamninok, Pattanasuk, Dheerachai Polsongkram, Ki Seok An, Jaruwan Pongsuwan et Supakorn Pukird. « The Effect of Temperature on Preparing CuO Nanostructures for Changing of Electrical Resistance ». Applied Mechanics and Materials 620 (août 2014) : 409–12. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.620.409.
Texte intégralZhang, Y., M. S. Sanchez, C. Douet, Y. Wang, A. P. Bateman, Z. Gong, M. Kuwata et al. « Changing shapes and implied viscosities of suspended submicron particles ». Atmospheric Chemistry and Physics Discussions 15, no 5 (9 mars 2015) : 6821–50. http://dx.doi.org/10.5194/acpd-15-6821-2015.
Texte intégralLouanate, Amal, Rabie El Otmani, Khalid Kandoussi et M’Hamed Boutaous. « Non-isothermal crystallization kinetics of paraffin wax as a phase changing energy storage material ». Physica Scripta 95, no 10 (14 septembre 2020) : 105003. http://dx.doi.org/10.1088/1402-4896/abb49f.
Texte intégralSomani, Prakash, et Arun Gaur. « Evaluation and reduction of temperature stresses in concrete pavement by using phase changing material ». Materials Today : Proceedings 32 (2020) : 856–64. http://dx.doi.org/10.1016/j.matpr.2020.04.214.
Texte intégralQu, Yurui, Qiang Li, Lu Cai et Min Qiu. « Polarization switching of thermal emissions based on plasmonic structures incorporating phase-changing material Ge2Sb2Te5 ». Optical Materials Express 8, no 8 (23 juillet 2018) : 2312. http://dx.doi.org/10.1364/ome.8.002312.
Texte intégralWang, Songhao, et Joseph D. Millogo. « Phase Changing Material Used with RP Technology in Quick Wax Molding for Investment Casting ». Computer-Aided Design and Applications 9, no 3 (janvier 2012) : 409–18. http://dx.doi.org/10.3722/cadaps.2012.409-418.
Texte intégralQu, Yurui, Qiang Li, Kaikai Du, Lu Cai, Jun Lu et Min Qiu. « Dynamic Thermal Emission Control Based on Ultrathin Plasmonic Metamaterials Including Phase-Changing Material GST ». Laser & ; Photonics Reviews 11, no 5 (29 août 2017) : 1700091. http://dx.doi.org/10.1002/lpor.201700091.
Texte intégralVucicevic, Biljana, Dragoslav Mrdja, Valentina Turanjanin, Predrag Skobalj et Milica Mladenovic. « Indoor temperatures affected by phase-change materials ». Thermal Science, no 00 (2023) : 172. http://dx.doi.org/10.2298/tsci230531172v.
Texte intégralPrabu, D., A. Giriprasath et S. Viknesh. « Design and fabrication of solar water distillation with conventional solar still ». Journal of Physics : Conference Series 2054, no 1 (1 octobre 2021) : 012008. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2054/1/012008.
Texte intégralShewalkar, Akshay, Ujjwal Nimbalkar, Sanghdeep Meshram, Vaibhav Rande, Rohan Lohra, Saurabh Ghubade et Shashank Farkase. « Performance Analysis of Refrigerated Storage Chamber Using Phase Change Material ». SAMRIDDHI : A Journal of Physical Sciences, Engineering and Technology 14, no 01 SPL (30 juin 2022) : 118–22. http://dx.doi.org/10.18090/samriddhi.v14spli01.21.
Texte intégralLi, Qian-Yang, Shuai-Jie Yuan, Jin Yang, Yong Wang, Zu-Hai Ma, Yu Chen et Xin-Xing Zhou. « Giant and controllable in-plane spin angular shifts in bulk and ultrathin magnetic materials ». Acta Physica Sinica 72, no 1 (2022) : 014201. http://dx.doi.org/10.7498/aps.72.20221643.
