Artykuły w czasopismach na temat „Cryopanel”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 23 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Cryopanel”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Walthers, C. R., E. M. Jenkins, C. Mayaux, W. Obert i Yuji Naruse. "Tritium Retention in Jet Cryopanel Samples". Fusion Technology 21, nr 2P2 (marzec 1992): 883–85. http://dx.doi.org/10.13182/fst92-a29861.
Pełny tekst źródłaVerma, Ravi, H. N. Nagendra, S. Kasthurirengan, N. C. Shivaprakash i Upendra Behera. "Thermal conductivity studies on activated carbon based cryopanel". IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 502 (15.04.2019): 012197. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/502/1/012197.
Pełny tekst źródłaMilam, Laura. "Test Facility Requirements for the Thermal Vacuum Thermal Balance Test of the Cosmic Background Explorer Observatory". Journal of the IEST 34, nr 2 (1.03.1991): 27–33. http://dx.doi.org/10.17764/jiet.2.34.2.b12g343q753w0105.
Pełny tekst źródłaDay, Chr, D. Brennan, H. S. Jensen i A. Mack. "A large scale cryopanel test arrangement for tritium pumping". Fusion Engineering and Design 69, nr 1-4 (wrzesień 2003): 97–102. http://dx.doi.org/10.1016/s0920-3796(03)00262-x.
Pełny tekst źródłaKaneko, O., A. Ando, T. Kuroda, Y. Oka, Y. Takeiri, K. Tsumori, K. Yamamoto, K. Wakabayashi, Y. Iwasa i T. Kai. "High specific pumping cryopanel for LHD neutral beam injector". Fusion Engineering and Design 20 (styczeń 1993): 519–23. http://dx.doi.org/10.1016/0920-3796(93)90088-y.
Pełny tekst źródłaChundong, Hu, Xie Yuanlai i Ouyang Zhengrong. "Thermal Analysis and Optimization for Cryopanel of NBI Cryocondensation Pump". Plasma Science and Technology 10, nr 1 (luty 2008): 117–20. http://dx.doi.org/10.1088/1009-0630/10/1/24.
Pełny tekst źródłaSayani, Reena, Samiran Shanti Mukherjee i Ranjana Gangradey. "Thermal hydraulic analysis of two phase helium flow through hydro formed cryopanel". Indian Journal of Cryogenics 41, nr 1 (2016): 124. http://dx.doi.org/10.5958/2349-2120.2016.00014.5.
Pełny tekst źródłaChen, Changqi, Chen Chen, Guodong Wang, Qingsheng Wang i Damao Yao. "Design, Analysis, and Optimization of the Cryopanel Cooling System for CFETR Torus Cryopump". IEEE Transactions on Plasma Science 46, nr 5 (maj 2018): 1653–57. http://dx.doi.org/10.1109/tps.2018.2805799.
Pełny tekst źródłaCho, Hyok-Jin, Guee-Won Moon, Hee-Jun Seo, Sang-Hoon Lee, Seok-Jong Hong i Seok-Weon Choi. "Development and Validation of Cryopanel Cooling System Using Liquid Helium for a Satellite Test". Transactions of the Korean Society of Mechanical Engineers B 34, nr 2 (1.02.2010): 213–18. http://dx.doi.org/10.3795/ksme-b.2010.34.2.213.
Pełny tekst źródłaGilankar, S. G., i P. K. Kush. "Experimental verification of capture coefficients for a cylindrical cryopanel of closed cycle refrigerator cryopump". Journal of Physics: Conference Series 114 (1.05.2008): 012058. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/114/1/012058.
Pełny tekst źródłaHigashi, Yasuhiro, Norihiro Fujimoto, Hiroyuki Saito i Takashi Sawada. "Hydrogen measurements using new temperature-programmed desorption mass spectrometry system with double cryopanel-attached quadrupole mass spectrometers". Journal of Vacuum Science & Technology A: Vacuum, Surfaces, and Films 30, nr 5 (wrzesień 2012): 051601. http://dx.doi.org/10.1116/1.4737134.
