Zeitschriftenartikel zum Thema „High pressure gas Adsorption“
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Chen, Liwei, Mingzhen Zhao, Xiaohua Li und Yuan Liu. „Impact research of CH4 replacement with CO2 in hydrous coal under high pressure injection“. Mining of Mineral Deposits 16, Nr. 1 (30.03.2022): 121–26. http://dx.doi.org/10.33271/mining16.01.121.
Der volle Inhalt der QuelleVermesse, J., D. Vidal und P. Malbrunot. „Gas Adsorption on Zeolites at High Pressure“. Langmuir 12, Nr. 17 (Januar 1996): 4190–96. http://dx.doi.org/10.1021/la950283m.
Der volle Inhalt der QuelleGiacobbe, F. W. „A high‐pressure volumetric gas adsorption system“. Review of Scientific Instruments 62, Nr. 9 (September 1991): 2186–92. http://dx.doi.org/10.1063/1.1142336.
Der volle Inhalt der QuelleJia, Bao, Jyun-Syung Tsau und Reza Barati. „Different Flow Behaviors of Low-Pressure and High-Pressure Carbon Dioxide in Shales“. SPE Journal 23, Nr. 04 (30.05.2018): 1452–68. http://dx.doi.org/10.2118/191121-pa.
Der volle Inhalt der QuelleEkundayo, Jamiu M., Reza Rezaee und Chunyan Fan. „Measurement of gas contents in shale reservoirs – impact of gas density and implications for gas resource estimates“. APPEA Journal 61, Nr. 2 (2021): 606. http://dx.doi.org/10.1071/aj20177.
Der volle Inhalt der QuelleHu, Ke, und Helmut Mischo. „Absolute adsorption and adsorbed volume modeling for supercritical methane adsorption on shale“. Adsorption 28, Nr. 1-2 (Februar 2022): 27–39. http://dx.doi.org/10.1007/s10450-021-00350-8.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Zhen, Qingbo Gu, He Yang, Jiangwei Liu, Guoliang Luan, Peng Hu und Zehan Yu. „Gas–Water Two-Phase Displacement Mechanism in Coal Fractal Structures Based on a Low-Field Nuclear Magnetic Resonance Experiment“. Sustainability 15, Nr. 21 (30.10.2023): 15440. http://dx.doi.org/10.3390/su152115440.
Der volle Inhalt der QuelleWynnyk, Kyle G., Behnaz Hojjati, Payman Pirzadeh und Robert A. Marriott. „High-pressure sour gas adsorption on zeolite 4A“. Adsorption 23, Nr. 1 (18.11.2016): 149–62. http://dx.doi.org/10.1007/s10450-016-9841-6.
Der volle Inhalt der QuelleGuo, Wenjing, Jie Liu, Fan Dong, Ru Chen, Jayanti Das, Weigong Ge, Xiaoming Xu und Huixiao Hong. „Deep Learning Models for Predicting Gas Adsorption Capacity of Nanomaterials“. Nanomaterials 12, Nr. 19 (27.09.2022): 3376. http://dx.doi.org/10.3390/nano12193376.
Der volle Inhalt der QuelleCheng, De Zhu, Ai Ling Du und Ai Qin Du. „The Influence of Coal Adsorbing Methane and Carbon Dioxide on Gas Outburst“. Advanced Materials Research 1049-1050 (Oktober 2014): 101–4. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1049-1050.101.
Der volle Inhalt der QuelleKasuya, F., und T. Tsuji. „High purity CO gas separation by pressure swing adsorption“. Gas Separation & Purification 5, Nr. 4 (Dezember 1991): 242–46. http://dx.doi.org/10.1016/0950-4214(91)80031-y.
Der volle Inhalt der QuelleCai, Hailiang, Peichao Li, Zhixin Ge, Yuxi Xian und Detang Lu. „A new method to determine varying adsorbed density based on Gibbs isotherm of supercritical gas adsorption“. Adsorption Science & Technology 36, Nr. 9-10 (09.10.2018): 1687–99. http://dx.doi.org/10.1177/0263617418802665.
