Artykuły w czasopismach na temat „Flat Evaporator”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Flat Evaporator”.
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.
Szymanski, Pawel, Richard Law, Ryan MᶜGlen i David Reay. "Recent Advances in Loop Heat Pipes with Flat Evaporator". Entropy 23, nr 11 (20.10.2021): 1374. http://dx.doi.org/10.3390/e23111374.
Pełny tekst źródłaChien, L. H., i Y. C. Shih. "An Experimental Study of Mesh Type Flat Heat Pipes". Journal of Mechanics 27, nr 2 (czerwiec 2011): 167–76. http://dx.doi.org/10.1017/jmech.2011.18.
Pełny tekst źródłaHu, Wenju, i Xin Zhang. "Study on the Coupling Effect of Heat Transfer and Refrigerant Distribution in the Flat Tube of a Microchannel Evaporator". Energies 15, nr 14 (20.07.2022): 5252. http://dx.doi.org/10.3390/en15145252.
Pełny tekst źródłaSantos, Paulo, Thiago Alves, Amir Oliveira i Edson Bazzo. "Analysis of a flat capillary evaporator with a bi-layered porous wick". Thermal Science 24, nr 3 Part B (2020): 1951–62. http://dx.doi.org/10.2298/tsci180419240s.
Pełny tekst źródłaGai, Dongxing, Wei Liu, ZhiChun Liu i JinGuo Yang. "Temperature Oscillation of mLHP with Flat Evaporator". Heat Transfer Research 40, nr 4 (2009): 321–32. http://dx.doi.org/10.1615/heattransres.v40.i4.40.
Pełny tekst źródłaNinolin, Emerald, Godson Asirvatham Lazarus i K. Ramachandran. "Thermal Performance of a Compact Loop Heat Pipe with Silver-Water Nanofluid". Applied Mechanics and Materials 852 (wrzesień 2016): 666–74. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.852.666.
Pełny tekst źródłaGabsi, Inès, Samah Maalej i Mohamed Chaker Zaghdoudi. "Modeling of Loop Heat Pipe Thermal Performance". Journal of Advanced Research in Fluid Mechanics and Thermal Sciences 81, nr 1 (5.03.2021): 41–72. http://dx.doi.org/10.37934/arfmts.81.1.4172.
Pełny tekst źródłaMerzah, Basil Noori, Majid H. Majeed i Fouad A. Saleh. "Numerical study of flat plate solar collector performance with square shape wicked evaporator". Al-Qadisiyah Journal for Engineering Sciences 12, nr 2 (30.06.2019): 90–97. http://dx.doi.org/10.30772/qjes.v12i2.592.
Pełny tekst źródłaDongxing, Gai, Sun Jingyu, Chen Chen i Chen Ting. "Hysteresis phenomena in flat-type loop heat pipe". Thermal Science, nr 00 (2020): 166. http://dx.doi.org/10.2298/tsci191010166d.
Pełny tekst źródłaKhrustalev, D., i A. Faghri. "Thermal Characteristics of Conventional and Flat Miniature Axially Grooved Heat Pipes". Journal of Heat Transfer 117, nr 4 (1.11.1995): 1048–54. http://dx.doi.org/10.1115/1.2836280.
Pełny tekst źródłaJoung, Wukchul, Keesool Gam, Kwangmin Park, Sungpil Ma i Jinho Lee. "Transient responses of the flat evaporator loop heat pipe". International Journal of Heat and Mass Transfer 57, nr 1 (styczeń 2013): 131–41. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2012.10.025.
Pełny tekst źródłaJung, Eui Guk, i Joon Hong Boo. "A Novel Analytical Modeling of a Loop Heat Pipe Employing Thin-Film Theory: Part II—Experimental Validation". Energies 12, nr 12 (22.06.2019): 2403. http://dx.doi.org/10.3390/en12122403.
Pełny tekst źródłaMihai, Ioan, Cornel Suciu i Claudiu Marian Picus. "Considerations for the Maximum Heat Load and Its Influence on Temperature Variation of the Evaporator in Flat MHPs in Transient Regimes". Micromachines 13, nr 6 (20.06.2022): 979. http://dx.doi.org/10.3390/mi13060979.
