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Texte intégralSpeetjens, M. F. M., et A. A. Van Steenhoven. « Heat and Mass Transfer Made Visible ». Defect and Diffusion Forum 312-315 (avril 2011) : 713–18. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ddf.312-315.713.
Texte intégralNdiaye, L., Mb Ndiaye, A. Sy et D. Seck. « Pollution Transfer as Optimal Mass Transport Problem ». Journal of Mathematics Research 8, no 6 (25 novembre 2016) : 58. http://dx.doi.org/10.5539/jmr.v8n6p58.
Texte intégralMujumdar, A. S. « Transport Phenomena in Heat and Mass Transfer ». Drying Technology 11, no 7 (janvier 1993) : 1917–18. http://dx.doi.org/10.1080/07373939308916939.
Texte intégralLevdansky, Valerij, Olina Šolcová, Karel Friess et Pavel Izák. « Mass Transfer Through Graphene-Based Membranes ». Applied Sciences 10, no 2 (8 janvier 2020) : 455. http://dx.doi.org/10.3390/app10020455.
Texte intégralGeary, Denis F., Elizabeth A. Harvey et J. Williamson Balfe. « Mass Transfer Area Coefficients in Children ». Peritoneal Dialysis International : Journal of the International Society for Peritoneal Dialysis 14, no 1 (janvier 1994) : 30–33. http://dx.doi.org/10.1177/089686089401400106.
Texte intégralBoskovic-Vragolovic, Nevenka, Radmila Garic-Grulovic et Zeljko Grbavcic. « Wall-to-liquid mass transfer in fluidized beds and vertical transport of inert particles ». Journal of the Serbian Chemical Society 72, no 11 (2007) : 1103–13. http://dx.doi.org/10.2298/jsc0711103b.
Texte intégralWäsche, S., H. Horn et D. C. Hempel. « Mass transfer phenomena in biofilm systems ». Water Science and Technology 41, no 4-5 (1 février 2000) : 357–60. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2000.0466.
Texte intégralShu, Zhixin, Sunil Hadap, Eli Shechtman, Kalyan Sunkavalli, Sylvain Paris et Dimitris Samaras. « Portrait Lighting Transfer Using a Mass Transport Approach ». ACM Transactions on Graphics 36, no 4 (20 juillet 2017) : 1. http://dx.doi.org/10.1145/3072959.3095816.
Texte intégralShu, Zhixin, Sunil Hadap, Eli Shechtman, Kalyan Sunkavalli, Sylvain Paris et Dimitris Samaras. « Portrait lighting transfer using a mass transport approach ». ACM Transactions on Graphics 36, no 4 (20 juillet 2017) : 1. http://dx.doi.org/10.1145/3072959.3126847.
Texte intégralShu, Zhixin, Sunil Hadap, Eli Shechtman, Kalyan Sunkavalli, Sylvain Paris et Dimitris Samaras. « Portrait Lighting Transfer Using a Mass Transport Approach ». ACM Transactions on Graphics 37, no 1 (31 janvier 2018) : 1–15. http://dx.doi.org/10.1145/3095816.
Texte intégralNguyen, Xuan Linh, Ngoc Van Trinh, Younghyeon Kim et Sangseok Yu. « A Correlation of Overall Mass Transfer Coefficient of Water Transport in a Hollow-Fiber Membrane Module via an Artificial Neural Network Approach ». Membranes 13, no 1 (21 décembre 2022) : 8. http://dx.doi.org/10.3390/membranes13010008.
Texte intégralOLIVER, J. M., J. P. WHITELEY, M. A. SAXTON, D. VELLA, V. S. ZUBKOV et J. R. KING. « On contact-line dynamics with mass transfer ». European Journal of Applied Mathematics 26, no 5 (10 août 2015) : 671–719. http://dx.doi.org/10.1017/s0956792515000364.