Der volle Inhalt der QuelleJing, Tongling, Chuanqi Tao, Yanbin Wang, Huan Miao, Mingyu Xi, Xingchen Zhao und Haiyang Fu. „Energy Variation Features during the Isothermal Adsorption of Coal under High-Temperature and High-Pressure Conditions“. Processes 11, Nr. 9 (23.08.2023): 2524. http://dx.doi.org/10.3390/pr11092524.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Xukun, Guangming Zhao, Youlin Xu, Xiangrui Meng und Xiang Cheng. „Research on Adsorption and Desorption Characteristics of Gas in Coal Rock Based on Nuclear Magnetic Resonance Technology“. Geofluids 2022 (16.05.2022): 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2022/1277973.
Der volle Inhalt der QuelleSalmachi, Alireza, und Manouchehr Haghighi. „Temperature effect on methane sorption and diffusion in coal: application for thermal recovery from coal seam gas reservoirs“. APPEA Journal 52, Nr. 1 (2012): 291. http://dx.doi.org/10.1071/aj11021.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Shijun, Yonghui Wu, Linsong Cheng, Hongjun Liu, Yongchao Xue und Guanyang Ding. „Apparent Permeability Model for Shale Gas Reservoirs Considering Multiple Transport Mechanisms“. Geofluids 2018 (04.06.2018): 1–18. http://dx.doi.org/10.1155/2018/2186194.
Der volle Inhalt der QuelleAprianti, Tine, Harrini Mutiara Hapsari, Debby Yulinar Permata, Selvia Aprilyanti, Justin Sobey, Kallan Pham, Srinivasan Kandadai und Hui Tong Chua. „Experimental study of gas adsorption using high-performance activated carbon: Propane adsorption isotherm“. Teknomekanik 7, Nr. 1 (10.06.2024): 62–73. http://dx.doi.org/10.24036/teknomekanik.v7i1.28672.
Der volle Inhalt der QuelleQu, Lina, Zhenzhen Wang und Long Liu. „Molecular Simulation Study Based on Adsorption of Gas (CO2,O2,CH4) on Coal“. Fire 6, Nr. 9 (11.09.2023): 355. http://dx.doi.org/10.3390/fire6090355.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Jing, Keliu Wu, Zhangxin Chen, Kun Wang, Jia Luo, Jinze Xu, Ran Li, Renjie Yu und Xiangfang Li. „On the Negative Excess Isotherms for Methane Adsorption at High Pressure: Modeling and Experiment“. SPE Journal 24, Nr. 06 (05.08.2019): 2504–25. http://dx.doi.org/10.2118/197045-pa.
Der volle Inhalt der QuelleShasha, Si, Wang Zhaofeng, Zhang Wenhao und Dai Juhua. „Study on Adsorption Model of Deep Coking Coal Based on Adsorption Potential Theory“. Adsorption Science & Technology 2022 (08.08.2022): 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2022/9596874.
Der volle Inhalt der QuelleDeng, Jia, Qi Zhang, Lan Zhang, Zijian Lyu, Yan Rong und Hongqing Song. „Investigation on the adsorption properties and adsorption layer thickness during CH4 flow driven by pressure gradient in nano-slits“. Physics of Fluids 35, Nr. 1 (Januar 2023): 016104. http://dx.doi.org/10.1063/5.0134419.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Wenjie, Xigui Zheng, Cancan Liu, Peng Li, Boyang Li, Kundai Michael Shayanowako, Jiyu Wang, Xiaowei Guo und Guowei Lai. „Numerical Simulation Study of High-Pressure Air Injection to Promote Gas Drainage“. Sustainability 14, Nr. 21 (22.10.2022): 13699. http://dx.doi.org/10.3390/su142113699.
Der volle Inhalt der QuelleAgarwal, R. K., K. A. G. Amankwah und J. A. Schwarz. „Analysis of adsorption entropies of high pressure gas adsorption data on activated carbon“. Carbon 28, Nr. 1 (1990): 169–74. http://dx.doi.org/10.1016/0008-6223(90)90110-k.
Der volle Inhalt der QuelleChang, Cheng, Jian Zhang, Haoran Hu, Deliang Zhang und Yulong Zhao. „Molecular Simulation of Adsorption in Deep Marine Shale Gas Reservoirs“. Energies 15, Nr. 3 (27.01.2022): 944. http://dx.doi.org/10.3390/en15030944.
Der volle Inhalt der QuelleDeyko, Gregory S., Valery N. Zakharov, Lev M. Glukhov, Dmitry O. Charkin, Dmitry Yu Kultin, Vladimir V. Chernyshev, Leonid A. Aslanov und Leonid M. Kustov. „High-Pressure Gas Adsorption on Covalent Organic Framework CTF-1“. Crystals 14, Nr. 12 (10.12.2024): 1066. https://doi.org/10.3390/cryst14121066.