Pełny tekst źródłaVarughese, Allen, A. Brusly Solomon, Benny Raj, Mohsen Sharifpur i Josua P. Meyer. "Heat transfer characteristics and flow visualization of anodized flat thermosiphon". Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E: Journal of Process Mechanical Engineering 234, nr 2 (13.02.2020): 182–92. http://dx.doi.org/10.1177/0954408920905400.
Pełny tekst źródłaSingh, Randeep, Aliakbar Akbarzadeh, Chris Dixon i Masataka Mochizuki. "Novel Design of a Miniature Loop Heat Pipe Evaporator for Electronic Cooling". Journal of Heat Transfer 129, nr 10 (9.02.2007): 1445–52. http://dx.doi.org/10.1115/1.2754945.
Pełny tekst źródłaGai, Dongxing, Yang Yin i Chen Chen. "Investigation of instability on loop heat pipe with flat evaporator". IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 467 (9.04.2020): 012024. http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/467/1/012024.
Pełny tekst źródłaGai, Dongxing, Zhichun Liu, Wei Liu i Jinguo Yang. "Operational characteristics of miniature loop heat pipe with flat evaporator". Heat and Mass Transfer 46, nr 2 (grudzień 2009): 267–75. http://dx.doi.org/10.1007/s00231-009-0563-0.
Pełny tekst źródłaYang, Yang, Zhu Kai, Wang Yabo, Wei Jie i Sarula Chen. "Experimental analysis of a Vapour-Liquid Separated Flat Loop Heat Pipe Evaporator System". MATEC Web of Conferences 307 (2020): 01055. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/202030701055.
Pełny tekst źródłaQuitiaquez, William, José Estupiñán-Campos, César Nieto-Londoño i Patricio Quitiaquez. "CFD Analysis of Heat Transfer Enhancement in a Flat-Plate Solar Collector/Evaporator with Different Geometric Variations in the Cross Section". Energies 16, nr 15 (2.08.2023): 5755. http://dx.doi.org/10.3390/en16155755.
Pełny tekst źródłaWong, Shwin-Chung, Jhan-Hong Liou i Chia-Wei Chang. "Evaporation resistance measurement with visualization for sintered copper-powder evaporator in operating flat-plate heat pipes". International Journal of Heat and Mass Transfer 53, nr 19-20 (wrzesień 2010): 3792–98. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2010.04.031.
Pełny tekst źródłaWu, Shen Chun, Shih Syuan Yan, Chen Yu Chung i Shen Jwu Su. "The Study of PTFE Wicks Application to Loop Heat Pipes with Flat Evaporator". Applied Mechanics and Materials 775 (lipiec 2015): 54–58. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.775.54.
Pełny tekst źródłaZhang, Xian Feng, i Shuang Feng Wang. "Experimental Investigation of Heat Transfer Performance of a Miniature Loop Heat Pipe with Flat Evaporator". Applied Mechanics and Materials 71-78 (lipiec 2011): 3806–9. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.71-78.3806.
Pełny tekst źródłaLiu, Zhichun, Dongdong Wang, Chi Jiang, Jinguo Yang i Wei Liu. "Experimental study on loop heat pipe with two-wick flat evaporator". International Journal of Thermal Sciences 94 (sierpień 2015): 9–17. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijthermalsci.2015.02.007.
Pełny tekst źródłaPhan, Nguyen. "Flat-evaporator-type loop heat pipe with hydrophilic polytetrafluoroethylene porous membranes". Physics of Fluids 32, nr 4 (1.04.2020): 047108. http://dx.doi.org/10.1063/1.5143561.
Pełny tekst źródłaSingh, Randeep, Aliakbar Akbarzadeh, Chris Dixon, Mastaka Mochizuki i Roger R. Riehl. "Miniature Loop Heat Pipe With Flat Evaporator for Cooling Computer CPU". IEEE Transactions on Components and Packaging Technologies 30, nr 1 (marzec 2007): 42–49. http://dx.doi.org/10.1109/tcapt.2007.892066.
Pełny tekst źródłaSingh, Randeep, Aliakbar Akbarzadeh i Masataka Mochizuki. "Operational characteristics of a miniature loop heat pipe with flat evaporator". International Journal of Thermal Sciences 47, nr 11 (listopad 2008): 1504–15. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijthermalsci.2007.12.013.