Pełny tekst źródłaGangradey, Ranjana, Samiran Shanti Mukherjee, Paresh Panchal, Pratik Nayak, Jyoti Agarwal, Chirag Rana, S. Kasthurirengan i in. "Pumping speed offered by activated carbon at liquid helium temperatures by sorbents adhered to indigenously developed hydroformed cryopanel". IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 101 (18.12.2015): 012044. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/101/1/012044.
Pełny tekst źródłaIwasa, Y., i S. Ito. "A new type of cryopump with a metal cryopanel cooled below 3.6 K by a two-stage GM refrigerator". Vacuum 47, nr 6-8 (czerwiec 1996): 675–78. http://dx.doi.org/10.1016/0042-207x(96)00044-9.
Pełny tekst źródłaHomma, Yoshikazu, i Yoshikazu Ishii. "Analysis of carbon and oxygen in GaAs using a secondary ion mass spectrometer equipped with a 20 K‐cryopanel pumping system". Journal of Vacuum Science & Technology A: Vacuum, Surfaces, and Films 3, nr 2 (marzec 1985): 356–60. http://dx.doi.org/10.1116/1.573220.
Pełny tekst źródłaJu Lee, Young, Hyun Taek Park, Jong Su Kim i Jong Gu Kwak. "Maintenance of the 1st NBI vacuum system for the KSTAR tokamak". IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1240, nr 1 (1.05.2022): 012099. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/1240/1/012099.
Pełny tekst źródłaOchoa Guaman, Santiago, Stefan Hanke i Christian Day. "Heat transfer enhancement of NBI vacuum pump cryopanels". Fusion Engineering and Design 88, nr 6-8 (październik 2013): 882–86. http://dx.doi.org/10.1016/j.fusengdes.2013.02.111.
Pełny tekst źródłaLewis, Ryan B., Vahid Bahrami-Yekta, Medhaj J. Patel, Thomas Tiedje i Mostafa Masnadi-Shirazi. "Closed-cycle cooling of cryopanels in molecular beam epitaxy". Journal of Vacuum Science & Technology B, Nanotechnology and Microelectronics: Materials, Processing, Measurement, and Phenomena 32, nr 2 (marzec 2014): 02C102. http://dx.doi.org/10.1116/1.4862088.
Pełny tekst źródłaÖzdemir, I., i D. Perinic. "Helium sticking coefficient on cryopanels coated by activated carbon". Journal of Vacuum Science & Technology A: Vacuum, Surfaces, and Films 16, nr 4 (lipiec 1998): 2524–27. http://dx.doi.org/10.1116/1.581376.
Pełny tekst źródłaVetrovec, J. "Calculating the Pumping Speed of Cryopanels: Option to Monte Carlo Methods". Fusion Technology 8, nr 1P2B (lipiec 1985): 1235–40. http://dx.doi.org/10.13182/fst85-a39936.
Pełny tekst źródłaBhattacharyya, T. K., i G. Pal. "Note: Control of liquid helium supply to cryopanels of Kolkata superconducting cyclotron". Review of Scientific Instruments 86, nr 2 (luty 2015): 026101. http://dx.doi.org/10.1063/1.4906899.
Pełny tekst źródłaVedeneev, A. A., I. A. Abramov, N. T. Kazakovskiy, V. N. Lobanov, S. A. Pimanikhin, G. L. Saksaganskiy i D. V. Efremo. "Research into Vacuum and Dynamic Characteristics of Cryopanels for Fusion Reactor Ultra-High Vacuum Pumps". Fusion Science and Technology 41, nr 3P2 (maj 2002): 598–601. http://dx.doi.org/10.13182/fst02-a22658.
Pełny tekst źródłaHaas, H., Chr Day i A. Mack. "Component tests on fast heating and cooling with cryopanels for use in the ITER primary vacuum system". Fusion Engineering and Design 39-40 (wrzesień 1998): 963–69. http://dx.doi.org/10.1016/s0920-3796(98)00154-9.
Pełny tekst źródłaDylla, H. F. "Deuterium pumping speed measurements on 77 K cryopanels and implications for deuterium–tritium retention in neutral beam systems". Journal of Vacuum Science & Technology A: Vacuum, Surfaces, and Films 7, nr 3 (maj 1989): 1055–59. http://dx.doi.org/10.1116/1.576229.
Pełny tekst źródła