Der volle Inhalt der QuelleKostroski, Kyle P., und Phillip C. Wankat. „High Recovery Cycles for Gas Separations by Pressure-Swing Adsorption“. Industrial & Engineering Chemistry Research 45, Nr. 24 (November 2006): 8117–33. http://dx.doi.org/10.1021/ie060566h.
Der volle Inhalt der QuelleKinigoma, B. S., und G. O. Ani. „Comparison of gas dehydration methods based on energy consumption“. Journal of Applied Sciences and Environmental Management 20, Nr. 2 (25.07.2016): 253–58. http://dx.doi.org/10.4314/jasem.v20i2.4.
Der volle Inhalt der QuelleYue, Jiwei, Zhaofeng Wang und Jinsheng Chen. „Dynamic response characteristics of water and methane during isobaric imbibition process in remolded coal containing methane“. Energy Exploration & Exploitation 37, Nr. 1 (13.09.2018): 83–101. http://dx.doi.org/10.1177/0144598718798083.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Xuexi, Wenxuan Shan, Ruibang Sun und Liang Zhang. „Methane displacement characteristic of coal and its pore change in water injection“. Energy Exploration & Exploitation 38, Nr. 5 (02.07.2020): 1647–63. http://dx.doi.org/10.1177/0144598720934052.
Der volle Inhalt der QuelleKalman, Viktor, Johannes Voigt, Christian Jordan und Michael Harasek. „Hydrogen Purification by Pressure Swing Adsorption: High-Pressure PSA Performance in Recovery from Seasonal Storage“. Sustainability 14, Nr. 21 (28.10.2022): 14037. http://dx.doi.org/10.3390/su142114037.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Yongchun, Aiguo Hu, Pei Xiong, Hao Zhang und Zhonghua Liu. „Experimental Study of Temperature Effect on Methane Adsorption Dynamic and Isotherm“. Energies 15, Nr. 14 (11.07.2022): 5047. http://dx.doi.org/10.3390/en15145047.
Der volle Inhalt der QuelleCai, Feng, Jingwen Yin und Juqiang Feng. „Effect of Methane Adsorption on Mechanical Performance of Coal“. Applied Sciences 12, Nr. 13 (29.06.2022): 6597. http://dx.doi.org/10.3390/app12136597.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Zhenjian, Zhenyu Zhang, Xiaoqian Liu, Tengfei Wu und Xidong Du. „Supercritical CO2 Exposure-Induced Surface Property, Pore Structure, and Adsorption Capacity Alterations in Various Rank Coals“. Energies 12, Nr. 17 (27.08.2019): 3294. http://dx.doi.org/10.3390/en12173294.
Der volle Inhalt der QuelleEkundayo, Jamiu M., und Reza Rezaee. „Numerical Simulation of Gas Production from Gas Shale Reservoirs—Influence of Gas Sorption Hysteresis“. Energies 12, Nr. 18 (04.09.2019): 3405. http://dx.doi.org/10.3390/en12183405.
Der volle Inhalt der QuelleTang, Songlei, Hongbo Zhai, Hong Tang und Feng Yang. „Isothermal Desorption Hysteretic Model for Deep Coalbed Methane Development“. Geofluids 2022 (25.01.2022): 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2022/5259115.
Der volle Inhalt der QuelleNi, X. M., Q. F. Jia und Y. B. Wang. „Characterization of Permeability Changes in Coal of High Rank during the CH4-CO2 Replacement Process“. Geofluids 2018 (12.11.2018): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2018/8321974.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Juan, Shiwang Gao, Lianbo Liu, Tieya Jing, Qian Mao, Mingyu Zhu, Wentao Zhao, Bingxiao Du, Xu Zhang und Yuling Shen. „Investigating the Influence of Pore Shape on Shale Gas Recovery with CO2 Injection Using Molecular Simulation“. Energies 16, Nr. 3 (03.02.2023): 1529. http://dx.doi.org/10.3390/en16031529.
Der volle Inhalt der QuelleDe Wireld, Guy, Youssef Belmabkhout und Marc Frère. „Buoyancy effect correction on high pressure pure gas adsorption gravimetric measurements“. Annales de Chimie Science des Matériaux 30, Nr. 4 (28.08.2005): 411–23. http://dx.doi.org/10.3166/acsm.30.411-423.