Pełny tekst źródłaAdnan, Samah Ihsan, Aouf Abdulrahman Ahmad i Adnan Abdulamar Abdulrasool. "Experimental Study of Wickless Heat Pipe with Flat Evaporator for Used in Cooling of Electronic Components". Journal of University of Babylon for Engineering Sciences 27, nr 2 (26.05.2019): 125–37. http://dx.doi.org/10.29196/jubes.v27i2.2303.
Pełny tekst źródłaKuzmich, M. A., i A. A. Artsiukh. "Intensification of heat transfer in the zone of the thermosyphon evaporator when changing the boiling surface shape". Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus, Physical-Technical Series 67, nr 1 (6.04.2022): 49–56. http://dx.doi.org/10.29235/1561-8358-2022-67-1-49-56.
Pełny tekst źródłaMaydanik, Yury, Mariya Chernysheva i Sergey Vershinin. "High-Capacity Loop Heat Pipe with Flat Evaporator for Efficient Cooling Systems". Journal of Thermophysics and Heat Transfer 34, nr 3 (lipiec 2020): 465–75. http://dx.doi.org/10.2514/1.t5845.
Pełny tekst źródłaSingh, R., A. Akbarzadeh i M. Mochizuki. "Thermal Potential of Flat Evaporator Miniature Loop Heat Pipes for Notebook Cooling". IEEE Transactions on Components and Packaging Technologies 33, nr 1 (marzec 2010): 32–45. http://dx.doi.org/10.1109/tcapt.2009.2031875.
Pełny tekst źródłaSiedel, Benjamin, Valérie Sartre i Frédéric Lefèvre. "Complete analytical model of a loop heat pipe with a flat evaporator". International Journal of Thermal Sciences 89 (marzec 2015): 372–86. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijthermalsci.2014.11.014.
Pełny tekst źródłaCelata, Gian Piero, Maurizio Cumo i Massimo Furrer. "Experimental tests of a stainless steel loop heat pipe with flat evaporator". Experimental Thermal and Fluid Science 34, nr 7 (październik 2010): 866–78. http://dx.doi.org/10.1016/j.expthermflusci.2010.02.001.
Pełny tekst źródłaChen, B. B., W. Liu, Z. C. Liu, H. Li i J. G. Yang. "Experimental investigation of loop heat pipe with flat evaporator using biporous wick". Applied Thermal Engineering 42 (wrzesień 2012): 34–40. http://dx.doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2012.03.006.
Pełny tekst źródłaBhargava, R., S. Khanam, B. Mohanty i A. K. Ray. "Simulation of flat falling film evaporator system for concentration of black liquor". Computers & Chemical Engineering 32, nr 12 (grudzień 2008): 3213–23. http://dx.doi.org/10.1016/j.compchemeng.2008.05.012.
Pełny tekst źródłaYang, Peng, Xinlei Yang, Qingshan Liu, Dawei Li, Jing Li, Guoxin Yu i Yingwen Liu. "Performance improvement of a household freezer with a microchannel flat-tube evaporator". Case Studies in Thermal Engineering 49 (wrzesień 2023): 103394. http://dx.doi.org/10.1016/j.csite.2023.103394.
Pełny tekst źródłaZeng, Liping, Xing Liu, Quan Zhang, Jun Yi, Xiaohua Li, Xianglong Liu i Huan Su. "Experimental and Simulation Study of Micro-Channel Backplane Heat Pipe Air Conditioning System in Data Center". Applied Sciences 10, nr 4 (13.02.2020): 1255. http://dx.doi.org/10.3390/app10041255.
Pełny tekst źródłaCerza, M., i B. Boughey. "The Effects of Air Infiltration on a Large Flat Heat Pipe at Horizontal and Vertical Orientations". Journal of Heat Transfer 125, nr 2 (21.03.2003): 349–55. http://dx.doi.org/10.1115/1.1532020.
Pełny tekst źródłaHopkins, R., A. Faghri i D. Khrustalev. "Flat Miniature Heat Pipes With Micro Capillary Grooves". Journal of Heat Transfer 121, nr 1 (1.02.1999): 102–9. http://dx.doi.org/10.1115/1.2825922.