Texte intégralPang, Xin Zhu, Jin Sheng Feng, Di Wang, Bo Li, Xiao Qiong Li, Yu Lin Deng et Rong Ji Dai. « Preparation of Nano-TiO2 Modified Temperature-Responsive Chromatographic Materials for Enrichment of Phosphopeptides ». Materials Science Forum 932 (septembre 2018) : 109–18. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.932.109.
Texte intégralKhan, Md Imran H. « Conventional Refrigeration Systems Using Phase Change Material : A Review ». International Journal of Air-Conditioning and Refrigeration 24, no 03 (septembre 2016) : 1630007. http://dx.doi.org/10.1142/s201013251630007x.
Texte intégralMiriam, Uličná, Fekete Roman, Likavčan Adam et Peciar Marián. « Liquid Migration in the Paste as the Result of Consolidation ». Strojnícky časopis - Journal of Mechanical Engineering 71, no 1 (1 septembre 2021) : 131–38. http://dx.doi.org/10.2478/scjme-2021-0011.
Texte intégralChang, Li, Gao Jingxiang, Zhang Dacheng, Chen Zhengwei et Han Xing. « Influence of material parameters on 2D-martensitic transformation based on the phase-field finite-element method ». Metallurgical Research & ; Technology 116, no 6 (2019) : 614. http://dx.doi.org/10.1051/metal/2019036.
Texte intégralHilmas, Greg, et Jeremy Watts. « Tailoring the Properties of Ceramic-Based Composites Using Co-Extrusion Processing ». Advances in Science and Technology 45 (octobre 2006) : 1385–93. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ast.45.1385.
Texte intégralOlson, Linus, Carina Lothian, Ulrika Ådén, Hugo Lagercrantz, Nicola J. Robertson et Fredrik Setterwall. « Phase-Changing Glauber Salt Solution for Medical Applications in the 28–32 °C Interval ». Materials 14, no 23 (23 novembre 2021) : 7106. http://dx.doi.org/10.3390/ma14237106.
Texte intégralZou, Weihua, Cong Li, Delin Sun et Naike Zou. « A Simpler Fabrication for Thermal Energy Storage Wood ». Forests 14, no 6 (8 juin 2023) : 1190. http://dx.doi.org/10.3390/f14061190.
Texte intégralMa, Yan, Huajian Chen, Baimei Hao, Junhong Zhou, Gang He, Zhaohua Miao, Yan Xu, Li Gao, Wei Zhou et Zhengbao Zha. « A chloroquine-loaded Prussian blue platform with controllable autophagy inhibition for enhanced photothermal therapy ». Journal of Materials Chemistry B 6, no 37 (2018) : 5854–59. http://dx.doi.org/10.1039/c8tb01987h.
Texte intégralZhang, Y., M. S. Sanchez, C. Douet, Y. Wang, A. P. Bateman, Z. Gong, M. Kuwata et al. « Changing shapes and implied viscosities of suspended submicron particles ». Atmospheric Chemistry and Physics 15, no 14 (16 juillet 2015) : 7819–29. http://dx.doi.org/10.5194/acp-15-7819-2015.
Texte intégralKumar, Atul, Prabhakar Bhandari et K. S. Rawat. « Numerical Simulation of Solar Air Heater using Paraffin Wax-Aluminum Compound as Phase Changing Material ». Aptisi Transactions on Technopreneurship (ATT) 3, no 2 (14 septembre 2021) : 49–55. http://dx.doi.org/10.34306/att.v3i2.199.
Texte intégralTariq, Rasikh, J. Xamán, A. Bassam, Luis J. Ricalde et M. A. Escalante Soberanis. « Multidimensional assessment of a photovoltaic air collector integrated phase changing material considering Mexican climatic conditions ». Energy 209 (octobre 2020) : 118304. http://dx.doi.org/10.1016/j.energy.2020.118304.
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