Der volle Inhalt der QuelleChilev, Ch, F. Darkrim Lamari, E. Kirilova und I. Pentchev. „Comparison of gas excess adsorption models and high pressure experimental validation“. Chemical Engineering Research and Design 90, Nr. 11 (November 2012): 2002–12. http://dx.doi.org/10.1016/j.cherd.2012.03.012.
Der volle Inhalt der QuelleRouquerol, Jean, Françoise Rouquerol, Phillip Llewellyn und Renaud Denoyel. „Surface excess amounts in high-pressure gas adsorption: Issues and benefits“. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 496 (Mai 2016): 3–12. http://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfa.2015.10.045.
Der volle Inhalt der QuelleRaza, Syed Shabbar, Julie Pearce, Pradeep Shukla, Phil Hayes und Victor Rudolph. „Characterisation of Surat Basin Walloon interburden and overlying Springbok Sandstone: a focus on methane adsorption isotherms, permeability and gas content“. APPEA Journal 60, Nr. 2 (2020): 748. http://dx.doi.org/10.1071/aj19078.
Der volle Inhalt der QuelleGao, Jian Liang, und Yu Wang. „Research on the Relationship between the Drilling Cutting Gas Desorption Index △h2 and Parameters of Gas Occurrence“. Applied Mechanics and Materials 99-100 (September 2011): 1312–18. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.99-100.1312.
Der volle Inhalt der QuelleLi, De-Yang, Dong-Mei Liu, Hong-Kui Hu, Hui-Feng Bo und Zhan-Xin Zhang. „Molecular Simulation of Adsorption and Diffusion of Methane and Ethane in Kaolinite Clay under Supercritical Conditions: Effects of Water and Temperature“. Minerals 13, Nr. 10 (28.09.2023): 1269. http://dx.doi.org/10.3390/min13101269.
Der volle Inhalt der QuelleDamasceno Borges, Daiane, und Douglas S. Galvao. „Schwarzites for Natural Gas Storage: A Grand-Canonical Monte Carlo Study“. MRS Advances 3, Nr. 1-2 (2018): 115–20. http://dx.doi.org/10.1557/adv.2018.190.
Der volle Inhalt der QuelleAbou Alfa, Khaled, Diana C. Meza-Sepulveda, Cyril Vaulot, Jean-Marc Le Meins, Camelia Matei Ghimbeu, Louise Tonini, Janneth A. Cubillos et al. „Cocoa Pod Husk Carbon Family for Biogas Upgrading: Preliminary Assessment Using the Approximate Adsorption Performance Indicator“. C 10, Nr. 4 (29.11.2024): 100. http://dx.doi.org/10.3390/c10040100.
Der volle Inhalt der QuelleTan, Xiaohua, Xinjian Ma, Xiaoping Li und Yilong Li. „An Adsorption Model Considering Fictitious Stress“. Fractal and Fractional 9, Nr. 1 (30.12.2024): 17. https://doi.org/10.3390/fractalfract9010017.
Der volle Inhalt der QuelleJia, Tianrang, Cao Liu, Guoying Wei, Jiangwei Yan, Qinghao Zhang, Lifei Niu, Xiaolei Liu, Mingjie Zhang, Yiwen Ju und Yongjun Zhang. „Micro-Nanostructure of Coal and Adsorption-Diffusion Characteristics of Methane“. Journal of Nanoscience and Nanotechnology 21, Nr. 1 (01.01.2021): 422–30. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2021.18733.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Guofang, Taoping Chen, Fuping Wang, Boyu Sun, Yong Wang und Dali Hou. „Experimental determination of deviation factor of natural gas in natural gas reservoir with high CO2 content“. E3S Web of Conferences 245 (2021): 01045. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202124501045.
Der volle Inhalt der QuelleÖztan, Hazal, und Duygu Uysal. „Determination of adsorption capacities of N2 and CO2 on commercial activated carbon and adsorption isotherm models“. E3S Web of Conferences 433 (2023): 01004. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202343301004.
Der volle Inhalt der QuelleAo, Xiang, Baobao Wang, Yuxi Rao, Lang Zhang, Yu Wang und Hongkun Tang. „Effect of CO2 Corrosion and Adsorption-Induced Strain on Permeability of Oil Shale: Numerical Simulation“. Energies 16, Nr. 2 (09.01.2023): 780. http://dx.doi.org/10.3390/en16020780.
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