Pełny tekst źródłaWang, Huanfa, Guiping Lin, Xiaobin Shen, Yong Liu i Yuandong Guo. "Experimental Study and Visual Observation of a Loop Heat Pipe with a Flat Disk-Shaped Evaporator under Various Orientations". Energies 16, nr 13 (30.06.2023): 5068. http://dx.doi.org/10.3390/en16135068.
Pełny tekst źródłaIto, Sadasuke, Nakatsu Miura, Jin Qi Wang i Miwako Nishikawa. "Heat Pump Using a Solar Collector With Photovoltaic Modules on the Surface". Journal of Solar Energy Engineering 119, nr 2 (1.05.1997): 147–51. http://dx.doi.org/10.1115/1.2887894.
Pełny tekst źródłaAmin, Zakaria Mohd, M. N. A. Hawlader i YE Shaochun. "ANALYSIS AND MODELING OF SOLAR EVAPORATOR-COLLECTOR". IIUM Engineering Journal 16, nr 2 (30.11.2015): 13–29. http://dx.doi.org/10.31436/iiumej.v16i2.601.
Pełny tekst źródłaJung, Eui Guk, i Joon Hong Boo. "A Novel Analytical Modeling of a Loop Heat Pipe Employing the Thin-Film Theory: Part I—Modeling and Simulation". Energies 12, nr 12 (22.06.2019): 2408. http://dx.doi.org/10.3390/en12122408.
Pełny tekst źródłaWu, Shen Chun, Shih Hsuan Yen, Wei Chen Lo, Chen Yu Chung i Shen Jwu Su. "Study of Nickel Wick Structure Applied to Loop Heat Pipe with Flat Evaporator". Key Engineering Materials 723 (grudzień 2016): 282–87. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.723.282.
Pełny tekst źródłaChernysheva, M., Svetlana I. Yushakova i Yury F. Maydanik. "RESEARCH ON OPERATING PARAMETERS OF COPPER-WATER LOOP HEAT PIPES WITH FLAT EVAPORATOR". Heat Pipe Science and Technology, An International Journal 5, nr 1-4 (2014): 327–34. http://dx.doi.org/10.1615/heatpipescietech.v5.i1-4.360.
Pełny tekst źródłaGabsi, I., S. Maalej i M. C. Zaghdoudi. "Thermal performance modeling of loop heat pipes with flat evaporator for electronics cooling". Microelectronics Reliability 84 (maj 2018): 37–47. http://dx.doi.org/10.1016/j.microrel.2018.02.023.
Pełny tekst źródłaNguyen, Xuan Hung, Byung Ho Sung, Jeehoon Choi, Seong Ryoul Ryoo, Han Seo Ko i Chulju Kim. "Study on heat transfer performance for loop heat pipe with circular flat evaporator". International Journal of Heat and Mass Transfer 55, nr 4 (styczeń 2012): 1304–15. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2011.09.010.
Pełny tekst źródłaWong, Shwin-Chung, i Chung-Wei Chen. "Visualization and evaporator resistance measurement for a groove-wicked flat-plate heat pipe". International Journal of Heat and Mass Transfer 55, nr 9-10 (kwiecień 2012): 2229–34. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2012.01.045.
Pełny tekst źródłaWang, Dongdong, Zhichun Liu, Jun Shen, Chi Jiang, Binbin Chen, Jinguo Yang, Zhengkai Tu i Wei Liu. "Experimental study of the loop heat pipe with a flat disk-shaped evaporator". Experimental Thermal and Fluid Science 57 (wrzesień 2014): 157–64. http://dx.doi.org/10.1016/j.expthermflusci.2014.04.017.
Pełny tekst źródłaSong, He, Liu Zhi-chun, Zhao Jing, Jiang Chi, Yang Jin-guo i Liu Wei. "Experimental study of an ammonia loop heat pipe with a flat plate evaporator". International Journal of Heat and Mass Transfer 102 (listopad 2016): 1050–55. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2016.07.014.
Pełny tekst źródłaBecker, S., S. Vershinin, V. Sartre, E. Laurien, J. Bonjour i Yu F. Maydanik. "Steady state operation of a copper–water LHP with a flat-oval evaporator". Applied Thermal Engineering 31, nr 5 (kwiecień 2011): 686–95. http://dx.doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2010.02.005.
Pełny tekst źródła