Texte intégralTeixidó, Josep, Frederic Cofan, Mercé Borrás, Josep Bonet, Jordi Bonal, Roman Galimany, Carme Biosca et Antonio Caralps. « Mass Transfer Coefficient : Comparison between Methods ». Peritoneal Dialysis International : Journal of the International Society for Peritoneal Dialysis 13, no 2_suppl (janvier 1993) : 47–49. http://dx.doi.org/10.1177/089686089301302s12.
Texte intégralLangrish, Timothy A. G. « Multifilm Mass Transfer and Time Constants for Mass Transfer in Food Digestion : Application to Gut-on-Chip Models ». Applied Biosciences 1, no 2 (24 juin 2022) : 101–12. http://dx.doi.org/10.3390/applbiosci1020007.
Texte intégralSherif Adham Mohamed. « Theoretical Drying Model of Water Vapor Pressure for Imbibed Porous Material with Sea Water subjected to Weather Conditions ». Journal of Advanced Research in Fluid Mechanics and Thermal Sciences 87, no 2 (26 septembre 2021) : 127–36. http://dx.doi.org/10.37934/arfmts.87.2.127136.
Texte intégralNoble, Richard D., J. Douglas Way et Laurel A. Powers. « Effect of external mass-transfer resistance on facilitated transport ». Industrial & ; Engineering Chemistry Fundamentals 25, no 3 (août 1986) : 450–52. http://dx.doi.org/10.1021/i100023a025.
Texte intégralFadaei, Farzad, Saeed Shirazian et Seyed Nezameddin Ashrafizadeh. « Mass transfer modeling of ion transport through nanoporous media ». Desalination 281 (octobre 2011) : 325–33. http://dx.doi.org/10.1016/j.desal.2011.08.025.
Texte intégralBatchelor‐McAuley, Christopher, Danlei Li et Richard G. Compton. « Mass‐Transport‐Corrected Transfer Coefficients : A Fully General Approach ». ChemElectroChem 7, no 18 (15 septembre 2020) : 3844–51. http://dx.doi.org/10.1002/celc.202001107.
Texte intégralJacimovski, Darko, Radmila Garic-Grulovic, Zeljko Grbavcic, Mihal Djuris et Nevenka Boskovic-Vragolovic. « Momentum, heat, and mass transfer analogy for vertical hydraulic transport of inert particles ». Chemical Industry 68, no 1 (2014) : 15–25. http://dx.doi.org/10.2298/hemind130207025j.
Texte intégralNagy, Endre, et Márta Vitai. « Analysis of Mass Transport through Anisotropic, Catalytic/Bio-Catalytic Membrane Reactors ». Catalysts 9, no 4 (13 avril 2019) : 358. http://dx.doi.org/10.3390/catal9040358.
Texte intégralShadid, J. N., et E. R. G. Eckert. « The Mass Transfer Analogy to Heat Transfer in Fluids With Temperature-Dependent Properties ». Journal of Turbomachinery 113, no 1 (1 janvier 1991) : 27–33. http://dx.doi.org/10.1115/1.2927734.
Texte intégralNagy, Endre, et Imre Hegedüs. « Diffusive Plus Convective Mass Transport, Accompanied by Biochemical Reaction, Across Capillary Membrane ». Catalysts 10, no 10 (25 septembre 2020) : 1115. http://dx.doi.org/10.3390/catal10101115.
Texte intégralNicholls, Melville E., et Roger A. Pielke Sr. « On the role of thermal expansion and compression in large-scale atmospheric energy and mass transports ». Atmospheric Chemistry and Physics 18, no 21 (7 novembre 2018) : 15975–6003. http://dx.doi.org/10.5194/acp-18-15975-2018.
Texte intégralSarsembayeva, Assel, Askar Zhussupbekov et Philip E. F. Collins. « Heat and Mass Transfer by Vapour in Freezing Soils ». Energies 15, no 4 (18 février 2022) : 1515. http://dx.doi.org/10.3390/en15041515.
Texte intégralIwanowska-Chomiak, B., et A. Walicka. « Mass Transport Through Interstitial Structures ». International Journal of Applied Mechanics and Engineering 24, no 4 (1 novembre 2019) : 66–91. http://dx.doi.org/10.2478/ijame-2019-0050.
Texte intégralStankovic, Snezana. « Transport properties and permeability of textile materials ». Chemical Industry 77, no 3 (2023) : 177–79. http://dx.doi.org/10.2298/hemind230921022s.
Texte intégralMaier, Lukas, Lars Kufferath-Sieberin, Leon Pauly, Manuel Hopp-Hirschler, Götz T. Gresser et Ulrich Nieken. « Constitutive Correlations for Mass Transport in Fibrous Media Based on Asymptotic Homogenization ». Materials 16, no 5 (28 février 2023) : 2014. http://dx.doi.org/10.3390/ma16052014.
Texte intégralOmar, Roshartini, Tan Khai Hua, Aina Mardia Sallehuddin, Norliana Sarpin, Mohd Yamani Yahya, Goh Kai Chen, Sulzakimin Mohamed et Md Asrul Nasid Masrom. « Implementation of Technology Transfer in Mass Rapid Transport (MRT) Project in Malaysia ». MATEC Web of Conferences 266 (2019) : 03022. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201926603022.
Texte intégralIvanyshyn, Volodymyr, Lesia Sheludchenko, Taras Hutsol, Anatolii Rud et Dmytro Skorobogatov. « MASS TRANSFER MANAGEMENT AND DEPOSITION OF CONTAMINANTS WITHIN CAR ROAD ZONES ». ENVIRONMENT. TECHNOLOGIES. RESOURCES. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference 1 (20 juin 2019) : 70. http://dx.doi.org/10.17770/etr2019vol1.4145.
Texte intégralKissel, John C. « Modeling Mass Transfer in Biological Wastewater Treatment Processes ». Water Science and Technology 18, no 6 (1 juin 1986) : 35–45. http://dx.doi.org/10.2166/wst.1986.0059.
Texte intégralGARCÍA-YBARRA, PEDRO L., et JOSE L. CASTILLO. « Mass transfer dominated by thermal diffusion in laminar boundary layers ». Journal of Fluid Mechanics 336 (10 avril 1997) : 379–409. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112096004661.
Texte intégralRoy, Ashis Kumar, Apu Kumar Saha et Sudip Debnath. « Unsteady Convective Diffusion with Interphase Mass Transfer in Casson Liquid ». Periodica Polytechnica Chemical Engineering 62, no 2 (9 août 2017) : 215. http://dx.doi.org/10.3311/ppch.10328.
Texte intégralSilva, O., J. Carrera, M. Dentz, S. Kumar, A. Alcolea et M. Willmann. « A general real-time formulation for multi-rate mass transfer problems ». Hydrology and Earth System Sciences 13, no 8 (5 août 2009) : 1399–411. http://dx.doi.org/10.5194/hess-13-1399-2009.
Texte intégralBerman, J., et L. F. Mockros. « Mass Transfer to Fluids Flowing Through Rotating Nonaligned Straight Tubes ». Journal of Biomechanical Engineering 108, no 4 (1 novembre 1986) : 342–49. http://dx.doi.org/10.1115/1.3138626.
Texte intégralHayat, T., Fahad Abbasi et A. Alsaedi. « Peristaltic Transport with Convective Conditions of Heat and Mass Transfer ». Journal of Applied Fluid Mechanics 9, no 3 (1 mai 2016) : 1525–32. http://dx.doi.org/10.18869/acadpub.jafm.68.228.22729.
Texte intégralKuhn, R. C., F. Maugeri Filho, V. Silva, L. Palacio, A. Hernández et P. Prádanos. « Mass transfer and transport during purification of fructooligosaccharides by nanofiltration ». Journal of Membrane Science 365, no 1-2 (décembre 2010) : 356–65. http://dx.doi.org/10.1016/j.memsci.2010.09.031.
Texte intégralBhattacharya, A. « Kinetic modelling of mass transport limited phase transfer catalysed reactions ». Journal of Molecular Catalysis A : Chemical 181, no 1-2 (25 mars 2002) : 243–56. http://dx.doi.org/10.1016/s1381-1169(01)00369-7.
Texte intégralAfonso, Maria Diná, et Maria Norberta de Pinho. « Mass Transfer Modeling for Salt Transport in Amphoteric Nanofiltration Membranes ». Industrial & ; Engineering Chemistry Research 37, no 10 (octobre 1998) : 4118–27. http://dx.doi.org/10.1021/ie980092p.
Texte intégralOHSHIMA, Norio, et Masaaki SATO. « Transport Phenomena in the Biological System : Part 2, Mass Transfer ». Journal of the Society of Mechanical Engineers 89, no 807 (1986) : 129–37. http://dx.doi.org/10.1299/jsmemag.89.807_129.
Texte intégralCVETKOVIC, V., J. O. SELROOS et H. CHENG. « Transport of reactive tracers in rock fractures ». Journal of Fluid Mechanics 378 (10 janvier 1999) : 335–56. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112098003450.
Texte intégralBeris, Antony N., Soham Jariwala et Norman J. Wagner. « Flux-based modeling of heat and mass transfer in multicomponent systems ». Physics of Fluids 34, no 3 (mars 2022) : 033113. http://dx.doi.org/10.1063/5.0085444.
Texte intégralAvendaño-Garrido, Martha L., José R. Gabriel-Argüelles, Ligia Quintana-Torres et Efrén Mezura-Montes. « A metaheuristic for a numerical approximation to the mass transfer problem ». International Journal of Applied Mathematics and Computer Science 26, no 4 (1 décembre 2016) : 757–66. http://dx.doi.org/10.1515/amcs-2016-0053.
Texte intégralMazumder, Ankita, Dwaipayan Sen et Chiranjib Bhattacharjee. « Mass Transport through Composite Asymmetric Membranes ». Diffusion Foundations 23 (août 2019) : 151–72. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/df.23.151.
Texte intégralHarmon, T. C., et P. V. Roberts. « Determining and Modeling Mass-Transfer Rate Limitations in Heterogeneous Aquifers ». Water Science and Technology 26, no 1-2 (1 juillet 1992) : 71–77. http://dx.doi.org/10.2166/wst.1992.0387.
Texte intégralYoo, Seong-Yeon, Jong-Hark Park, Chang-Hwan Chung et Moon-Ki Chung. « An Experimental Study on Heat/Mass Transfer From a Rectangular Cylinder ». Journal of Heat Transfer 125, no 6 (19 novembre 2003) : 1163–69. http://dx.doi.org/10.1115/1.1603780.
Texte intégralYue, Lindsey, Leanne Reich, Terrence Simon, Roman Bader et Wojciech Lipiński. « Progress in thermal transport modeling of carbonate-based reacting systems ». International Journal of Numerical Methods for Heat & ; Fluid Flow 27, no 5 (2 mai 2017) : 1098–107. http://dx.doi.org/10.1108/hff-03-2016-0087.
Texte intégralVakouftsi, E., G. Marnellos, C. Athanasiou et Frank A. Coutelieris. « Modeling of Flow and Transport Processes Occurred in a Typical Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell (PEMFC) ». Defect and Diffusion Forum 273-276 (février 2008) : 87–92. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ddf.273-276.87.
Texte intégralTemplis, Chrysovalantis C., et Nikos G. Papayannakos. « Mass and Heat Transfer Coefficients in Automotive Exhaust Catalytic Converter Channels ». Catalysts 9, no 6 (4 juin 2019) : 507. http://dx.doi.org/10.3390/catal9060507.
Texte intégralYaqub, Asim, Huma Ajab, Saqib Khan, Sajjad Khan et Robina Farooq. « Electrochemical Removal of Copper and Lead from Industrial Wastewater : Mass Transport Enhancement ». Water Quality Research Journal 44, no 2 (1 mai 2009) : 183–88. http://dx.doi.org/10.2166/wqrj.2009.020.
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